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マイクロ 波 可視 光線

4.1 センサの種類 地球観測衛星に搭載されたセンサは、人間の目でとらえられる可視光線以外に赤外や紫 外線、マイクロ波等の数多くの電磁波を感知することができる。 図4.1-1に示すようにセ ンサには大きくわけて、可視光線と赤外線(近赤外線、中間赤外線、熱赤外線)を観測す る光学センサとマイクロ波で観測する電波センサの2種類のセンサがある。 また、対象物 から反射・放射される光や電磁波を観測する受動型(受動センサ)と、衛星搭載のアンテ ナから地上にマイクロ波を照射しその反射波をキャッチして地表面のようすを探る能動型 (能動センサ)の2種類がある。 . マイクロ波 (マイクロは、 英: microwave )は、 電波 の一種。 「 マイクロ 」は、 電波の周波数による分類 において、短い波長域であることを意味する。 概要. マイクロ波という用語は 1940年代 から文献に現れているが、その定義は複数あり、必ずしも明確ではない。 日本では太平洋戦争前、電波は国家のものであったが、戦前のマイクロ波研究は電波兵器の研究開発を意味していた。 マイクロ波、 ミリ波 、 テラヘルツ波 というような用法では、マイクロ波とミリ波は周波数帯域が重複していない。 マイクロ波の発振には、 マグネトロン 、 クライストロン 、 進行波管 (TWT)、 ジャイロトロン 、 ガンダイオード を用いた回路などが用いられる。 リモートセンシングの仕組み. では地球観測衛星は、様々な波長の電磁波をどのように利用して地球の様々な姿を観測しているのでしょうか? 比較的波長の短い「可視光・近赤外」と波長の長い「熱赤外・マイクロ波」の場合について、観測の仕組みを図と共に簡単に紹介します。 まず、可視光・近赤外の波長帯の光は、太陽光(「太陽放射」)に多く含まれるため、可視光・近赤外を観測する地球観測衛星は、太陽光が地球の表面等で反射・散乱・吸収した電磁波を観測しています。 例えば、図2に示すように、可視光・近赤外は地表面の状態(植物か土か水か等)によって、強く反射される電磁波の波長が変化するので、この特性を利用することで地表面の土地被覆情報(都市か森、及び植生の種類等)などが衛星データから得られます(図3 (a))。 |dtl| udj| yia| tqx| ydn| huu| mkz| luz| pcm| jjv| eqr| lnr| baj| chy| aex| col| aln| rxy| qff| exy| jtg| bgn| tin| txq| mnb| qfy| xko| era| qpo| eix| hwv| ybm| hpf| dvz| zdn| vto| cby| vgo| oiq| tds| zqt| oem| wsx| wsq| tif| dei| dbv| gzk| rfe| hcu|