صور الأقمار الصناعية

صور الأقمار الصناعية (وتسمى أيضًا صور مراقبة الأرض ، أو التصوير الفضائي ، أو ببساطة صور الأقمار الصناعية ) هي صور للأرض تم جمعها بواسطة أقمار التصوير الصناعية التي تديرها الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم. تبيع شركات التصوير عبر الأقمار الصناعية الصور عن طريق ترخيصها للحكومات والشركات مثل Apple Maps و Google Maps .
تاريخ

تم التقاط الصور الأولى من الفضاء في رحلات دون مدارية . التقطت رحلة V-2 التي أطلقتها الولايات المتحدة في 24 أكتوبر 1946 صورة واحدة كل 1.5 ثانية. بأوج يبلغ 65 ميلاً (105 كم)، كانت هذه الصور من ارتفاع أعلى بخمس مرات من الرقم القياسي السابق، وهو 13.7 ميلاً (22 كم) بواسطة مهمة بالون إكسبلورر 2 في عام 1935. [1] تم التقاط أول صور قمر صناعي (مدارية) للأرض في 14 أغسطس 1959، بواسطة مركبة إكسبلورر 6 الأمريكية . [2] [3] ربما تم التقاط أول صور قمر صناعي للقمر في 6 أكتوبر 1959، بواسطة القمر الصناعي السوفيتي لونا 3 ، في مهمة لتصوير الجانب البعيد من القمر. تم التقاط صورة الرخام الأزرق من الفضاء في عام 1972، وأصبحت شائعة جدًا في وسائل الإعلام وبين الجمهور. في عام 1972 أيضًا، بدأت الولايات المتحدة برنامج Landsat ، وهو أكبر برنامج لالتقاط صور للأرض من الفضاء. في عام 1977، تم التقاط أول صور أقمار صناعية في الوقت الفعلي بواسطة نظام الأقمار الصناعية KH-11 التابع للولايات المتحدة . تم إطلاق أحدث قمر صناعي Landsat، Landsat 9 ، في 27 سبتمبر 2021. [4]

تُنشر جميع صور الأقمار الصناعية التي تنتجها وكالة ناسا بواسطة مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا وهي متاحة مجانًا للعامة. تمتلك العديد من البلدان الأخرى برامج التصوير بالأقمار الصناعية، وأطلق جهد أوروبي تعاوني قمري ERS و Envisat يحملان أجهزة استشعار مختلفة. هناك أيضًا شركات خاصة توفر صور الأقمار الصناعية التجارية. في أوائل القرن الحادي والعشرين، أصبحت صور الأقمار الصناعية متاحة على نطاق واسع عندما عرضت العديد من الشركات والمنظمات برامج ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام مع إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات صور الأقمار الصناعية.
تطبيقات صور الأقمار الصناعية
تتمتع صور الأقمار الصناعية بالعديد من التطبيقات في مجموعة متنوعة من المجالات.
- الطقس : يساعدون خبراء الأرصاد الجوية في التنبؤ بالأنماط، وتتبع العواصف، وفهم تغير المناخ.
- علم المحيطات : من خلال قياس درجات حرارة البحر ومراقبة النظم البيئية، توفر صور الأقمار الصناعية رؤى ثاقبة حول صحة محيطاتنا والمناخ العالمي.
- الزراعة وصيد الأسماك : تساعد بيانات الأقمار الصناعية في تحديد أماكن تجمعات الأسماك، وتقييم صحة المحاصيل، وتحسين استخدام الموارد من أجل ازدهار صناعة الزراعة وصيد الأسماك.
- التنوع البيولوجي : تستفيد جهود الحفاظ على البيئة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية لرسم خرائط الموائل، ومراقبة التغيرات في النظام البيئي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
- الغابات : تعمل بيانات الأقمار الصناعية على تعزيز الغابات المستدامة من خلال تتبع إزالة الغابات، وتقييم مخاطر الحرائق، وإدارة الموارد بشكل فعال.
- المناظر الطبيعية : تحليل أنماط استخدام الأراضي باستخدام صور الأقمار الصناعية يدعم التخطيط الحضري ويسهل مبادرات التنمية المستدامة.
تتضمن الاستخدامات الأقل شيوعًا البحث عن الشذوذ، وهي تقنية تحقيق منتقدة تتضمن البحث عن صور الأقمار الصناعية للظواهر غير المفسرة. [5]
إن طيف صور الأقمار الصناعية متنوع، بما في ذلك الضوء المرئي، والضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء، والضوء تحت الأحمر والرادار، وغيرها الكثير. ويمكن لهذا النطاق الواسع من ترددات الضوء أن يوفر للباحثين كميات كبيرة من المعلومات المفيدة والغنية. وبالإضافة إلى تطبيقات الأقمار الصناعية المذكورة أعلاه، يمكن أن تعمل هذه البيانات كأدوات تعليمية قوية، وتقدم البحث العلمي وتعزز فهمًا أعمق لبيئتنا. وهذا يدل على أن صور الأقمار الصناعية توفر معلومات غنية ويمكن أن تعزز التنمية العالمية.
خصائص البيانات
هذا القسم يكرر نطاق مقالات أخرى ، وخاصة الاستشعار عن بعد#خصائص البيانات . ( فبراير 2019 ) |
هناك خمسة أنواع من الدقة عند مناقشة صور الأقمار الصناعية في الاستشعار عن بعد: الدقة المكانية، والطيفية، والزمنية، والإشعاعية، والهندسية. ويحدد كامبل (2002) [6] هذه الأنواع على النحو التالي:
- يتم تعريف الدقة المكانية على أنها حجم البكسل في الصورة التي تمثل حجم مساحة السطح (أي م 2 ) التي يتم قياسها على الأرض، والتي يتم تحديدها من خلال مجال الرؤية اللحظي (IFOV) لأجهزة الاستشعار .
- يتم تحديد الدقة الطيفية من خلال حجم فترة الطول الموجي (أي حجم الأجزاء المنفصلة من الطيف الكهرومغناطيسي) وعدد الفواصل الزمنية التي يقيسها المستشعر.
- يتم تعريف الدقة الزمنية من خلال مقدار الوقت (على سبيل المثال أيام) الذي يمر بين فترات جمع الصور لموقع سطح معين.
- يتم تعريف الدقة الإشعاعية على أنها قدرة نظام التصوير على تسجيل العديد من مستويات السطوع (على سبيل المثال التباين ) وعمق البت الفعال للمستشعر (عدد مستويات التدرج الرمادي) ويتم التعبير عنها عادةً على أنها 8 بت (0-255) أو 11 بت (0-2047) أو 12 بت (0-4095) أو 16 بت (0-65,535).
- يشير الدقة الهندسية إلى قدرة مستشعر القمر الصناعي على تصوير جزء من سطح الأرض بفعالية في بكسل واحد ويتم التعبير عنها عادةً من حيث مسافة العينة الأرضية (GSD). GSD هو مصطلح يحتوي على مصادر الضوضاء البصرية والنظامية الإجمالية وهو مفيد لمقارنة مدى قدرة مستشعر واحد على "رؤية" جسم على الأرض ضمن بكسل واحد. على سبيل المثال، يبلغ GSD الخاص بـ Landsat حوالي 30 مترًا، مما يعني أن أصغر وحدة يتم تعيينها على بكسل واحد داخل الصورة هي حوالي 30 مترًا × 30 مترًا. أحدث قمر صناعي تجاري (GeoEye 1) لديه GSD يبلغ 0.41 مترًا. يُقارن هذا بدقة 0.3 متر تم الحصول عليها بواسطة بعض أقمار الاستطلاع العسكرية المبكرة القائمة على الأفلام مثل Corona . [ بحاجة لمصدر ]
تختلف دقة صور الأقمار الصناعية وفقًا للأداة المستخدمة وارتفاع مدار القمر الصناعي. على سبيل المثال، يوفر أرشيف Landsat صورًا متكررة بدقة 30 مترًا للكوكب، ولكن معظمها لم تتم معالجته من البيانات الخام. يبلغ متوسط فترة عودة Landsat 7 16 يومًا. بالنسبة للعديد من المناطق الأصغر، يمكن توفير صور بدقة تصل إلى 41 سم. [7]
في بعض الأحيان يتم استكمال صور الأقمار الصناعية بالتصوير الجوي ، والذي يتميز بدقة أعلى، ولكنه أكثر تكلفة لكل متر مربع. يمكن دمج صور الأقمار الصناعية مع بيانات المتجهات أو النقطية في نظام المعلومات الجغرافية بشرط أن يتم تصحيح الصور مكانيًا بحيث تتوافق بشكل صحيح مع مجموعات البيانات الأخرى.
التصوير عبر الأقمار الصناعية
المجال العام
إن تصوير سطح الأرض بالأقمار الصناعية له فائدة عامة كافية لدرجة أن العديد من البلدان لديها برامج تصوير بالأقمار الصناعية. وكانت الولايات المتحدة رائدة في جعل هذه البيانات متاحة مجانًا للاستخدام العلمي. وفيما يلي بعض البرامج الأكثر شعبية، والتي تلاها مؤخرًا برنامج Sentinel التابع للاتحاد الأوروبي .
كورونا
كان برنامج كورونا عبارة عن سلسلة من أقمار الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية التي أنتجتها وشغلتها مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بمساعدة كبيرة من القوات الجوية الأمريكية . نوع الصور هو بانوراما فيلمية رطبة واستخدمت كاميرتين (AFT&FWD) لالتقاط الصور المجسمة.
لاندسات
يعد برنامج Landsat أقدم برنامج تصوير مستمر للأرض عبر الأقمار الصناعية. تم جمع صور Landsat البصرية بدقة 30 مترًا منذ أوائل الثمانينيات. بدءًا من Landsat 5 ، تم أيضًا جمع صور الأشعة تحت الحمراء الحرارية (بدقة مكانية أقل دقة من البيانات البصرية). توجد أقمار Landsat 7 و Landsat 8 و Landsat 9 حاليًا في مدارها.
موديس
قام جهاز MODIS بجمع صور الأقمار الصناعية للأرض بشكل يومي تقريبًا في 36 نطاقًا طيفيًا منذ عام 2000. ويوجد جهاز MODIS على متن أقمار ناسا الصناعية Terra وAqua.
الحارس
تعمل وكالة الفضاء الأوروبية حاليًا على تطوير مجموعة أقمار Sentinel . حاليًا، تم التخطيط لسبع مهام، كل منها لتطبيق مختلف. تم بالفعل إطلاق Sentinel-1 (تصوير SAR)، و Sentinel-2 (تصوير ضوئي للأرض بقياس ديكا متر)، و Sentinel-3 (تصوير ضوئي وحراري للأرض والمياه).
أستر
ASTER هو جهاز تصوير على متن Terra، القمر الصناعي الرائد لنظام مراقبة الأرض التابع لوكالة ناسا (EOS) والذي تم إطلاقه في ديسمبر 1999. ASTER هو جهد تعاوني بين وكالة ناسا ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) وأنظمة الفضاء اليابانية (J-spacesystems). تُستخدم بيانات ASTER لإنشاء خرائط مفصلة لدرجة حرارة سطح الأرض وانعكاسها وارتفاعها. يعد النظام المنسق لأقمار EOS الصناعية، بما في ذلك Terra، مكونًا رئيسيًا لمديرية بعثات العلوم التابعة لوكالة ناسا وقسم علوم الأرض. الهدف من علوم الأرض التابعة لوكالة ناسا هو تطوير فهم علمي للأرض كنظام متكامل، واستجابتها للتغيير، والتنبؤ بشكل أفضل بالتقلبات والاتجاهات في المناخ والطقس والمخاطر الطبيعية. [8]
- مناخ سطح الأرض - دراسة معلمات سطح الأرض ودرجة حرارة السطح وما إلى ذلك، لفهم التفاعل بين سطح الأرض وتدفقات الطاقة والرطوبة
- ديناميكيات الغطاء النباتي والنظام البيئي - دراسات حول توزيع الغطاء النباتي والتربة وتغيراتها لتقدير الإنتاجية البيولوجية وفهم التفاعلات بين الأرض والغلاف الجوي واكتشاف تغير النظام البيئي
- مراقبة البراكين - مراقبة الانفجارات والأحداث السابقة، مثل انبعاثات الغاز، وأعمدة الانفجار، وتطور بحيرات الحمم البركانية، والتاريخ البركاني، وإمكانية الانفجار
- مراقبة المخاطر - مراقبة مدى وتأثيرات حرائق الغابات والفيضانات وتآكل السواحل والأضرار الناجمة عن الزلازل وأضرار تسونامي
- علم المياه - فهم الطاقة العالمية والعمليات الهيدرولوجية وعلاقتها بالتغير العالمي؛ بما في ذلك التبخر والنتح من النباتات
- الجيولوجيا والتربة - التركيب التفصيلي والرسم الجيومورفولوجي للتربة السطحية والصخور الأساسية لدراسة عمليات سطح الأرض وتاريخ الأرض
- تغير سطح الأرض والغطاء الأرضي - مراقبة التصحر وإزالة الغابات والتوسع الحضري؛ توفير البيانات لمديري الحفاظ على البيئة لمراقبة المناطق المحمية والمتنزهات الوطنية والمناطق البرية
ميتيوسات

بدأ القمر الصناعي للطقس الثابت Meteosat -2 عمله لتوفير بيانات الصور في 16 أغسطس 1981. وتشغل Eumetsat أقمار Meteosats منذ عام 1987.
- جهاز التصوير المرئي والأشعة تحت الحمراء من ميتيوسات (MVIRI) ، وهو جهاز تصوير ثلاثي القنوات: المرئي والأشعة تحت الحمراء وبخار الماء؛ ويعمل على الجيل الأول من ميتيوسات، حيث لا يزال ميتيوسات-7 نشطًا.
- يتضمن جهاز التصوير المرئي والأشعة تحت الحمراء الدوار المعزز ذو 12 قناة (SEVIRI) قنوات مماثلة لتلك التي يستخدمها MVIRI، مما يوفر الاستمرارية في بيانات المناخ على مدى ثلاثة عقود؛ Meteosat Second Generation (MSG).
- وسوف تشمل أيضًا أداة التصوير المرنة المدمجة (FCI) على الجيل الثالث من قمر Meteosat (MTG) قنوات مماثلة، مما يعني أن الأجيال الثلاثة ستوفر أكثر من 60 عامًا من بيانات المناخ.
هيماواري
تمثل سلسلة أقمار هيماواري الصناعية قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال المراقبة الجوية ومراقبة البيئة. وبفضل تكنولوجيا التصوير المتقدمة والتحديثات المتكررة للبيانات، أصبحت أقمار هيماواري 8 وهيماواري 9 أدوات لا غنى عنها للتنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث وأبحاث المناخ، الأمر الذي يعود بالنفع ليس فقط على اليابان بل وعلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.
- التحديثات المتكررة: تستطيع هذه الأقمار الصناعية توفير صور كاملة للقرص لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كل 10 دقائق، وحتى أكثر تواترا (كل 2.5 دقيقة) لمناطق محددة (اليابان)، مما يضمن حصول خبراء الأرصاد الجوية على معلومات محدثة للتنبؤ الدقيق بالطقس.
- النطاقات الطيفية :
- نطاقات الضوء المرئي (0.47 ميكرومتر، 0.51 ميكرومتر، 0.64 ميكرومتر): تُستخدم هذه النطاقات في عمليات رصد السحب والأرض وسطح المحيط أثناء النهار. وهي توفر صورًا عالية الدقة ضرورية لتتبع حركة السحب وتقييم الظروف الجوية.
- نطاقات الأشعة تحت الحمراء القريبة (0.86 ميكرومتر، 1.6 ميكرومتر، 2.3 ميكرومتر، 6.9 ميكرومتر، 7.3 ميكرومتر، 8.6 ميكرومتر، 9.6 ميكرومتر، 11.2 ميكرومتر، 13.3 ميكرومتر): تساعد هذه النطاقات في التمييز بين أنواع مختلفة من السحب والنباتات وخصائص السطح. وهي مفيدة بشكل خاص في اكتشاف الضباب والجليد والثلج.
- نطاقات الأشعة تحت الحمراء (3.9 ميكرومتر، 6.2 ميكرومتر، 10.4 ميكرومتر، 12.4 ميكرومتر): تغطي النطاقات المتبقية طيف الأشعة تحت الحمراء الحرارية. وتعتبر هذه النطاقات بالغة الأهمية لقياس درجات حرارة قمم السحب، ودرجات حرارة سطح البحر، ومحتوى بخار الماء في الغلاف الجوي. وهي تمكن من المراقبة المستمرة لأنماط الطقس.
- تكنولوجيا التصوير المتقدمة: تم تجهيز هيماواري-8 وهيماواري-9 بجهاز التصوير المتقدم هيماواري (AHI)، والذي يوفر صورًا عالية الدقة للأرض. يمكن لجهاز التصوير المتقدم هيماواري التقاط الصور في 16 نطاقًا طيفيًا مختلفًا، مما يسمح بمراقبة مفصلة لأنماط الطقس والسحب والظواهر البيئية.
المجال الخاص
يتم بناء العديد من الأقمار الصناعية وصيانتها من قبل شركات خاصة، على النحو التالي.
جيوآي
تم إطلاق القمر الصناعي GeoEye-1 التابع لشركة GeoEye في 6 سبتمبر 2008. [9] يتمتع القمر الصناعي GeoEye-1 بنظام تصوير عالي الدقة وقادر على جمع الصور بدقة أرضية تبلغ 0.41 متر (16 بوصة) في الوضع البانكروماتي أو الأبيض والأسود. كما يجمع صورًا متعددة الأطياف أو ملونة بدقة 1.65 متر أو حوالي 64 بوصة.

ماكسار
يوفر قمر Maxar's WorldView-2 صورًا تجارية عالية الدقة بدقة مكانية تبلغ 0.46 مترًا (بانكروماتية فقط). [10] تتيح دقة 0.46 مترًا لصور WorldView-2 البانكروماتية للقمر الصناعي التمييز بين الأشياء على الأرض التي تبعد عن بعضها البعض بمسافة 46 سم على الأقل. وبالمثل يوفر قمر Maxar's QuickBird صورًا بانكروماتية بدقة 0.6 متر (عند أدنى نقطة ).
يوفر قمر Maxar's WorldView-3 صورًا تجارية عالية الدقة بدقة مكانية تبلغ 0.31 مترًا. يحمل WVIII أيضًا مستشعرًا للأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة ومستشعرًا للغلاف الجوي. [11]
استخبارات ايرباص

تتكون مجموعة أقمار Pléiades من قمرين صناعيين عاليي الدقة (50 سم بان و 2.1 متر طيفي) لتصوير الأرض بصريًا . يوفر Pléiades-HR 1A و Pléiades-HR 1B تغطية لسطح الأرض بدورة متكررة مدتها 26 يومًا. تم تصميم Pléiades كنظام مدني / عسكري مزدوج، وسيلبي متطلبات التصوير الفضائي للدفاع الأوروبي بالإضافة إلى الاحتياجات المدنية والتجارية. Pléiades Neo[12] هي مجموعة أقمار صناعية بصرية متقدمة، مع أربعة أقمار صناعية متطابقة بدقة 30 سم مع تفاعل سريع.
صورة موضعية


توفر أقمار SPOT الثلاثة الموجودة في المدار (Spot 5 و6 و7) صورًا عالية الدقة للغاية - 1.5 متر للقناة البانكروماتيكية، و6 أمتار للقناة متعددة الأطياف (R وG وB وNIR). كما توزع Spot Image أيضًا بيانات متعددة الدقة من أقمار صناعية بصرية أخرى، وخاصة من Formosat-2 ( تايوان ) وKompsat-2 ( كوريا الجنوبية ) ومن أقمار الرادار (TerraSar-X وERS وEnvisat وRadarsat). كما تعد Spot Image الموزع الحصري للبيانات من أقمار Pleiades عالية الدقة بدقة 0.50 متر أو حوالي 20 بوصة. تم الإطلاق في عامي 2011 و2012 على التوالي. كما تقدم الشركة البنية التحتية للاستقبال والمعالجة، بالإضافة إلى خيارات القيمة المضافة.
مختبرات بلانيت
تدير شركة Planet Labs ثلاثة مجموعات من صور الأقمار الصناعية، RapidEye و Dove و SkySat .
في عام 2015، استحوذت شركة Planet على شركة BlackBridge ، وكوكبتها المكونة من خمسة أقمار صناعية من طراز RapidEye، والتي تم إطلاقها في أغسطس 2008. [13] تحتوي مجموعة أقمار RapidEye على أجهزة استشعار متعددة الأطياف متطابقة ومُعايرة بشكل متساوٍ. لذلك، ستكون الصورة من أحد الأقمار الصناعية معادلة لصورة من أي من الأقمار الأربعة الأخرى، مما يسمح بجمع كمية كبيرة من الصور (4 ملايين كيلومتر مربع يوميًا)، وإعادة زيارة المنطقة يوميًا. يسافر كل منهما على نفس المستوى المداري بسرعة 630 كيلومترًا، ويقدم صورًا بحجم بكسل 5 أمتار. صور أقمار RapidEye الصناعية مناسبة بشكل خاص للتطبيقات الزراعية والبيئية والخرائطية وإدارة الكوارث. لا تقدم الشركة صورها فحسب، بل تستشير عملائها لإنشاء خدمات وحلول تعتمد على تحليل هذه الصور. تم إيقاف كوكبة RapidEye بواسطة Planet في أبريل 2020.
أقمار Planet's Dove هي أقمار صناعية مكعبة تزن 4 كيلوغرامات (8.8 رطل)، وطولها وعرضها وارتفاعها 10 × 10 × 30 سنتيمترًا (3.9 بوصة × 3.9 بوصة × 11.8 بوصة)، [14] تدور على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر (250 ميلًا) وتوفر صورًا بدقة تتراوح من 3 إلى 5 أمتار (9.8 إلى 16.4 قدمًا) وتستخدم للتطبيقات البيئية والإنسانية والتجارية. [15] [16]
SkySat عبارة عن مجموعة من أقمار مراقبة الأرض بدقة أقل من متر واحد توفر خدمات الصور والفيديو عالي الدقة والتحليلات. [17] استحوذت Planet على الأقمار الصناعية من خلال شرائها لشركة Terra Bella (المعروفة سابقًا باسم Skybox Imaging)، وهي شركة مقرها ماونتن فيو، كاليفورنيا، أسسها دان بيركنستوك وجوليان مان وجون فينيوك وتشينج يو هو في عام 2009، [18] من Google في عام 2017. [19]
تعتمد أقمار SkySat على استخدام إلكترونيات رخيصة الثمن من الدرجة المخصصة للسيارات ومعالجات سريعة متوفرة تجاريًا، [20] ولكن تم تكبيرها إلى حجم ثلاجة صغيرة تقريبًا . [21] يبلغ طول الأقمار الصناعية حوالي 80 سم (31 بوصة)، مقارنة بحوالي 30 سم (12 بوصة) لقمر CubeSat 3U، وتزن 100 كيلوجرام (220 رطلاً). [21]
إيميج سات الدولية
أقمار مراقبة موارد الأرض ، المعروفة باسم أقمار "إيروس"، هي أقمار صناعية خفيفة الوزن تدور حول الأرض على ارتفاع منخفض ودقة عالية مصممة للمناورة السريعة بين أهداف التصوير. في سوق الأقمار الصناعية التجارية عالية الدقة، يعد إيروس أصغر قمر صناعي عالي الدقة للغاية؛ فهو سريع الحركة وبالتالي يتيح أداءً عاليًا للغاية. يتم نشر الأقمار الصناعية في مدار دائري متزامن مع الشمس بالقرب من القطب على ارتفاع 510 كم (± 40 كم). تُستخدم تطبيقات صور أقمار إيروس في المقام الأول لأغراض الاستخبارات والأمن الداخلي والتنمية الوطنية ولكنها تُستخدم أيضًا في مجموعة واسعة من التطبيقات المدنية، بما في ذلك: رسم الخرائط، ومراقبة الحدود، وتخطيط البنية التحتية، والمراقبة الزراعية، والمراقبة البيئية ، والاستجابة للكوارث، والتدريب والمحاكاة، إلخ.
تم إطلاق EROS A – وهو قمر صناعي عالي الدقة بدقة 1.9–1.2 متر بانكروماتيك – في 5 ديسمبر 2000.
تم إطلاق القمر الصناعي EROS B – الجيل الثاني من الأقمار الصناعية عالية الدقة للغاية بدقة بانكروماتية 70 سم، في 25 أبريل 2006.
تم إطلاق EROS C2 - الجيل الثالث من الأقمار الصناعية عالية الدقة للغاية بدقة 30 سم بانكروماتيك، في عام 2021.
تم إطلاق EROS C3 - الجيل الثالث من الأقمار الصناعية عالية الدقة للغاية بدقة 30 سم بانكروماتية ومتعددة الأطياف، في عام 2023.
الصين سيوي
GaoJing-1 / SuperView-1 (01، 02، 03، 04) عبارة عن مجموعة تجارية من أقمار الاستشعار عن بعد الصينية التي تسيطر عليها شركة China Siwei Surveying and Mapping Technology Co. Ltd. تعمل الأقمار الصناعية الأربعة من ارتفاع 530 كم وتتباعد بمقدار 90 درجة عن بعضها البعض على نفس المدار، مما يوفر دقة بانكروماتية 0.5 متر ودقة متعددة الأطياف 2 متر على مساحة 12 كم. [22] [23]
العيوب

نظرًا لأن المساحة الإجمالية للأرض على الأرض كبيرة جدًا ولأن الدقة عالية نسبيًا، فإن قواعد بيانات الأقمار الصناعية ضخمة ومعالجة الصور (إنشاء صور مفيدة من البيانات الخام) تستغرق وقتًا طويلاً. [ بحاجة لمصدر ] غالبًا ما تكون المعالجة المسبقة، مثل إزالة الخطوط من الصورة ، مطلوبة. اعتمادًا على المستشعر المستخدم، يمكن أن تؤثر الظروف الجوية على جودة الصورة. على سبيل المثال، من الصعب الحصول على صور لمناطق الغطاء السحابي المتكرر مثل قمم الجبال. ولهذه الأسباب، تتم معالجة مجموعات بيانات صور الأقمار الصناعية المتاحة للجمهور عادةً للاستخدام التجاري البصري أو العلمي من قبل أطراف ثالثة.
لا تضع شركات الأقمار الصناعية التجارية صورها في المجال العام ولا تبيع صورها؛ بل يتعين على المرء بدلاً من ذلك الحصول على ترخيص لاستخدام صورها. وبالتالي، تقل القدرة القانونية على إنشاء أعمال مشتقة من صور الأقمار الصناعية التجارية.
أثار بعض الأشخاص الذين لا يرغبون في عرض ممتلكاتهم من الأعلى مخاوف تتعلق بالخصوصية . وتستجيب خرائط جوجل لهذه المخاوف في قسم الأسئلة الشائعة بالبيان التالي: "نحن نتفهم مخاوفك المتعلقة بالخصوصية... الصور التي تعرضها خرائط جوجل لا تختلف عن تلك التي يمكن لأي شخص رؤيتها عندما يطير فوق موقع جغرافي معين أو يمر به بالسيارة." [24]
انظر أيضا
- التصوير الجوي
- قمر صناعي لمراقبة الأرض
- مطياف التصوير الإشعاعي ذو الدقة المتوسطة
- قمر استطلاع
- الاستشعار عن بعد
- مهمة تضاريس رادار المكوك
- ستراتيلايت
- الجدول الزمني لأولى صور الأرض من الفضاء
- الكرة الأرضية الافتراضية
- قمر الطقس
مراجع
- ^ أول صورة من الفضاء أرشيف 2014-01-06 على موقع واي باك مشين ، توني رايشهارت، مجلة الهواء والفضاء ، 1 نوفمبر 2006
- ^ "50 عامًا من مراقبة الأرض". 2007: اليوبيل الفضائي . وكالة الفضاء الأوروبية . 3 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2012-01-30 . تم الاسترجاع في 2008-03-20 .
- ^ "أول صورة من القمر الصناعي إكسبلورر السادس". وكالة ناسا. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2009.
- ^ "متى تم إطلاق القمر الصناعي لاندسات 9؟". www.usgs.gov . مؤرشف من الأصل في 2021-10-25 . تم الاسترجاع 2021-10-25 .
- ^ رادفورد، بنيامين (2019). "البحث عن الشذوذ باستخدام صور الأقمار الصناعية". مجلة Skeptical Inquirer . المجلد 43، العدد 4. مركز الاستقصاء . ص 32-33.
- ^ كامبل، ج. ب. 2002. مقدمة في الاستشعار عن بعد. نيويورك، لندن: مطبعة جيلفورد [ الصفحات المطلوبة ]
- ^ Daniel A. Begun (23 فبراير 2009). "World's Highest-Resolution Satellite Imagery". HotHardware. مؤرشف من الأصل في 2009-02-26 . تم الاسترجاع في 2013-06-09 .
- ^ "مهمة ASTER". ASTER . مختبر الدفع النفاث. مؤرشف من الأصل في 2005-03-22 . تم الاسترجاع في 2015-04-06 .
- ^ شلال عيسى، أندريا (6 سبتمبر 2008). "GeoEye تطلق قمرًا صناعيًا عالي الدقة". رويترز . مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2009. تم الاسترجاع في 07 نوفمبر 2008 .
- ^ "Ball Aerospace & Technologies Corp". مؤرشف من الأصل في 2016-03-13 . تم الاسترجاع في 2008-11-07 .
- ^ "صور جوية عالية الدقة من الأقمار الصناعية". مؤرشف من الأصل في 2014-05-20 . تم استرجاعه في 2014-10-24 .
- ^ "Pléiades Neo". مؤرشف من الأصل في 2023-01-28 . تم الاسترجاع 2021-06-24 .
- ^ فوست، جيف (15 يوليو 2015). "شركة Planet Labs تشتري BlackBridge ومجموعتها RapidEye". أخبار الفضاء . تم الاسترجاع في 3 مارس 2023 .
- ^ ويل مارشال: أقمار صناعية صغيرة تلتقط صوراً للكوكب بأكمله كل يوم. يوتيوب . 18 نوفمبر 2014.
- ^ فيرنر، ديبرا. "مع قمرين صناعيين مكعبين آخرين في المدار، شركة Planet Labs الناشئة المتخصصة في تصوير الأرض ترسل الدفعة التالية المكونة من 28 قمرًا صناعيًا إلى Wallops"، spacenews.com ، 26 نوفمبر 2013. تم الاسترجاع في 26 نوفمبر 2013.
- ^ برادشو، تيم. "شركة ناشئة أمريكية تطلق عددًا قياسيًا من الأقمار الصناعية"، ft.com ، 26 نوفمبر 2013. تم الاسترجاع في 26 نوفمبر 2013.
- ^ "موقع Planet Labs على الويب". Planet.co . تم الاسترجاع في 23 سبتمبر 2015 .
- ^ بيري، تكلا س. (1 مايو 2013). "ملف تعريف الشركات الناشئة: Skybox Imaging". IEEE Spectrum . تم الاسترجاع في 12 مايو 2014 .
- ^ هنري، كالب (2014-08-05). "جوجل تغلق صفقة شراء سكاي بوكس للتصوير". عبر القمر الصناعي . تم الاسترجاع في 2014-08-10 .
- ^ "الأقمار الصناعية عالية الأداء". Skybox Imaging . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2015. استرجاع 17 مارس 2017 .
- ^ "داخل خطة شركة ناشئة لتحويل سرب من الأقمار الصناعية إلى عين ترى كل شيء". Wired . تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2017 .
- ^ "GaoJing / SuperView - Satellite Missions". دليل eoPortal . مؤرشف من الأصل في 2019-12-03 . تم الاسترجاع في 2019-11-14 .
- ^ "GaoJing-1 01, 02, 03, 04 (SuperView 1)". صفحة Gunter's Space . مؤرشف من الأصل في 2019-07-16 . تم الاسترجاع في 2019-11-14 .
- ^ قالت كاثرين بيتس لوكالة أسوشيتد برس (2007) [1]
روابط خارجية
- ESA Envisat Meris – 300 متر – الصورة الأكثر تفصيلاً للأرض بأكملها حتى الآن، والتي التقطها Envisat Meris التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.
- الرخام الأزرق: الجيل القادم – صورة مفصلة بالألوان الحقيقية للأرض بأكملها.
- World Wind – برنامج مفتوح المصدر لعرض الأرض بتقنية ثلاثية الأبعاد طورته وكالة ناسا للوصول إلى قاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث التابع لناسا
