据Mams介绍,自加斯帕德·费利克斯·图纳肯(Gaspard Felix Tournachon)于1858年开创航拍技术以来,遥感技术已经取得了长足的进步。虽然遥感技术在不断进步,但多年来,在某些方面,如数据采集的频率等方面,遥感技术一直保持相对不变。
如今,随着新的数据采集平台、更小更高效的传感器和云计算技术的出现,遥感技术的重大创新迫在眉睫。我们对航空测绘、地理信息系统和地球观测等传统遥感技术的理解,正在向另一个近年来的热门概念物联网(IoT)拓展。这些在融合平台上的互联设备可以持续传输数据,为我们生活的世界打开了一个新的视角。
160多年前,自图尔纳雄俯身在热气球旁以来,用于制图的遥感实践经历了巨大的变化:从人类对空间图像的解释到数字摄影测量的使用;从可见图像到光谱图像;从摄影测量学到激光雷达(激光雷达),激光雷达依赖于脉冲激光。生成目标区域的3D数字图像。
不同的应用案例,相似的目标
虽然用于地理空间应用的遥感使我们能够“看到”和更好地了解我们的环境,但它通常不被认为是一种持续的监测工具。很大一部分原因是遥感平台通常仍然安装在飞机和其他飞机上。这是遥感发展史上,也是推动该领域应用案例发展的一个重要方面。
卫星在远程数据采集中仍然发挥着重要作用
这些应用(主要用于测绘和地球观测)需要卫星和飞机等平台。传感器的外观尺寸由这些应用案例决定。因此,遥感与数据采集频率有关,通常以月为单位进行测量。即使是能够提供最高采集频率的卫星也受到传感器类型和数据精度的限制。
在互联网、宽带网络和微机电系统(MEMS)发展的推动下,各种应用案例推动了物联网(IoT)的发展。物联网的概念起源于“普适”或普适计算的概念,构建在供应链管理的背景下,尤其是围绕RFID数据与互联网相结合的概念。
从那时起,物联网的发展就围绕着内置或嵌入式传感器在互联网上传输数据这一原始概念展开。根据应用和设备类型,物联网传感器可以传输有关风速、水压或气压、温度、风速、心率、室温等多个数据点的信息。与利用地表电磁(EM)反射特性进行遥感不同,物联网(IOT)传感器通常是记录物理测量的机电传感器。根据测量结果,系统可以返回启动或停止某些操作的命令,或者创建关于潜在问题的警报,以确保主动维护。
遥感与物联网之间的界限越来越模糊
遥感和物联网的发展模糊了前两个世界之间的界限。这两种技术都是由类似的需求驱动的,但是它们是根据它们所构建的环境而演进的。事实上,遥感和物联网就像生长在相邻岛屿上的同一朵花或同一颗果实,有着不同的特点。例如,两者都源于对有效的大规模数据收集的需要,而不需要人类创建数据。此外,这两种方法都已发展到创建数据和分析,以便将大规模数据简化为可理解的知识。
在物联网发展的背景下,遥感技术的演进中存在着一些监测和检测应用。收集数据需要经常观察,因为这些应用程序可能会在一个小的时间增量中发生变化,如果不能及时检测到,可能会带来很高的成本。
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