WorldView-4
- Тип спутника:
- Оптико-электронная
- Пространственное разрешение:
- Сверхвысокое (1 м и выше)
- Страна:
- США
WorldView-4
Технические характеристики съемочной системы космического аппарата WorldView-4
Тип съёмки | Оптико-электронный | ||
---|---|---|---|
Режим съёмки | Моно и стереосъёмка | ||
Количество каналов | 5 | ||
Набор каналов | PAN+RGB+NIR | ||
Разрешение на местности PAN, м | 0.31 | ||
Разрешение на местности MS, м | 1.24 | ||
Ширина полосы захвата | 13.2 | ||
Точность привязки CE90, м | 5 | ||
Метод получения стереопары | На одном витке | ||
Динамический диапазон, бит/пиксель | 11 |
Характеристики космического спутника
Оператор | Maxar Technologies |
---|---|
Страна-оператор | США |
Дата запуска | 11.11.2016 |
Дата завершения миссии | 07.01.2019 |
Масса КА | 2087 |
Тип орбиты | Солнечно-синхронная |
Высота орбиты | 617 |
Период повторной съёмки, сутки | от 1 до 4 (в зависимости от широты) |
Срок эксплуатации | 3 |
Тип съёмки для заказа | Архив |
Наличие образцов | да |
WorldView-4 (ранее назывался GeoEye-2) — второй космический аппарат оператора DigitalGlobe, ведущий съёмку с 30-сантиметровым разрешением (наряду с WorldView-3). Также, как и многие другие спутники США, он является космическим аппаратом двойного назначения. Данные с его сенсоров обслуживают интересы национальной безопасности США, но вместе с этим доступны для коммерческих заказчиков со всего мира.
Описание спутника WorldView-4
Спутник был запущен 11 ноября 2016 года с космодрома Ванденберг в Калифорнии, США, на ракете Atlas V.
Орбита спутника WorldView-4 находится на высоте около 617 километров над земной поверхностью.
Разрешение спутника WorldView-4 составляет около 31 сантиметра, что обеспечивает возможность получения очень детализированных изображений земной поверхности.
Спутник работает в восьми мультиспектральных диапазонах, включая видимый, инфракрасный и ближний инфракрасный спектры. Это позволяет проводить разнообразные анализы и исследования на основе физических свойств земной поверхности.
Особенности спутника WorldView-4 включают высокую точность геопозиционирования, возможность быстрого переключения между режимами съемки и широкий спектр применений в области геопространственного анализа и мониторинга.
Разработчиками спутника WorldView-4 является американская компания Maxar Technologies (ранее DigitalGlobe).
Заполните форму заказа
Детальное описание
Работа над спутником WorldView-4 — он тогда назывался GeoEye-2 — началась в октябре 2007 года. Разработку оптической системы первоначально вела компания GeoEye совместно с Lockheed Martin Space Systems, которая ранее построила спутник IKONOS. В апреле 2012 года разработка спутника была практически завершена, но его запуск был отложен, потому что компания DigitalGlobe договорилась о покупке компании GeoEye. Окончательное слияние произошло в январе 2013 года. На тот момент у DG был готов к запуску свой спутник — Worldview-3, он был оснащен оборудованием, позволяющим работать в нескольких коротковолновых инфракрасных каналах, кроме стандартных панхроматических и многоволновых. По этой причине компания решила приступить к запуску WorldView-3, а программу вывода на орбиту Geoeye-2 временно законсервировать.
В июле 2014 года компания DigitalGlobe объявила, что аппарат GeoEye-2 переименован в WorldView-4 в целях соответствия брендингу компании, а запуск спутника запланирован на середину 2016 года. По различным причинам запуск откладывался ещё несколько раз, и WorldView-4 вывели на орбиту только 11 ноября 2016 года c космодрома Базы Вандерберг. Расчётный срок функционирования — 7 лет. В январе 2019 года из строя вышел гироскоп — критически важный элемент управления ориентацией КА и спутник WorldView-4 был утрачен. В настоящий момент для заказа доступна архивная космическая съёмка.
Технические характеристики WorldView-4
Наименование КА |
WorldView-4 |
---|---|
Страна |
США |
Разработчики |
Lockheed Martin (ITT Corporation: бортовая съёмочная аппаратура) |
Оператор |
DigitalGlobe |
Дата запуска |
11 ноября 2016 г. |
Ракета-носитель (РН) |
Atlas-V-401 (США) |
Стартовая площадка |
космодром Вандерберг |
Орбита: высота, км наклонение, град |
Солнечно-синхронная утренняя 617 98,0 |
Платформа: |
LM-900 |
Срок активного существования, лет |
10-12 |
Период повторного наблюдения, сутки |
1 |
Масса КА, кг |
2087 |
Размер КА, м×м |
5,3 × 2,5 |
Технические характеристики съемочной аппаратуры
Наименование съемочной аппаратуры |
GIS-2 |
---|---|
Диаметр главного зеркала, см |
110 |
Спектральные диапазоны, мкм |
Панхроматический: 0,45-0,80 Синий: 0,45–0,51 Зеленый: 0,51–0,58 Красный: 0,655–0,69 Ближний ИК: 0,78–0,92 |
Точность геопозиционирования |
до 5 метров, без GCP |
Динамический диапазон, бит |
11 |
Разрешение на местности PAN, м |
0,31 |
MS, м |
1,24 |
Ширина полосы захвата, км |
13,2 |
Емкость ЗУ, Гбит |
3200 |
Скорость передачи данных, Мбит/сек |
320 |
Оптическая аппаратура спутника представлена телескопом GeoEye Imaging System-2 (GIS-2), изготовленным ITT Corporation. Зеркало телескопа имеет диаметр 1,1 м. При покрытии наземной полосы в 13,2 км, он способен получать снимки в панхроматическом спектре в сверхвысоком разрешении (до 0,31 метра на пиксель), а также производить многоспектральную съёмку в разрешении 1,24 м на пиксель. Мультиспектральные изображения представлены 4 каналами RGB+Nir (синий, зелёный, красный и ближний ИК). Благодаря своей конструкции, WV-4 покрывал площадь 680.000 кв км/день.
Виды коммерческой продукции
Потребители могут заказывать изображения следующих уровней обработки: Geo, GeoProfessional и GeoStereo, а также продукцию обработки, включая цифровые модели рельефа (ЦМР), цифровые модели местности (ЦММ), мозаики больших территорий и тематические карты.
Geo – продукция предназначена для визуального дешифрирования и анализа, когда требуются данные с небольшой точностью привязки (ректификации). Снимки проходят радиометрическую коррекцию и минимальную геометрическую коррекцию по калибровочным параметрам съемочной камеры и поставляются вместе с необходимой для фотограмметрической обработки информацией, включая строгую модель съемки или коэффициенты рациональных полиномов (КРП), аппроксимирующих модель съемки. Все виды ГЕО продукции поставляются в картографической проекции при номинальной геодезической высоте в заданной системе координат.
GeoProfessional – продукция предназначена для заказчиков, которым нужен готовый продукт с высокой геометрической точностью для использования в ГИС и других приложениях. Для продукции проводится радиометрическая и геометрическая коррекция, включая учет влияния рельефа земной поверхности по имеющейся цифровой модели рельефа. Продукция будет поставляться в проекции UTM, но, по желанию заказчика, может быть выполнена в других проекциях. Продукция GeoProfessional доступна в нескольких уровнях с различными точностными характеристиками: Precision и Precision Plus. Данная продукция создается на базе снимков, угол съёмки которых составляет 0 – 24 градуса от надира.
GeoStereo – продукция является результатом обработки изображений, полученных при конвергентной стереосъемке. При обработке стереопар проводится радиометрическая и геометрическая коррекция, эпиполярное ориентирование и стереофотограмметрическая обработка в заданной картографической проекции. Стереоизображение поставляется вместе с файлом коэффициентов рациональных полиномов (RPC) модели камеры. Эти данные позволяют осуществлять обработку стереоизображения в любых программных продуктах для получения координат фотограмметрическим способом, создания ЦМР, ортотрансформирования изображения и других фотограмметрических операций.
Каждая стереопара состоит из снимка, полученного при низком угле наклона съемки (более 30 градусов от надира), и снимка, полученного при высоком угле наклона съемки (более 18 градусов от надира) с 30° - 45° углами конвергенции (коэффициент B/H от 0.54 до 0.83).
Основные области использования данных, полученных с КА WorldView-4:
- создание и обновление картографической продукции;
- изготовление планов городов и схем муниципальных районов;
- создание цифровых моделей рельефа (ЦМР) высокой точности;
- инженерные изыскания для строительства объектов транспортной инфраструктуры;
- транспортировка и добыча нефти и газа;
- мониторинг лесного хозяйства;
- инвентаризация сельскохозяйственных угодий, создание планов землепользования;
- мониторинг различных коммуникаций (в сфере транспорта, энергетики, информации), их инвентаризация;
- наблюдения за стихийными бедствиями, их последствиями;
- контроль природопользования;
- научные исследования в различных областях;
- решение прикладных задач.
Для расчета стоимости покрытия необходимой вам территории космическими снимками сверхвысокого пространственного разрешения со спутника WorldView-4 и альтернативными КА, присылайте координаты участков или техническое задание на e-mail: innoter@innoter.com, или обращайтесь по телефону: +7 495 245-0424.