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National Aeronautics and Space Administration
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.
O processo pelo qual energia eletromagnética é propagada através do espaço livre de variações ondulatória comuns no elétrico e campos magnéticos no espaço. Este conceito deve ser distinguida da condução e convecção. Também, o processo pelo qual energia é propagada através de qualquer meio de comunicação do movimento de onda do que médio, como na propagação de ondas sonoras através da atmosfera. Também chamada energia radiante e radiação eletromagnética.
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O processo pelo qual radiação eletromagnética (EMR) é assimilada e convertida em outras formas de energia, principalmente o calor. Tem lugar o EMR que insere um meio e não contra a EMR incidentes na mídia mas refletido na sua superfície de absorção. Uma matéria que absorve EMR também pode ser um meio de refração, difração ou espalhamento; no entanto, esses processos não envolvem nenhuma energia retenção ou transformação e são diferentes de absorção.
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O processo de alterar a aparência de uma imagem para que o intérprete pode extrair mais informações. Alguns tipos de aprimoramentos digitais comumente aplicados a imagens Landsat incluem realce de borda, redução de ruído (filtragem), remoção de névoa e alongamento de contraste.
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O tempo de uma pesquisa direta ou inversa em um gerador de imagens, como TM ou ETM +. a fim de facilitar a calibragem geométrica, há um tempo de varredura ativa (AST) e um turn-around time (TAT) para cada verificação. a varredura-linha-Corrector gira dois espelhos sobre o eixo óptico para manter a varredura quase perpendicular ao percurso do satélite em terra. Tempo de a varredura ativa (AST) é controlado, enquanto o mecanismo de varredura é o modo de Monitor de ângulo de varredura (SAM), em vez do modo de pára-choque. Em um Landsat satélite altitude de 705 Km, uma pesquisa activa de cerca 6320 pixels cobre aproximadamente 189 Km no terreno e é cortada para que todas as bandas cobrem uma largura de faixa comum de cerca de 180 km. cada varredura em um TM é um pouco menor que 0,5 Km de largura. é o conhecimento da AST e primeiro e segundo semestre análise erros em cada varredura, o que permite que os sensores TM sistematicamente ser corrigido quando sampleada tal que única correção em rotação e translação precisam ser feitas para a imagem como um conjunto de pontos de controle de chão. Enquanto no modo SAM o desgaste em pára-choques resultará em aumentos de TAT, mas nenhuma alteração na AST. Depois de vinte anos em órbita, Landsat 5 TM perdeu sua capacidade de permanecer no modo SAM e teve de ser operado no modo de pára-choque. Também Consulte modo de pára-choques e calibração de imagem geométrica.
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Os produtos de formação de imagem instrumentos (análoga à fotografia). Usado frouxamente, mas aceitável, para se referir a produtos de dados de imagem Landsat.
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A medição quantitativa das propriedades de um objeto em um ou vários intervalos de comprimento de onda. Técnicas de análise de assinatura espectral usam a variação da reflectância espectral ou durante de objetos como um método de identificar os objetos, por exemplo, detecção de mineral .
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A transformação dos dados de imagem, tais como dados de Landsat, para coincidir com relações espaciais como são na terra. Inclui correção para deslocamentos de banda para banda, comprimento de linha, rotação da terra e atraso de detector de detector de amostragem. Para Landsat, uma distinção é feita entre os dados que foram corrigidos geometricamente usando valores previsíveis, ou sistemáticos (nível-1 G) e dados (orthorectified, G-o-terreno de nível-1) do ponto de dados que foram corrigidos geometricamente usando o controle mais preciso do terreno.
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O processo de alinhamento da rectificação na rotação de tradução pelo qual duas imagens de como geometrias e do mesmo conjunto de objetos estão posicionadas coincidente com relação a um outro para que apareçam os elementos correspondentes da mesma área de terreno no mesmo lugar da imagem registrada. Dessa maneira, os tons de cinzento correspondentes das duas imagens em qualquer (x, y) coordenadas ou resolução da célula irá representar a saída do sensor para algum objeto sobre a moldura de imagem completa está sendo registrada. Registo digital, as grades digitais também devem ser sobrepostas ao mesmo tempo os elementos de solo são sobrepostos.
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A resposta radiométrica de um detector eletrônico que converte os fótons em tensão ou corrente. Detector responsivity inclui o caminho de óptico e elétrico de ponta a ponta, desde calibração radiométrica envolve convertendo o sinal digital em unidades científicas como a radiância no satélite. Normalmente antes de lançamento, detectores dentro de cada banda espectral de um sensor de imagem são expostos a iluminação de abertura total de uma fonte uniforme como uma grande esfera de Ulbricht, que por sua vez foi calibrado contra padrões que sejam rastreáveis aos padrões do National Institute of Standards and Technology (NIST). Responsivity de detector de absoluto é unidades de número digital por unidade de radiação (tais como watts por metro quadrado por esterradiano), ou em unidades de número digital por unidade radiância espectral (tais como watts por metro quadrado por esterradiano por mícron). Uma vez em órbita, o responsivity detector é frequentemente monitorada para possíveis alterações com o tempo. Ganho relativo do detector em comparação com um detector de referência ou a uma média de detectores dentro de uma faixa pode ser feito dos dados de imagem por equalização de histograma. Ganho absoluto pode ser monitorado usando lâmpadas internas, ou as fontes externas como o sol, lua ou áreas quase homogêneas na terra depois de corrigir para efeitos atmosféricos. Lâmpadas também ver calibração NIST rastreabilidade, calibração radiométrica banda emissive e calibração radiométrica banda reflexiva. .
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A comparação radiometrical de um sensor para outro sensor de diferentes satélites. Impressoras são muitas vezes consideradas a ser calibrado Cruz se eles são calibrados para uma fonte comum, como uma esfera antes de seu lançamento. No entanto, testes para mudanças com tempo requer em órbita Cruz-calibração sendo realizada observando o mesmo destino, como próximo ao mesmo tempo quanto possível para evitar possíveis mudanças na cena do destino, especialmente mudanças atmosféricas. o melhor destino para isso é a Lua porque não tem nenhuma atmosfera e é espectralmente plana. Suposição de comum na Cruz-calibrações é que a banda espectrais-passes dos dois sensores são idênticos ou que não há recursos espectrais de destino, incluindo a atmosfera. Mesmo com sensores projetados para ter quase idênticos banda-passes, diferenças nas curvas de resposta espectral relativa (RSR) podem resultar em diferenças radiométricas incorrigíveis de 5-15% devido às diferenças reais espectrais no destino visto por dois sensores. Veja também resposta espectral relativa e a distribuição espectral.
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