作者单位
摘要
1 中国气象局沈阳大气环境研究所, 辽宁 沈阳 110166 太原理工大学矿业工程学院测绘科学与技术系, 山西 太原 030024
2 太原理工大学矿业工程学院测绘科学与技术系, 山西 太原 030024
3 中国农业大学资源与环境学院, 北京 100193
4 中国气象局沈阳大气环境研究所, 辽宁 沈阳 110166
5 中国气象科学研究院, 北京 100081中国气象科学研究院与郑州大学生态气象联合实验室, 河南 郑州 450001
快速准确获取水稻种植分布对于制定区域农业生产政策、 保护区域农业稳定具有科学意义。 以风云系列为代表的卫星资料在农业遥感方面已得到了广泛使用, 但目前鲜有基于国产风云遥感数据反演水稻种植空间分布的研究。 为快速准确获取水稻种植分布, 挖掘风云遥感资料在反演水稻种植信息领域的数据价值, 以盘锦市作为实验区域, 开展基于FY-3 MERSI卫星资料的水稻种植空间分布反演。 利用5景2019年研究区域水稻生育期风云三号中分辨率MERSI(Medium Resolution Spectral Imager)光谱成像仪数据计算归一化植被指数(NDVI)、 归一化水体指数(NDWI)、 两者之间的差值(NDWI-NDVI)及比值植被指数(RVI), 对盘锦市水稻以及其他地物类型(建筑用地、 水体、 自然植被、 天然湿地和旱地)感兴趣区域进行植被指数时序分析, 利用NDVI、 NDWI、 RVI和NDWI-NDVI时间序列曲线确定最佳识别模式及其阈值, 发展水稻种植空间分布遥感反演算法。 首先根据水稻移栽期NDWI-NDVI>-0.14和抽穗期NDWI-NDVI<-0.4对水稻种植分布进行粗提取, 在此基础上依据水稻与其他地物类型NDVI、 NDWI和RVI曲线特征差异对其他地物类型进行掩膜, 得到2019年研究区域水稻种植空间分布。 基于实地调查数据对研究区域水稻种植空间分布反演结果开展验证评价, 总体精度为75%。 基于目视解译的水稻空间分布数据开展验证评价, 总体精度、 制图精度以及用户精度均达到了80%以上, Kappa值为0.61。 研究区域2019年水稻面积为116 618.75 hm2, 与2019年盘锦市统计年鉴公布数据基本一致。 研究表明, 基于风云三号卫星资料反演水稻种植空间分布能够满足区域农作物种植分布遥感监测的要求, FY-3 MERSI遥感数据在农作物种植空间分布提取中具有应用价值。 该研究丰富了农作物种植分布监测的遥感数据源, 对于深入风云卫星资料的实际应用具有重要科学意义。
遥感 水稻 植被指数 风云气象卫星 Remote sensing Paddy rice Vegetation indices FY meteorological satellite 
光谱学与光谱分析
2023, 43(5): 1606
作者单位
摘要
1 国家卫星气象中心, 北京 100081
2 中国科学院上海技术物理研究所红外探测与成像重点实验室, 上海 200083
干涉式红外探测仪(GIIRS)是我国地球静止轨道气象卫星风云四号B星的主要载荷,可观测大气上行红外高光谱辐射,因此可应用于大气温湿度廓线反演和数值天气预报模型同化。为了预测GIIRS在发射后的工作性能,于发射前在地面试验室热真空环境中采用黑体定标试验的方法,对仪器辐射性能进行了测试,测试的性能包括仪器灵敏度、辐射定标精度和动态观测范围。其中,长波红外通道的噪声等效辐射方差低于0.5 mW/(m 2·sr·cm -1),中波红外通道的噪声等效辐射方差低于0.1 mW/(m 2·sr·cm -1),两者均达到灵敏度设计指标。在辐射定标方面,经过非线性校正,长波光谱的平均定标偏差从1 K减小到0.2 K,且在220~315 K观测范围内达到0.7 K的设计指标;仪器在中波通道观测低温目标时受噪声影响较大,但在260~315 K的动态范围内,定标偏差也能够达到0.7 K的指标要求。
光谱学 傅里叶变换光谱学 静止轨道气象卫星 红外高光谱 辐射定标 仪器灵敏度 非线性校正 
光学学报
2022, 42(6): 0630001
黄鹏宇 1,3郭强 1,2,*韩昌佩 1张春明 1,3[ ... ]黄硕 1
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所红外探测与成像技术重点实验室,上海 200083
2 国家卫星气象中心,北京 100081
3 中国科学院大学,北京 100049
云污染容易造成星基红外高光谱观测精度下降,导致大量观测信息损失。针对有云情况下的干涉式大气垂直探测仪(FY-4A/GIIRS)的观测数据,提出一种云上温度廓线反演方法。利用辐射传输模型分别开展晴空和有云情况下的观测亮温模拟实验,统计分析不同通道的模拟亮温变化特征,根据云顶气压确定通道优选方案,通过神经网络算法实现云上的温度廓线反演,温度廓线反演的精度评估采用ERA5再分析数据作为参照标准。实验结果表明均方根误差(RMSE)整体优于1.5 K,反演的温度廓线具有较高的精度,有效地提高了FY-4A/GIIRS在云污染情况下的观测资料使用率。
大气光学 风云四号气象卫星 干涉式大气垂直探测仪 云污染 温度廓线 大气遥感 
激光与光电子学进展
2021, 58(17): 1701002
郭强 1,2文锐 1王新 2,*
作者单位
摘要
1 中国气象科学研究院,北京 100081
2 国家卫星气象中心,北京 100081
目前FY-4A/GIIRS资料同化中直接采用多通道扫描成像辐射计(AGRI)的云检测结果,云污染视场内全部通道被剔除,部分可用通道信息丢失。为了获得这些可用通道信息,基于McNally给出的云检测原理,利用GIIRS观测和RTTOV模拟晴空结果,结合GIIRS灵敏度等辐射特性,提出了自主的GIIRS云检测方法。结果表明:GIIRS与AGRI的云检测结果一致性较好,当GIIRS视场中存在细云或碎云时,二者存在一定差异;利用得到的云顶高度,可获得云污染视场中的可用通道,通道使用率增加13.76%。该云检测方法为GIIRS资料同化提供了重要参考。
风云四号卫星 干涉式大气垂直探测仪 云检测 晴空通道 FY-4 meteorological satellite geosynchronous interferometric infrared sounder (GIIRS) cloud detection clear channel 
红外与毫米波学报
2020, 39(6): 760
作者单位
摘要
1 中国科学院空间应用工程与技术中心太空应用重点实验室,北京 100094
2 中国科学院上海技术物理研究所中国科学院红外探测与成像重点实验室,上海 200083
3 国家卫星气象中心,北京 100081
干涉式大气垂直探测仪(GIIRS)是风云四号 A星(FY-4A)的三大主载荷之一,其主要功能是实现大气温度和湿度参数的垂直结构观测.为了满足卫星数据定量化应用的要求, FY-4A星成功发射之后,围绕 GIIRS开展了一系列的在轨定标和性能评价工作.评价结果表明: 除部分通道受到有机挥发物的影响, 85%的通道灵敏度优于设计指标; 利用大气辐射传输模式,通过比较观测光谱与模拟光谱的均方根误差来确定激光有效采样频率,实现了 GIIRS在轨光谱定标,精度达到 10 ppm; 利用星上面源黑体,考虑到非理想干涉图的相位影响,采用改进后的两点式外黑体定标法,实现了星上在轨辐射定标,长波和中波的平均亮温偏差均小于 1K,优于设计指标.
风云四号卫星 干涉式大气垂直探测仪 在轨定标 性能评价 FY-4 meteorological satellite Geostationary Interferometric Infrared Sounder(GII calibration validation 
红外与毫米波学报
2019, 38(5): 648
作者单位
摘要
国家卫星气象中心,北京 100081
根据沙尘粒子的辐射传输特性和空间分布特征,利用气象卫星资料能够有效监测沙尘天气发生的时间、范围和强度等,并可计算出相关的定量信息。监测方法一般包括基于卫星波段特征的监测方法和基于卫星云图目视解译的监测方法。利用卫星监测分析与遥感应用系统(Satellite Monitoring Analysis Remote-sensing Toolkit, SMART)的沙尘监测模块可以对沙尘监测结果进行年度统计。统计数据显示,沙尘天气高发区域有三个,即新疆地区,内蒙古西部、河西走廊地区,以及内蒙古中东部、东北、华北地区; 2007年、2010年、2012年和2015年的卫星监测沙尘累计覆盖面积较大,达到500万平方公里以上。新一代静止气象卫星——FY-4A卫星在沙尘监测方面突显出了巨大潜力,这将有利于沙尘天气的云图目视解译。
气象卫星 沙尘天气监测 定量统计分析 云图目视解译 meteorological satellite dust monitoring quantitative analysis FY-4A FY-4A satellite image interpretation 
红外
2018, 39(10): 33
刘大福 1,2,*徐勤飞 1,2,3汪洋 1,2贾嘉 1,2袁洪辉 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所 传感技术联合国家重点实验室, 上海 200083
2 中国科学院上海技术物理研究所 红外成像材料与器件重点实验室, 上海 200083
3 中国科学院大学, 北京 100049
第二代地球静止轨道(GEO)气象卫星用于定量化气象预报, 中国已经成功研制出该卫星。卫星上扫描辐射计的探测波段从第一代风云二号的四个增加到现在的十四个, 十四个波段中有八个是红外波段, 覆盖了短波到甚长波的红外波段。这八个红外波段由三个组件来实现, 分别是短波双波段组件(MS-IR), 水汽双波段组件(WV-IR)和长波四波段组件(LW-IR)。 MS-IR组件内包含两个8×1 光伏型的MCT探测器芯片, 及相对应的两个用于光电输出的电压信号转换和放大的CMOS低温放大器。 WV-IR包含两个4×1 MCT探测器芯片。 LW-IR包含两个4×1和一个4×2 MCT探测器芯片。这些组件具有较高的电学和光学特性, 如MS-IR 的D*可达1×1012 cmHz1/2 W-1。 WV-IR的 D*优于8×1010 cm·Hz1/2 W-1。这八个波段的响应谱均实现了定量化控制, 即响应谱控制在给定的内部和外部限制边内。对组件进行了狭缝扫描测试, 结果表明组件内部没有明显的光学串扰。没两个波段间的配准精度优于0.01 mm。文中描述了这些组件的结构以及达到的性能, 如电性能, 芯片配准, 光学串扰和光谱响应。
GEO气象卫星 红外探测器封装 狭缝扫描 光谱定量化 杂散光 串音 GEO meteorological satellite infrared detector assembly slit scanning spectral quantification stray light cross talk 
红外与激光工程
2018, 47(4): 0404007
作者单位
摘要
1 中国计量科学研究院 热工计量科学研究所, 北京 100029
2 成都理工大学, 四川 成都 610059
综述了国际上美国、德国、俄罗斯的典型红外遥感亮度温度标准装置的研究现状,着重介绍了由中国计量科学研究院研制的用于风云卫星红外载荷黑体定标的红外遥感亮度温度国家计量标准装置(VRTSF).给出了VRTSF的设计方案,描述了它的结构和光路.设计了满足风云卫星红外载荷定标黑体工作环境的真空低背景实验舱,建立了满足量值溯源需求的标准黑体辐射源作为量值标准器.标准变温黑体辐射源的温度覆盖190 K~340 K,口径为30 mm,空腔发射率为0.999 9,温度不确定度优于50 mK@300 K/10 μm(k=2).该装置的光谱为(1-1 000)μm,光谱分辨率为0.2 cm-1,可满足多种红外载荷的定标需求.该装置具有高温度不确定度水平、高光谱分辨率和扩展性强等特点,如未来该装置温度覆盖至(100-500)K,将会满足大部分红外载荷量值的溯源需求.
风云气象卫星 红外遥感 亮度温度 定标黑体 国家计量标准 FY meteorological satellite infrared remote sensing radiance temperature calibration blackbody national standard 
光学 精密工程
2015, 23(7): 1845
作者单位
摘要
1 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 陆面过程与气候变化重点实验室, 甘肃 兰州 730000
2 中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心, 北京 100101
利用FY-2E静止气象卫星可见光近红外和FY-3B极轨气象卫星微波资料, 结合地面观测资料, 基于陆表能量平衡算法(Surface Energy Balance System, SEBS), 反演了藏北高原地表净辐射、土壤热通量、感热及潜热通量的空间日变化过程.利用那曲高寒气候环境观测站观测资料对结果进行了有效性验证, 潜热通量的均方根误差为28.22W·m-2.此外, 还对整个藏北高原夏季空间地表能量分量的条件期望进行统计分析, 探讨了该区域不同地表温度对应的有效能量分配方式的统计特征.结果表明, 区域总体蒸散发量介于2.0~4.0mm之间.
可见光近红外 微波 蒸散发量 风云气象卫星 蒸发比 visible infrared microwave remote evapotranspiration FY meteorological satellite evaporative fraction 
红外与毫米波学报
2015, 34(2): 211
陆燕 *
作者单位
摘要
中国科学院上海技术物理研究所,上海 200083
总结了欧洲气象卫星组织(EUMETSAT)与欧空局(ESA)的气象卫星发展情况以及他们对下一代地球同步轨道和极轨气象卫星的规划。下一代地球同步轨道气象卫星计划为MTG系列,将以MTG-I(成像卫星)和MTG-S (探测卫星)双星运行,各自承载不同的探测仪器,计划发射6颗卫星(4颗MTG-I和2颗MTG-S)。而极轨气象卫星MetOp-SG则与美国国家海洋和大气管理局(NOAA)/美国航空航天局(NASA)的卫星系统联合。ESA当前的MetOp卫星和下一代MetOp-SG卫星在“上午”轨道上运行,NOAA/NASA的下一代JPSS卫星在“下午”轨道上运行,双方共享两个轨道卫星数据。
下一代气象卫星 遥感仪器 红外传感器 next-generation meteorological satellite remote sensing instrument infrared sensor 
红外
2013, 34(11): 1

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