霍天寶 劉春偉
【摘要】我國的測繪衛(wèi)星技術(shù)發(fā)展晚,較衛(wèi)星強國還有一定的差距,但近些年也取得了不小的成果,測繪衛(wèi)星技術(shù)在很多領(lǐng)域扮演非常重要的角色。本文旨在分析激光測繪衛(wèi)星對不同地表形貌的探測能力,以期待我國激光測繪衛(wèi)星技術(shù)取得進(jìn)一步發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】激光測繪衛(wèi)星;地表形貌;探測能力;研究分析
一、測繪衛(wèi)星技術(shù)簡介
測繪衛(wèi)星指的是,能夠?qū)崿F(xiàn)對地表形貌、地表設(shè)施以及自然地理立體繪圖的一種觀測衛(wèi)星,同時能夠滿足計算平面基準(zhǔn)、制圖精度等要求。測繪衛(wèi)星主要包含以下幾類:測高衛(wèi)星、雷達(dá)干涉測繪衛(wèi)星、導(dǎo)航定位衛(wèi)星、重力測繪衛(wèi)星以及高分辨率光學(xué)成像測繪衛(wèi)星。這些都能將同一區(qū)域的地表形貌根據(jù)不同角度進(jìn)行拍攝立體影像。
隨著我國科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,對空間信息建設(shè)以及測繪信息產(chǎn)品生產(chǎn)也提出了更高的要求。測繪衛(wèi)星技術(shù)是時代發(fā)展的必然產(chǎn)物,在對地觀測信息系統(tǒng)中扮演重要角色。測繪衛(wèi)星技術(shù)的出現(xiàn),豐富了獲取測繪數(shù)據(jù)和地理信息的渠道,突破了傳統(tǒng)的航空攝影測量技術(shù)。
二、激光三維成像探測原理
激光三維成像雷達(dá)探測流程主要是,星載激光雷達(dá)通過激光發(fā)射器向地面目標(biāo)發(fā)射激光脈沖,在途徑地球大氣時會導(dǎo)致激光脈沖衰減,到達(dá)地面目標(biāo)后產(chǎn)生漫反射,反射后的激光脈沖再次經(jīng)過地球大氣,再次衰減后回到激光探測器中。地面控制中心在接收到衛(wèi)星探測數(shù)據(jù)之后,經(jīng)過對數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分析處理,從而將地表形貌高度還原。
通過對數(shù)據(jù)的理論分析可以看出,激光脈沖的回?fù)苣芰糠蠁喂庾恿考?,大概?0-18J,所以可以采用Geiger模型實現(xiàn)光電信號轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)地表形貌的三維成像。
三、不同地表形貌模型對探測進(jìn)度的影響
3.1斜坡地形對探測進(jìn)度的影響
斜坡地形模型中的地表起伏分布為:g(a)=gx/100。斜坡高度的平均值也就是斜坡高度的一半,作為斜坡地形高度的真實值。在斜坡地形中,激光脈沖回波的時間分布和空間分布呈以下規(guī)律:回波信號的空間分布不受到斜坡地形的影響,但是回波信號的時間分布會由于地表高度的變化,具有一定的延遲性,從而導(dǎo)致脈沖被展寬?;夭ㄐ盘柕牟ㄐ我彩艿叫逼赂叨鹊挠绊懀逼碌母叨戎饾u增加,脈沖寬度也會相應(yīng)的增加,回波信號的波峰也向右邊移動。斜坡的坡度越陡,探測得到的高度值也漸漸增長。
3.2臺階地形對探測進(jìn)度的影響