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国内刊号:11-1421/N
国际刊号:1000-7857
发布日期:
作者:金双根, 贾燕
单位:1河南理工大学测绘与国土信息工程学院,焦作454003;2南京邮电大学物联网学院,南京210023;
关键词:全球导航卫星系统反射测量,环境遥感,研究发展现状,产业化对策建议
全球导航卫星系统反射测量(global navigation satellite system reflectometry,GNSS−R)是一种利用全球定位系统(global positioning system,GPS)、北斗、Galileo和GLONASS等导航卫星发射的L波段信号,通过联合分析直达信号与地表反射信号在延时、幅值、相位和多普勒特性等方面的差异,反演海洋、陆地和冰雪表面物理参数的被动遥感技术[1−3]。自1993年Martin−Neira提出利用GPS反射信号进行被动反射和干涉测量(passive reflectometry and interferometry system,PARIS)的概念以来,GNSS−R技术便从最初的理论构想逐步发展为一种实用的遥感手段,并通过地面、机载和星载等多种平台进行了大量试验和应用,已逐步发展为对地观测体系的重要补充手段[4−6]。与传统主动微波遥感相比,GNSS−R具有信号源稳定、载荷功耗较低、全天时全天候观测和覆盖范围广等特点。除此之外,GNSS−R还具有显著的成本优势。GNSS−R卫星单星造价约1500万美元,显著低于光学遥感卫星(约8000万美元)和合成孔径雷达卫星(约1.2亿美元)[7−9],在高频次环境监测中展现出独特优势[1]。目前,全球已形成光学卫星、合成孔径雷达卫星以及GNSS−R卫星的3梯队发展格局[10]。
来源:2026年第8期
《科技导报》期刊编辑部
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