三轴稳定型静止轨道遥感卫星具有高时间分辨率的特点,在气象预报、环境监测等领域发挥着重要作用。通过分析静止轨道遥感卫星常规地理定位方法和国际气象卫星协调组织CGMS(Coordination Group for Meteorological Satellites)标称网格...三轴稳定型静止轨道遥感卫星具有高时间分辨率的特点,在气象预报、环境监测等领域发挥着重要作用。通过分析静止轨道遥感卫星常规地理定位方法和国际气象卫星协调组织CGMS(Coordination Group for Meteorological Satellites)标称网格发布格式,提出一种针对三轴稳定型静止轨道遥感卫星图像地理定位的快速算法。首先,构建传感器各个探元的初始入射视向量;随后,经卫星平台东西镜和南北镜反射,得到载荷坐标系下的出射向量;最后将该向量转换到卫星本体坐标系,且依次经过卫星轨道坐标系和地固坐标系的转换,得到理想情况下的CGMS标称网格下的镜子转角,该镜子转角即可转换到唯一对应的CGMS标称网格位置,完成数据的定位。该算法省略了光线视向量从地固坐标系出发与大地椭球面求交点计算的复杂过程,在不损失定位精度的情况下,时效性能较常规地理定位方法提升了83.3%。展开更多
文摘三轴稳定型静止轨道遥感卫星具有高时间分辨率的特点,在气象预报、环境监测等领域发挥着重要作用。通过分析静止轨道遥感卫星常规地理定位方法和国际气象卫星协调组织CGMS(Coordination Group for Meteorological Satellites)标称网格发布格式,提出一种针对三轴稳定型静止轨道遥感卫星图像地理定位的快速算法。首先,构建传感器各个探元的初始入射视向量;随后,经卫星平台东西镜和南北镜反射,得到载荷坐标系下的出射向量;最后将该向量转换到卫星本体坐标系,且依次经过卫星轨道坐标系和地固坐标系的转换,得到理想情况下的CGMS标称网格下的镜子转角,该镜子转角即可转换到唯一对应的CGMS标称网格位置,完成数据的定位。该算法省略了光线视向量从地固坐标系出发与大地椭球面求交点计算的复杂过程,在不损失定位精度的情况下,时效性能较常规地理定位方法提升了83.3%。