序一 王希季
序二 孫家棟
序三 王禮恒
前言
第1章 航天遙感科學論證理論概要
1.1 科學論證基本概念
1.1.1 論證定義、作用和形式
1.1.2 驗證、認證、實證與科學論證
1.2 科學論證的關注對象、作用與方法
1.2.1 科學論證的關注對象
1.2.2 人造事物的特征表現(xiàn)
1.2.3 科學論證的目的和作用
1.2.4 科學論證的一般方法
1.3 航天遙感與航天遙感系統(tǒng)
1.3.1 航天遙感基本概念
1.3.2 航天遙感系統(tǒng)
1.4 面向應用的航天遙感科學論證
1.4.1 遙感論證概念與特征
1.4.2 遙感論證作用與意義
1.4.3 遙感論證結構模式分析
1.4.4 遙感論證過程研究分析
1.4.5 本書研究內(nèi)容
第2章 航天遙感信息論
2.1 航天遙感信息初步認知
2.1.1 信息基本概念
2.1.2 地球信息
2.1.3 航天遙感信息
2.1.4 航天遙感信息的多層次應用
2.1.5 航天遙感系統(tǒng)信息
2.2 地球信息與地球信號信息的場分布特性
2.2.1 地球系統(tǒng)觀測對象特征參量的場表現(xiàn)形式
2.2.2 大氣目標特征參量的時空場分布特點
2.2.3 陸表目標特征參量的時空場分布特點
2.2.4 水體目標特征參量的時空場分布特點
2.2.5 觀測對象信息場與信號信息場的關系分析
2.3 航天遙感信息的采樣本質(zhì)
2.3.1 地理學尺度與觀測學尺度概念
2.3.2 不同應用類型下的遙感尺度分析
2.3.3 理想條件下變化檢測類型應用中遙感信息量的計算
2.3.4 遙感信息強度概念
2.4 航天遙感信息的滿意度分析
2.4.1 航天遙感信息過程的信息狀態(tài)與變化表現(xiàn)
2.4.2 信息傳遞一致性分析
2.4.3 地球信息的復雜性
2.4.4 航天遙感信息的局限性與不完備性
2.4.5 信息轉化傳遞中推理與演繹過程的不確定性
2.4.6 航天遙感信息的滿意度概念與屬性設定
2.5 航天遙感信息工程實現(xiàn)
2.5.1 航天遙感信息工程
2.5.2 航天遙感信息工程實現(xiàn)的作用意義
2.5.3 航天遙感信息工程的實現(xiàn)
第3章 航天遙感數(shù)據(jù)工程論
3.1 遙感數(shù)據(jù)與遙感數(shù)據(jù)工程
3.1.1 數(shù)據(jù)
3.1.2 遙感數(shù)據(jù)
3.1.3 遙感數(shù)據(jù)工程
3.1.4 遙感數(shù)據(jù)工程意義
3.2 航天遙感標準數(shù)據(jù)產(chǎn)品品種模型
3.2.1 遙感產(chǎn)品基本分類
3.2.2 基于應用層次的遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品品種分類模型
3.2.3 統(tǒng)一遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品分級模型
3.3 UPM的規(guī)格標準化模型
3.3.1 UPM規(guī)格模型概念
3.3.2 圖像空間分辨率與成圖比例尺關系分析
3.3.3 面向工程化的遙感數(shù)據(jù)空間分辨率標準化分級模型
3.3.4 空間分辨率標準化分級的作用
3.4 遙感數(shù)據(jù)與空間信息關系的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢
3.4.1 遙感數(shù)據(jù)標準現(xiàn)狀
3.4.2 空間信息組織標準現(xiàn)狀結構
3.4.3 遙感數(shù)據(jù)工程標準化發(fā)展趨勢
第4章 新型遙感器應用技術發(fā)展過程與程度評價模型
4.1 新型遙感器應用技術成熟度概念
4.1.1 遙感應用技術發(fā)展規(guī)律與評價方式的認識
4.1.2 ATRL作用與意義
4.1.3 ATRL研究內(nèi)容
4.2 新型遙感器ARTL模型構建
4.2.1 面向滿意度的應用技術發(fā)展階段分析
4.2.2 ARTL的標準化結構
4.2.3 基于ATRL模型的新型遙感器研發(fā)流程與多要素協(xié)同
4.3 新型遙感器IDSH研發(fā)與遴選模式構建
4.3.1 新型遙感器ATRL與HTRL關系分析
4.3.2 基于ATRL與HTRL協(xié)同的新型遙感器研發(fā)方法
4.3.3 基于ATRL與HTRL協(xié)同的新型遙感器遴選方法
4.3.4 新型遙感器應用技術狀態(tài)評價技術發(fā)展
第5章 衛(wèi)星星群組網(wǎng)與載荷配置模型
5.1 面向應用產(chǎn)品集的衛(wèi)星組網(wǎng)與載荷配置概念
5.1.1 概念與內(nèi)涵
5.1.2 作用
5.1.3 研究內(nèi)容
5.2 標準化衛(wèi)星觀測模型
5.2.1 衛(wèi)星星座軌道模型
5.2.2 遙感器探測指標模型
5.3 面向應用產(chǎn)品集的衛(wèi)星種類與載荷配置設計
5.4 體系化衛(wèi)星星群組網(wǎng)設計技術
5.4.1 M-N-P星座設計及優(yōu)化方法
5.4.2 M-N-P星座設計優(yōu)化策略
5.5 衛(wèi)星星群發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
5.5.1 遙感衛(wèi)星組網(wǎng)體系日漸成熟
5.5.2 微小衛(wèi)星的爆發(fā)式發(fā)展
5.5.3 高軌大衛(wèi)星的迫切需求
第6章 網(wǎng)絡化航天遙感地面應用系統(tǒng)模型
6.1 基于遙感GRID Cube的航天遙感地面應用系統(tǒng)概念
6.1.1 概念與內(nèi)涵
6.1.2 作用
6.1.3 研究內(nèi)容
6.2 GRID Cube構建模型
6.2.1 數(shù)據(jù)組織模型
6.2.2 數(shù)據(jù)規(guī)格化
6.2.3 數(shù)據(jù)標識編碼結構
6.2.4 數(shù)據(jù)存儲結構
6.3 航天遙感網(wǎng)絡化地面應用系統(tǒng)模型
6.3.1 基于GRID Cube的SDIKWa閉環(huán)流程結構模型
6.3.2 基于SPID的軟件系統(tǒng)總體架構
6.3.3 基于COGON的網(wǎng)絡服務框架
6.3.4 多級并發(fā)的遙感數(shù)據(jù)高效處理架構
6.3.5 無縫嵌入的靈活信息生產(chǎn)系統(tǒng)構建
6.3.6 基于GRID Cube的系統(tǒng)應用服務模式
6.4 航天遙感地面應用系統(tǒng)發(fā)展趨勢
第7章 新型遙感器應用在軌綜合評價技術
第8章 面向綜合應用的航天遙感系統(tǒng)需求論證方法
第9章 航天遙感產(chǎn)業(yè)政策與國際合作分析方法
第10章 面向創(chuàng)新的航天遙感能力體系分析方法
第11章 創(chuàng)新與風險動態(tài)均衡的科研工程項目管理方法
參考文獻
附錄1 關鍵詞表
附錄2 縮略詞及中英文全稱