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
衛星遙感監測系統是利用遙感技術進行監測的技術方法,主要有地面覆蓋、大氣、海洋和近地表狀況等。遙感監測技術是通過航空或衛星等收集環境的電磁波信息對遠離的環境目標進行監測識別環境質量狀況的技術,它是一種的環境信息獲取技術,在獲取大面積同步和動態環境信息方面“快”而“全”,是其他檢測手段無法比擬和完成的。因此,得到日益廣泛的應用,如大氣、水質遙感監測,海洋油污染事故調查,城市熱環境及水域熱污染調查,城市綠地、景觀和環境背景調查,生態環境調查監測等。
空基監測系統
災害監測儀器設備在地球表面以上、中層大氣及以下的為空基觀察,主要由飛機監測、飛艇監測、氣球探測等系統組成??栈O測系統應作為天基和地基檢測系統的補充,側重于災害期間實現應急監測和**區域監測??臻g監測體系按運載平臺劃分為4個部分:
(1)有人飛機;
(2)無人飛機;
(3)無人飛艇;
(4)氣球。

指標體系
根據污染水的光普效應、水污染的遙感影像特征以及國內外遙感監測研究現狀,我國水環境遙感監測指標體系,包括空間、物理、化學、生物、綜合5大類15項指標。目前,國內外對水環境的遙感應用主要是為具有光學機理基礎的一些水質參數的提取,包括葉綠素a、懸浮物、CDOM、DOC、水溫、透明度、油污等,而其應用目標主要為大洋水體,因為大洋水體面積大,成分比較穩定,水體遙感圖像的大氣校正處理比對比較完善;對于其他無光學機理、需利用數學相關模型或者間斷手段提取的部分水質指標,其精度還遠遠達不到實際應用的需要,因此國外相關業務部門都沒有采用。 [1]
根據我國國情,從衛星遙感的角度講,河流和中、小型湖泊受衛星遙感時間、空間分辨率的限制而無法進行有效的監測?;谀壳拔覈塬@取遙感數據的時間、空間分辨率和信噪比,我國可進行業務遙感的水體為太湖和近海

監測應用領域編輯
礦山
國土資源部從2003年開始部署了**礦山的遙感調查與監測工作的試點研究,2006年國土資源部中國地質調查局啟動了我國“礦產資源開發多目標遙感調查與監測”項目,主要根據國家需求和國土資源部管理工作的需要,選擇**礦集區、成礦帶、規劃區,開展礦產資源開發利用狀況、礦山環境和礦產資源規劃執行情況等多目標遙感調查與監測工作,獲取客觀基礎數據,形成綜合分析與評價報告,為國土資源部制訂礦產資源規劃、保持礦產資源的可持續開發與利用、維護礦產秩序及綜合整治礦區環境等提供技術支撐及決策支持。
目前,全國礦業開發形式依然嚴峻,違法違規開采現象時有發生,礦區地質環境破壞情況本底摸不清,礦山遙感監測工作必將會在未來的礦政管理工作中發揮*大的作用。

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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