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Erdfernerkundung - Numerische Physik: Modellierung

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94 KAPITEL 3. SATELLITENINSTRUMENTE<br />

Abbildung 3.12: TIROS<br />

Modell und frühe Video-<br />

Aufnahme von TIROS I<br />

aus<br />

Abbildung 3.11: MKF-6<br />

Kamera auf Interkosmos<br />

Missionen und von Flugzeugen eingesetzt. Und die mit der MKF-6 gewonnenen Erfahrungen<br />

haben uns auch die 3D-Bilder von Mars Express [293, 340] beschert [339].<br />

§ 300 Konventionelle Filmaufnahmen haben den Nachteil der erforderlichen Rückführung<br />

des Filmmaterials. Daher wurde, trotz deutlich reduzierter Qualität der Aufnahmen, bereits<br />

Mitte der Sechziger Jahre mit der Verwendung von Video-Kameras experimentiert, z.B. aus<br />

den meteorologischen Satelliten der TIROS-Serie ([588, 590], erster Start 1960, Satellit und<br />

ein Beispiel in Abb. 3.12), auf den ersten LandSats (ab 1972 [534, 535, 536, 565, 566, 567])<br />

sowie auf ESSA (ab 1966, [506, 517]), DMSP (ab 1965, [511, 601]) und Meteor (ab 1969,<br />

[512, 548]).<br />

§ 301 Den Durchbruch in der Datenaufnahme brachten die CCDs, die die Entwicklung fortschrittlicher<br />

Scanner ebenso wie der Multispektralverfahren erlaubten. Die ersten auf der<br />

Basis dieser Technologie eingesetzten Instrumente wurden auf Flugzeugen eingesetzt, ihre<br />

Weiterentwicklung, der MSS [552, 553, 554, 555, 556], wurde mit Beginn der LandSat-Serie<br />

1972 auch auf Satelliten geflogen. Aus diesem Urmodell sind viele Weiterentwicklungen entstanden,<br />

von denen wir einige weiter unten genauer betrachten werden. Der LandSat Multispektralscanner<br />

MSS ist für Langzeituntersuchungen im Rahmen des global change bzw. cli-<br />

Abbildung 3.13: Moderne<br />

Fernerkundungssatelliten:<br />

LandSat 7 (links) und<br />

TIROS N (rechts)<br />

2. Juli 2008 c○ M.-B. Kallenrode

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