由北京大学等单位完成
该成果属于遥感信息技术领域。项目针对太阳辐射偏态遥感反演精度的严重影响,系统开展了光学远端偏正立体效应的研究,建立了偏振遥感理论模型,发明了偏振光学精度外场定标方法,研制了相关精密探测仪器,为获取高质量烟感数据提供了全新的解决方法和技术途径。主要技术发明如下:
1.发现光学源端偏振特性决定遥感观测效能的客观规律与方法。遥感观测大气衰减的本质是大气偏振效应,项目获得地物偏振遥感的五大规律,形成地物偏振遥感物理理论;获得全天空偏振模式图规律及物理特性,形成大气偏振遥感物理理论;获得基于地球偏振矢量场的仿生偏振自主导航、先进空间探测与全球变化研究的偏振遥感新应用。
2.建立地球观测对象决定观测手段的技术跨越方法。利用偏振技术可以提高影像识别对比度2-3个数量级,建立的地学-光电参量转换及贯通的遥感成像载荷品质度量研发新机制,可突破地表参量与成像系统光电参量无关联技术瓶颈、解决从光电成像系统源头破解遥感成像误差难以等效度量的难题。建立了我国辐射-光谱-空间-时间4个分辨率监测能力的无人机遥感载荷综合验证场,建立影像DN值与传感器光电参量分解方程,建立的地学-光电参量转换方程及偏振技术可以引导仪器的改逬。
3.实现光波-地球观测的锥体构像本质与处理模式变革。研究采用多种极坐标视差角空间仪器实验系统,探索直角坐标影像处理机制面对长距离或高重叠投影等易导致交会角偏小,方程易呈病态奇异性问题。空间信息直接采用极坐标系,使得地物信息的表达更为直接。高分辨率以矢径与微增量夹角表达更直接,从而降低由于三维直角分解原始参量而引发的计算源端误差。
该成果获得授权发明专利32项、软件著作权4项,SCI论文110余篇;项目单项成果获日内瓦国际发明特许金奖。成果在遥感测绘、空间仪器、航空航天、高铁等制造业智能测量与检测等领域推广,经济和社会效益显著。
相关人物