ژانویه 2026

مطالب تخصصی

غول های تجاری تصویربرداری ماهواره ای کدام اند؟

تاریخچه تصویربرداری ماهواره ای

در طول سالهای اولیه‌ی سفر به فضا، تنها کشورهای عضو ایستگاه فضایی اجازه توسعه و ارسال ماهواره ها را داشتند. هر دو مجموعه فضایی ایالات متحده آمریکا و مجموعه فضایی شوروی با استفاده از خلبانان نظامی به عنوان فضانوردان در این راستا عمل می‌کردند. در طول این دوره، شرکت های تجاری تصویربرداری ماهواره یا اپراتورهای خصوصی وجود نداشتند و هیچ سازمان خصوصی قادر به طراحی و ساخت ماهواره نبود.

در دهه 1980، آژانس فضایی اروپا، شرکت Arianespace که اولین شرکت ماهواره ای تجاری در جهان است را تاسیس کرد. در دهه 1990، دولت روسیه اکثر سهام خود را به سرمایه گذاران خصوصی RSC Energia فروخت(اگرچه بخش فضایی روسیه در سال‌های 2013-2014 مجدداً راه‌اندازی شد). این رویدادها برای اولین بار به سازمان های خصوصی اجازه طراحی، توسعه و ارائه خدمات راه‌اندازی ماهواره ای را داد. بدین ترتیب شروع دوره ماهواره های خصوصی و تجاری را بایستی اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 دانست.

غول های تجاری تصویربرداری ماهواره ای کدام اند؟ خواندن پست »

مطالب تخصصی

پرتاب ماهواره Sentinel-5P

در روز 13 اکتبر، ماهواره Sentinel-5P پرتاب شد. زمین مشاهداتی Sentinel-5P با توانایی انجام اندازه‌گیری‌های جوی با رزولوشن بالای مکانی و زمانی بخشی از برنامه نظارت جهانی «کوپرنیکوس» است. برنامه کوپرنیکوس که توسط اتحادیه اروپا و با همکاری آژانس فضایی اروپا شکل گرفته است اطلاعات عملیاتی بسیار مفیدی را در خشکی، اقیانوس ها و جو برای حمایت از سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی و امنیتی فراهم می‌کند. ESA، آژانس فضایی اروپا برای دستیابی به اطلاعات مداوم و دقیق از گازهای اتمسفری به منظور مطالعه کیفیت هوا، لایه اوزون و استراتوسفر و همچنین ارائه خدمات برای بهبود مدیریت محیط زیست، درک و کاهش اثرات تغییرات آب و هوا این ماموریت را طراحی نموده است.

پرتاب ماهواره Sentinel-5P خواندن پست »

مطالب تخصصی

بررسی تصاویر ماهواره ای آتش سوزی در گرینلند

در اواخر ژانویه 2017، آتش سوزی (در منطقه ای با پوشش گیاهی ترکیبی از چمنزار، درختچه و …) در غرب گرینلند، حدود 150 کیلومتری شمال شرقی شهر Sisimiut، دومین شهر بزرگ گرینلند، آغاز شد. آتش سوزی در این منطقه معمولا نادر است و اطلاعات کافی در مورد علت این آتش سوزی وجود ندارد، اما این آتش سوزی برای چند هفته ادامه داشت و در نهایت در اواسط ماه آگوست پس از بارش باران پایان یافت. مساحت منطقه آسیب‌دیده 23/5 کیلومتر مربع بوده است که در مقایسه با بسیاری از آتش سوزی های اخیر در اروپا و غرب ایالات متحده آمریکا و کانادا کوچک محسوب می‌شود، اما هنوز هم برای موقعیت غرب گرینلند این اندازه قابل توجه است. …

بررسی تصاویر ماهواره ای آتش سوزی در گرینلند خواندن پست »

مطالب تخصصی

تصاویر ماهواره ای از پاکسازی قومی در میانمار خبر می‌دهد

تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالای اخذ شده از میانمار حاکی از این واقعیت تلخ و تکان‌دهنده است که تاکنون 214 روستای مسلمانان در میانمار به طور کامل تخریب و تخلیه شده‌اند. ویدئو و تصاویر زیر برخی از روستاهای میانمار، قبل و بعد از خشونت‌های اخیر را نشان می‌دهد.

تصاویر ماهواره ای از پاکسازی قومی در میانمار خبر می‌دهد خواندن پست »

مطالب تخصصی

سنجش از دور در کشاورزی و نقشه چشم‌انداز زمین‌های زراعی

کشاورزی در حال حاضر 3/8٪ به تولید ناخالص داخلی در جهان کمک می‌کند، هر چند که سهم آن در کشورهای مختلف به طور قابل توجهی (0٪ -60٪) متفاوت است. پیش‌بینی می‌شود که جمعیت جهان از 5/7 میلیارد در سال 2017 به 15/9 میلیارد تا سال 2040 افزایش یابد و واضح است که این افزایش جمعیت باعث افزایش نیازهای غذایی می‌شود.

تخمین زده می‌شود که حدود 40 درصد تولید مواد غذایی بالقوه هر سال توسط حشرات، بیماری‌های گیاهی و بلایای طبیعی ویران می‌شود، در حالیکه 69 درصد از آب شیرین جهان برای رشد این محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با افزایش تقاضا ازیک سو و منابع محدود از سوی دیگر، بخش کشاورزی به دنبال روش‌های کارامد برای ارزیابی، طبقه‌بندی و نظارت بر تغییرات محصولات و زمین‌های کشاورزی است.

کاربرد سنجش از دور در کشاورزی

زمین، کاربری زمین و تغییرات آنها در چشم‌ انداز های کشاورزی، از نظر مساحت و تعداد کلاس های طبقه بندی می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور ارزیابی شود. این اطلاعات برای ارزیابی محیط زیست و اکوسیستم مورد نیاز است و به عنوان داده های ورودی برای نقشه برداری و مدل سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سنجش از دور در کشاورزی و نقشه چشم‌انداز زمین‌های زراعی خواندن پست »

مطالب تخصصی

تصاویر ماهواره ای و انواع آن

نقش و اهمیت ماهواره ها به نحوی است که دیگر جزو لاینفک زندگی بشر امروز محسوب می‌شوند. هیچ‌گاه حیات بشری به اندازه امروز به گردش این قمرهای مصنوعی وابسته نبوده است. تصاویر ماهواره ای بخشی مهمی از خدمات ماهواره ها به حساب می‌آیند. این نوشتار بطور جامع و کامل به بررسی تصاویر ماهواره ای و انواع آن از جهات مختلف پرداخته است.

تاریخچه

عمده تغییرات در زمینه سنجش از دور بین سال‌های 1960 تا 2010 اتفاق افتاده است. امروزه بسیاری از ماهواره ها، با ابزارهای مختلف سنجش از دوری، سطح زمین را پایش می‌کنند. این ماهواره ها و برنامه‌های مربوط به آنها ریشه در ماهواره‌های CORONA و Landsat در دهه‌های 1960 و 1970 دارد.

در دهه ۱۹۶۰ آمریکا از طریق ماهواره‌های جاسوسی CORONA شروع به جمع‌آوری اطلاعات نمود که هم اکنون نیز این روند با استفاده از ماهواره های پیشرفته Keyhole ادامه دارد. در سال ۱۹۷۲ ناسا اولین ماهواره ارزیابی منابع زمینی را با چهار باند طیفی به فضا پرتاب کرد که بعدها تحت عنوان لندست شناخته شد.  این ماهواره همچنان از طریق نوع پیشرفته تر خود، مجهز به سنجنده با هفت باند طیفی درحال انجام ماموریت است. از این سال بود که تصویربرداری از حالت آنالوگ خارج شد و بصورت رقومی درآمد که دریچه‌ای جدید برای پردازش تصویر و نهایتاً تعبیر و تفسیر آن‌ها به روی بشر گشوده شد.

با پرتاب ماهواره  Ikonos (با قدرت تفکیک ٫۸. متر و ۳٫۲ متر) در سال ۱۹۹۹ و سپس پرتاب ماهواره  QuickBird (قدرت تفکیک ٫۶. متر و ۲٫۴۴ متر) در سال ۲۰۰۱، قدم‌های بزرگی در جهت تولید و بکارگیری تصاویر ماهواره‌ ای با قدرت تفکیک بالا برداشته شد.

تصویر ماهواره ای چیست؟

تصاویر ماهواره ای تصاویری هستند که از سطح زمین و یا سایر کرات توسط ماهواره هایی که عمدتاً توسط دولت‌ها و یا شرکت‌های بزرگ اداره می‌شوند، تهیه می‌گردند. برخی از این تصاویر رایگان توسط دولت‌ها برای فعالیت‌های پژوهشی و عام‌المنفعه در اختیار عموم قرار می‌گیرند و بسیاری نیز قابل سفارش و خرید بوده و تحت لایسنس به کاربران عرضه می‌گردند.

تصاویر مـاهواره هـا مـی‌تواننـد اطلاعـاتی در چنـد بعـد، چنـد مقیـاس و چنـد طیف تهیه کنند. ماهواره ها به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند و مهم ساخته بشر به عنوان چشم انسان در آسمان هستند. با استفاده از تصاویر و فناوری سـنجش از دور، مـی‌تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه‌ها را در سطح جهـانی، منطقـه‌ای، ملـی، اسـتانی و حتی محلـی بـه نتیجـه رسـاند. عـلاوه بـر ایـن، قابلیـت تکـرار تصویربرداری مــاهواره ای از یک محل بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال، امکــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـده‌هـای زمینـی را به خـوبی فـراهم سـاخته اسـت و همچنین نمایانگر خوبی هستند از آنچه در هر نقطه‌ای از جهان اتفاق می‌افتد. به ویژه در مکان‌هایی مانند اقیانوس‌ها که در آنها گپ‌های بزرگ اطلاعاتی وجود دارد.

تصاویر ماهواره ای در زمینه هواشناسی، اقیانوس‌شناسی، ماهی‌گیری، کشاورزی، حفاظت از تنوع زیستی، جنگلداری، چشم‌انداز، زمین شناسی، نقشه برداری، برنامه ریزی منطقه ای، آموزش، هوش و جنگ، کاربرد فراوانی دارد. تصاویر ماهواره ای می‌توانند در دامنه طیف مرئی و یا در سایر طیف‌ها اخذ شوند. نقشه های ارتفاعی نیز وجود دارد که معمولاً با تصاویر راداری ساخته می‌شوند. تفسیر و تحلیل تصاویر ماهواره ای با استفاده از علم سنجش از راه دور و به صورت تخصصی انجام می‌شود.

از این رو شناسایی تنوع ماهواره های سنجش از دور موجود در فضا و آگاهی یافتن از قابلیت های تصاویر آنها در کاربردهای مختلف، بسیار حائز اهمیت بوده و برای جامعه کاربران سنجش از دور مفید است.

رزولوشن تصاویر ماهواره ای چیست؟

در هنگام بحث درباره تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور چهار نوع رزولوشن تعریف می‌شود: مکانی، طیفی، زمانی و رادیومتریکی. اين قدرت تفكيک ها توانايی ما را در تفسير داده های سنجش از دور، كنترل می‌كند.

  • رزولوشن مکانی: اندازه پیکسل تصویری است که نشان‌دهنده سطح اندازه‌گیری شده (m2) بر روی زمین است و توسط میدان دید سنسور (IFOV) تعیین می‌شود.
  • رزولوشن طیفی: بیان‌کننده طول موج باندهای تصویربرداری(بخش گسسته طیف الکترومغناطیسی) و تعداد باندهای تصویربرداری است.
  • رزولوشن زمانی: فاصله زمانی (مثلا روز) بین دوره‌های جمع‌آوری تصاویر برای یک مکان مشخص شده است.
  • رزولوشن رادیومتریک: به عنوان توانایی یک سیستم تصویربرداری برای ضبط سطوح مختلف روشنایی و بیت سنسور (تعداد سطوح خاکستری) بیان می‌شود و به طور معمول به صورت 8 بیتی(0-255 )، 11 بیتی(0-2047)، 12 بیتی(0-4095) یا 16 بیتی(0-65،535) است.

رزولوشن تصاویر ماهواره ای بسته به تجهیزات مورد استفاده و ارتفاع مدار ماهواره متفاوت است. تصاویر ماهواره ای را می‌توان با تصاویر هوایی کامل‌تر کرد زیرا رزولوشن بالاتری دارند اما اخذ هر متر مربع آن گران‌تر است. در حالت کلی، عکس‌ های هوایی تفکیک مکانی بسیار بالایی را برای مناطق تهیه می‌نمایند. گاهی نیز عکس‌ های هوایی به منظور ساخت هندسه برای وارد کردن به سیستم‌های CAD و GIS مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سوی دیگر، تصاویر ماهواره‌ ای مناطقی با وسعت بیشتر، گاهی به اندازه یک کشور را پوشش می‌دهند.

تقسیم‌بندی سنجنده ها بر اساس منبع انرژی

هر وسیله‌ای که اشعه الکترومغناطیسی منعکس شده از پدیده‌های مختلف یا سایر انرژی‌های ساطع شده را جمع‌آوری نموده و به شکلی مناسب برای کسب اطلاعات از محیط اطراف ارائه دهد، سنجنده(sensor) نامیده می‌شود.

سنجنده های فعال (Active Sensors)

این سنجنده ها خود دارای مولد انرژی الکترومغناطیسی هستند. این انرژی‌ها به طرف پدیده مورد نظر فرستاده شده و بازتاب آنها جمع‌آوری و ثبت می‌گردند. سنجنده های فعال می‌توانند تهیه تصاویر را در شب، روز و یا در هوای ابری انجام دهند. امواجی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای طول موجی برابر با 3/3-8/0 سانتیمتر هستند. تغییر در جهت دید این سنسورها (اختلاف منظر) مربوط به فاصله مطلق بین سنسور و هدف است.

سنجنده های غیر فعال (Passive Sensors)

این سنجنده ها خود دارای مولد انرژی الکترومغناطیسی نیستند تا به طرف پدیده بفرستند، بلکه انرژی منعکس شده از پدیده‌های مختلف زمین را که خورشید به آنها تابیده است جمع‌آوری می‌کنند، مثل عکسبرداری در روز با انواع دوربین‌ها، اسکنرها و میکروویو غیرفعال.

انواع تصاویر ماهواره ای از نظر باند طیفی

تصاویر چند طیفی

سنجنده های چندطیفی معمولا در طول موج های با عرض نسبتا بالا، به ثبت انرژی و تصویربرداری می‌پردازند. داده های چندطیفی طول موج های مرئی، مادون قرمز نزدیک، کوتاه و حرارتی را پوشش می‌دهند.

تصاویر مادون قرمز حرارتی

این تصاویر معمولا با سنجنده های چند طیفی برداشت می‌شوند و در محدوده طول موج ۸ تا ۱۴ میکرومتر هستند. در این محدوده از طول موج، سنجنده به ثبت خصوصیات حرارتی مواد می‌پردازد.

تصاویر فراطیفی

سنجنده های فراطیفی (یا ابرطیفی) باندهای نسبتا باریکی دارند(قدرت تفکیک طیفی بالا). داده های فراطیفی معمولا طول موجهای مرئی، مادون قرمز نزدیک و کوتاه را پوشش می‌دهند.

تصاویر پانکروماتیک

این تصاویر یک باند با پهنای بالا دارند که معمولا طول موج های مرئی و مادون قرمز نزدیک را شامل می‌شود. این داده ها شبیه عکس سیاه و سفید هستند. قدرت تفکیک مکانی این تصاویر از متوسط تا بسیار زیاد است. لندست یک باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک ۱۵ متر دارد و سنجنده QuickBird نیز یک باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک ۶۰ سانتی‌متر. باند پانکروماتیک قدرت تفکیک بالاتری از باندهای چند طیفی دارد زیرا پهنای باند بیشتر است و با افزایش قدرت تفکیک، نسبت سیگنال به نویز کاهش نمی‌یابد.

تصاویر راداری

تصاویر راداری معمولا یکی از چند طول موج در محدوده مایکروویو را پوشش می‌دهند. از آنجاییکه تصاویر راداری فعال محسوب می‌شوند در روز و شب و در هوای ابری و بارانی نیز قابلیت تصویربرداری دارند.

تصاویر مایکروویو

سنجنده های ماکروویو در محدوده طول موج های مایکروویو تصویربرداری می‌کنند با این تفاوت که این سنجنده ها غیرفعال هستند و از انرژی برگشتی خورشید استفاده می‌کنند. قدرت تفکیک مکانی این سنجنده ها پایین است، زیرا در محدوده مایکروویو، میزان انرژی برگشتی از زمین کم بوده و به اندازه پیکسل های بالایی برای ثبت این انرژی نیاز دارند.

انواع ماهواره ها از نظر کاربرد

بر اساس ارتفاع، مسیر حرکت و گیرنده های موجود از نظر کاربرد ماهواره ها به چند دسته تقسیم می‌شوند.
ماهواره های مخابراتی، ماهواره های هواشناسی، ماهواره های منابع زمینی، ماهواره های موقعیت یاب، ماهواره های ستاره شناسی و ماهواره های نظامی.

انواع تصاویر ماهواره ای از نظر محتوای اطلاعاتی:

محتوای اطلاعاتی: این عامل به حد تفکیک رادیومتریک و مکانی تصویر بستگی دارد.

حد تفکیک رادیومتریک

مبین تعداد گام های درجات خاکستری است که در تصاویر ماهواره ای معمولا به 2000 گام می‌رسد و بالا است. این امر موجب می‌شود که بتوان عوارض را در زمینه با کنتراست پایین مثل سایه‌ها به خوبی تشخیص داد و تفسیر نمود.

حد تفکیک مکانی

حد تفکیک مکانی تصویر به  ابعاد پیکسل زمینی تصویر GSD و میزان وضوح یا PSF ان بستگی دارد. در تصاویر با وضوح بالا، توان تشخیص عوارض و جزئیات آنها به GSD بسیار وابسته است و معمولا نمی‌توان عارضه نقطه ای با ابعاد زیر 2.5 GSD را تشخیص، شناسایی و بالطبع ترسیم نمود. البته ترسیم عوارض خطی شارپ مثل لبه ساختمان ها با محدودیت کمتری همراه است.

تقسیم بندی تصاویر ماهواره ای

تصاویر ماهواره ای نام سنجنده رزولوشن مکانی (متر) منبع انرژی باند طیفی

تصاویر ماهواره ای با رزولوشن بسیار بالا

WorldView4 0.30

غیرفعال

PAN + 4 MS
WorldView3 0.30 PAN + 8 MS + 8 SWIR
WorldView2 0.46 PAN + 8 MS
WorldView1 0.50 PAN
GeoEye-1 0.50 PAN + 4 MS
Pléiades1 0.50 PAN + 4 MS
QuickBird 0.60 PAN + 4 MS
IKONOS 0.80 PAN + 4 MS
TripleSat 1 PAN + 4 MS
تصاویر ماهواره ای با رزولوشن متوسط ASTER 15-30-90 غیرفعال 15
تصاویر ماهواره ای با رزولوشن بالا SPOT6/7 1.5 غیرفعال PAN + 4 MS
SPOT5 2.5 PAN + 4 MS
RapidEye 5 PAN + 4 MS

تصاویر ماهواره ای راداری

TERRASAR-X 0.25 – 40

فعال

X
COSMO-SKYMED ≤ 1 – 100 X
RADARSAT-1 8 – 100 C
ALOS PALSAR 7 – 100 L
RADARSAT-2 7.6 * 2.8 – 9 * 7.6 C

تصاویر ماهواره ای و انواع آن خواندن پست »

تازه‌ها

وب سایت جدید آرکا رسماً منتشر شد

وب سایت ما یکی از مهمترین راه های ارتباطی شرکت جهت معرفی محصولات و خدماتمان، دریافت سفارشات و درخواست‌های مشتریانمان محسوب می‌شود. لذا همواره رویکرد خاصی نسبت به اثربخشی و تسهیل ارائه خدمات و محصولاتمان از این طریق داشته‌ایم.

وب سایت جدید شرکت آرکا حاصل چندین ماه تلاش همکاران‌مان در بخش‌های مختلف است و طی آن زیرساخت، محتوا و قابلیت‌های آن به نحو چشم‌گیری بهبود یافته است. امید است مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

در ادامه در مورد برخی از مهمترین تغییرات ایجاد شده توضیحاتی آورده‌ایم.

وب سایت جدید آرکا رسماً منتشر شد خواندن پست »

Uncategorized

سیاست حفظ حریم خصوصی

شرکت آرکا به حریم خصوصی بازدیدکنندگان سایت خود احترام می گذارد. کلیه اطلاعاتی که شما از طریق فرمهای مربوطه در اختیار ما قرار می دهید، همچنین کلیه اطلاعات شخصی که ممکن است در سیاست حفظ حریم خصوصیتماس با ما از طریق ایمیل، ارسال نمائید،در هر صورت شرکت آرکا متعهد به حفظ آنها می باشد. شرکت آرکا وابسته به هیچ ارگان دولتی نیست.

سیاست حفظ حریم خصوصی خواندن پست »

مطالب تخصصی

کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی در صنعت بانکداری

تقریبا تمامی اطلاعات بانک‌ها، داده های مکان محور هستند لذا تحلیل درست و به‌هنگام این داده‌ها نقش مهمی در موفقیت طرح‌های بنیادی بانک بازی می‌کند. بانک‌ها و دیگر موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی از قبیل شرکت‌های بیمه، به طور مدام با این سوال اساسی روبرو هستند که مشتریان آنها در چه موقعیتی قرار دارند و چه می‌خواهند و بانک چگونه می‌تواند آنها را پیدا و جذب کند و به بهترین نحو ممکن به آنها خدمات مورد نیازشان را عرضه نماید. فاکتورهای زیادی در جذب و نگهداشت طیف وسیعی از مشتریان در وسعت مکانی قابل توجهی از کشور تاثیرگذار است. سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS به بانکها کمک می‌کند تا به درک بهتر و موثرتری از داده ها و فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت خود دست یابند.

کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی در صنعت بانکداری خواندن پست »

به بالا بروید