執飛機型Cessna 208單發渦槳固定翼飛機
座位數12個
巡航速度341km/h
較大航程1280km
實用升限7224m
較大起飛重量3970kg
機組人員配置雙機長制機組
機載觀察設備光電吊艙、手持紅外長焦攝像機等
泰格森安秉承致力捍衛全球森林安全的理念,貫徹落實持續**、誠而有信、護佑森林、和諧共生的企業*觀。陸續研發落地了森林防火預警和保障系統、森林防火預警硬件設備。經過多年實踐與研究,終實現了集森林火災預警檢測、險情智能警報、火災作戰指揮、作戰現場檢測、災后工作、數據應用處理多重功能于一體的泰格森安森林安全智能解決方案。
概述
應用衛星遙感實時監測,對大面積森林無死角、全天候、實時,及早發現早期林火,特別是邊遠地區和人煙**地區的林火,而且可以對已發現的林火,特別是重大林火蔓延情況進行連續跟蹤監測,為撲火提供決策,也可以為日常森林防火及航空護林提供氣象、地理信息,以**預防方案、巡護計劃。
聯系方式
泰格森安(山東)物聯科技有限公司
地址:山東省濰坊高新區銀楓路66號濰坊高新區光電產業園*三加速器4號廠房。
地基監測系統
災害監測儀設備在地球表面的為地基觀測,主要由固定站網系統、移動監測系統、人力監測系統等組成。
1.固定戰網系統。它除充分利用原有監測站網,如氣象監測網絡等外,應加強站點資源的綜合利用和數據的共享;同時,應針對綜合減災需求,逐步構造分布合理、自動化程度高,數據傳輸交互標準化的氣象災害監測固定站網系統。
2.移動監測系統。移動監測的平臺包括船舶、車輛、浮標、牲畜等,**進行海洋災害、森林火災等的監測。
3.人力監測系統。災情的獲取、某些災害的監測在現階段必須依賴人員進行,因此,需要建立完善的人員職業評定體系和工作規范,并且研發的災害監測技術裝備并進行合理配置。

與傳統礦山監測的區別
礦山遙感監測工作是在遙感技術飛躍發展并廣泛利用的前提下,在傳統礦山監測的基礎上逐步形成的。它與傳統礦山檢測的基本區別在于:
1.**、及時性。礦山遙感監測工作能夠在較短時間內完成目標對象的調查,**形成調查結果,為違法開采現象的遏制、礦山地質災害防洪工作及時提供技術支撐。
2.客觀、真實性。礦山遙感監測工作以遙感影像上的真實反映為基礎,充分利用遙感技術的現勢性、廣域性、宏觀性特點,完成調查區的全面調查,避免了傳統礦山檢測工作中的人為疏漏,調查成果客觀、。
3.經濟性。礦山遙感監測工作時以遙感地質學的基本理論與方法為,在工作中以多元多尺度遙感資料的系統解譯與分析研究為主,地質、礦質等多源數據為輔,通過室內影響的判釋即可獲取大量成果信息,大大節省了野外調查區工作量,經濟效益明顯。加強了礦山檢測工作的預見性和主動性,相較于傳統礦山監測來說,具有*強的宏觀性和時效性。按照其時效性要求,礦山遙感監測工作可分為常規礦山遙感監測和應急礦山遙感監測兩種。

社會公益需求
衛星遙感技術用于氣象監測
主要有以下幾種類型:
(1)土地利用、城市化及荒漠化監測;
(2)農作物、森林等可再生資源的監測和評估;
(3)災害監測和環境監測。
此外,對道路、建筑工程的設計、選址等方面也有著廣闊的前景。
商業應用需求
遙感技術的應用是*其廣泛的,包括凡是涉及地球科學的各門類的學科和技術種類,遙感技術都能為它們提供信息。
高空間分辨率圖像數據和地理信息系統緊密結合,在未來的城市規劃、地籍管理、工程評估等方面將有廣闊的市場,預計每年會有14%左右的增長率;由于衛星數據的增加和小型廉價的工作站,圖像處理系統、軟件的發展與此相關的空間信息服務公司大大增加,由此形成的增值收益是衛星圖像銷售收益的六倍。由此可見,衛星遙感的商業化是衛星遙感應用產業化發展的推動力之一。

監測機理
地表水或海水中存在的污染物會影響和改變水面的反向散射特性。傳感器監測時經水面反射到傳感器中的能量光譜信號變化的能力決定了測量水質參數的遙感應用。特定波長的能量可以表示水中污染物的存在和濃度。因此,用來監測不同水質參數的波段,取決于被測物質和傳感器的特性。 [1]
水中光是太陽經過折射、散射進入水體的部分,水中光、水面反射光、天空散射共同被空中探測器所接收,探測結果是波長高度、入射角、觀測角的函數,其中前面部分包含有水的信息,因而可以通過高空遙感手段探測水中光和水面反射光,以獲得水色、水流、水面形態等信息,并由此推測有關浮游生物、渾濁水、油污、污水等的質量和數量以及水面風浪等有關信息。因此,通過遙感系統測量并分析由水體吸收和散射太陽而形成的光譜(包括可見光與近紅外光)是水環境遙感監測的基礎。
氣象衛星的估算應用比較廣泛。前面說過,氣象衛星還能夠對農作物長勢、病蟲害及凍害進行監測,但這只是一方面。氣象衛星能夠對災害面積進行估計,對農作物收成作出估算,甚至對各種資源,如漁業資源,能進行遙感探測,顯示出其特的本領。
舉例說,早在1991年,在江淮地區發生特大洪水時,江蘇省氣象局農業氣象中心利用接收到的氣象衛星資料,估計出江蘇省受淹農田面積為53.3萬公頃。江蘇省民政廳正是參考了這個遙感結果來分發救災款物的。
利用衛星進行估產不是近的事,早在二十多年前,美國為了研究*市場的小麥價格,在麥收前兩個月,利用衛星對前蘇聯小麥進行了測算,認為蘇聯產量約為9140萬噸,結果后來進行核對,誤差不到1%。
氣象衛星是怎么利用遙感信息資料進行估產的呢?原來,植物的綠葉是進行光合作用的基本。一般地說,植物葉面積越大,光合作用就越強,經濟產量就可能越高,這是一種植物生理機制,這種生理機制反映的信息也就通過其反射光譜的不同波段反映出來。當作物葉子遭受干旱、病蟲害時,葉片的含水量會減少,葉綠素減少,光合作用也相應減弱,此時葉綠素吸收藍光、紅光能力降低。同時,作物在不同的生長和發育階段,由于葉片的葉綠素含量和內部結構不同,它們的光譜反映曲線也會不同。根據這種原理,氣象衛星就可以捕捉到作物的生長情況,進而推算未來的收成。
美國的*三代業務軌氣象衛星,在作物估產方面成績不小。該衛星在運行過程中,每天有四次掃過同一具體地點,在無云的地區,它們可以很快地反映植物葉綠素對光的吸收率和反射率,通過反射率值可以算出綠度值,通過綠度值就可以監測作物生長狀況,進而估計作物產量。
1985年我國就在天氣系統開展了遙感綜合測產項目,1990年正式投入業務運行。實踐,該技術對農作物的估產具有迅速、宏觀、準確的特點,可以彌補傳統農業估產時間長、效率低的不足。
利用氣象衛星遙感漁業資源的原理與小麥估產有所不同。應用氣象衛星可以用紅外遙感儀器測出海水表面溫度,在繪出海水表層溫度分布等值線圖后,就可以根據魚類生活規律與海水溫度的關系來確定漁場位置,并繪成漁海況速報圖。美國、日本已有漁海況速報系統,它包括衛星海況圖和漁海況圖。它們可以作為漁民海洋捕撈業的重要參考。
2013年1月27日以來,中國有130萬平方公里的面積受到灰霾天的影響。據悉,這也是中國確切公布灰霾天的影響范圍。此次能及時向公眾發布灰霾影響范圍的相關信息得益于,中國從2013年1月1日起,對70多個城市開展了PM2.5的監測,而且還開始運用衛星遙感技術、從空中監測灰霾的影響范圍。利用衛星遙感技術監測灰霾相當于每一平方公里就能收集到一組監測數據,這樣的監測密度是普通地面監測站點不能覆蓋的?;姻脖O測中衛星遙感手段的應用,不僅可以彌補灰霾地面監測站點所不能覆蓋到的區域,而且衛星遙感得到的灰霾分布、面積、等級、頻次等指標可以大大豐富、完善當前的地面灰霾監測指標,有助于全面、客觀地掌握灰霾的發生狀況。此外,基于灰霾的光學特征開展的衛星灰霾遙感監測,可以較好地用于識別灰霾的發生及其嚴重程度。
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