- Industry: Aerospace
- Number of terms: 16933
- Number of blossaries: 2
- Company Profile:
The Executive Branch agency of the United States government, responsible for the nation's civilian space program and aeronautics and aerospace research.
Um dispositivo de armazenamento temporário ou circuitos que retém dados para transmissão entre duas unidades de equipamento, geralmente para compensar as velocidades das unidades de tratamento de dados diferentes.
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Uma unidade de ângulo de abertura por um arco de um círculo de comprimento igual do raio do círculo.
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Uma unidade de medida de ângulos sólidos. Formalmente, é o ângulo de abertura no centro da esfera, por uma porção de superfície cuja área é igual ao quadrado do raio da esfera. Há 4 π steradians em uma esfera.
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Uma unidade cujo primeiro membro é uma célula de resolução e cujo segundo membro é a sombra cinzenta atribuída a essa célula de resolução por uma contagem digital. A Landsat MSS pixel representa cerca de 0,44 hectares (1,09 acres) no terreno. Quadro de um Landsat MSS contém cerca de 7,36 x 106 pixels, cada um descrito por uma das 64 valores de radiância. A Landsat ETM + ou TM pixel representa cerca de 0,09 hectares (0,22 acres) no terreno. TM Landsat cada pixel é descrito por um dos 256 valores de radiância. (Todos os valores indicados DN (número digital) apenas para dados.)
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Uma medida reflectividade da relação da entrada à saída radiação criada a partir de conversão de uma imagem radiometrically calibrada para uma característica inata do destino está sendo observado. Depois de remover o componente atmosférico de calibrado radiância espectral no satélite, funções de distribuição reflectância bidirecional (BRDFs), refletância bidirecional, e fatores de reflectância bidirecional (BRF) tentam levar em consideração as diferenças relacionadas com o destino de refletância em função de quatro fontes de variabilidade das superfícies não Lambertian: zênite solar e ângulos de irradiação azimutal e zênite de visualização de sensor e ângulos azimutal. Também ver albedo planetário e reflexão.
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Uma medida reflectividade da relação da saída à radiação solar criada pela conversão de uma imagem radiometrically calibrada observada desde a órbita de reflectância aparente do planeta está sendo observado (supondo que o planeta está atuando como um refletor perfeito ideal). Conversão ao planetário albedo pressupõe conhecimento da irradiância solar de banda espectral específica, distância do sol e do ângulo de zênite solar. Também ver reflectância e reflectância bidirecional.
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Uma variação sobre a projeção de Mapa Mercator básica com base na dinâmica do movimento do satélite. Os movimentos da plataforma Landsat, sensores e a terra, expressas como funções do tempo, são usados para calcular quais latitudes e longitudes na terra correspondem aos locais no plano de projeção. Assim, uma projeção contínua de toda a área de cobertura é obtida. SOM é conformal e quase totalmente livre de distorção; foi desenvolvido por John Parr Snyder. Ver Universal Transversa de Mercator.
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Uma projeção de mapa amplamente utilizado que empregam uma série de projeções idênticas ao redor do mundo em latitudes intermédias, cada uma cobrindo 6 ° de longitude e orientado para um meridiano. UTM a projeção caracteriza-se por sua propriedade de conformality, significando que ela preserva relações angulares e escala bem e, pela facilidade com que permite que uma grade retangular útil ser sobreposta a ele. Extensivamente usados em aplicativos de navegação, o UTM tem sido a projeção mais comum usada com dados Landsat. Às vezes é chamado a projeção de Gauss-Kruger.
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Uma órbita de satélite Terra em que o plano orbital permanece em um ângulo fixo com relação ao sol, sofrendo precessão através de 360 ° durante o período de um ano. Landsat satélites em órbita quase polar deste tipo e mantêm uma altitude orbital tal que cada passo ao longo de uma latitude determinada na superfície da terra ocorre ao mesmo tempo significa sol. Comparar com geossíncrona.
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Uma órbita de satélite Terra em que o satélite permanece em uma posição fixa sobre uma localização geográfica na terra. Isto exige que o plano orbital esteja no mesmo plano que o Equador, e que a altitude do satélite ser alto o suficiente para o satélite a girar sobre a terra a uma velocidade igual da rotação da terra. Órbitas geosíncronas são comuns para a maioria dos satélites de comunicações, tais como o controle e o sistema de satélite de retransmissão de dados.
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