遥感技术 物联网
现在,随着新的数据采集平台,更小、更高效的传感器以及云计算等技术的到来,遥感技术的重大创新迫在眉睫。我们正在超越对传统遥感技术的理解,如航空测绘、地理信息系统和地球观测学科,扩展到另一个近年发展火热的概念——工业物联网(IoT)。
2025年物联网将带来4~11万亿美元的潜在经济影响
据了解,自1858年Gaspard Felix Tournachon开创性的航拍照片以来,遥感技术已经走过了漫长的发展道路。虽然遥感技术在不断进步,但在某些方面多年来仍然相对没有改变:数据采集的频率。
现在,随着新的数据采集平台,更小、更高效的传感器以及云计算等技术的到来,遥感技术的重大创新迫在眉睫。我们正在超越对传统遥感技术的理解,如航空测绘、地理信息系统和地球观测学科,扩展到另一个近年发展火热的概念——工业物联网(IoT)。这些融合平台上的互连设备可以持续不断地传输数据,为我们生活的世界打开全新的视角。
160多年前,自Tournachon俯身在热气球的侧面拍摄始,用于测绘目的的遥感实践已经发生了巨大的变化:从航天图像的人类解读到使用数字摄影测量;从可见光图像演变到光谱图像;从摄影测量到激光雷达(LiDAR,它依靠脉冲激光对目标区域生成3D数字图像)。
不同的应用案例,相似的目标
虽然地理空间应用的遥感能够使我们“看到”并更了解我们周围的环境,但这通常不会被视为一种持续的监测手段。其中很大一部分原因,是遥感平台通常仍然安装在飞机等飞行器上使用,这是遥感历史,也是推动该领域发展的应用案例。
卫星仍然在远程数据采集中发挥着重要作用
这些应用案例(主要集中在测绘和地球观测)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,采集频率通常以月为单位进行测量。甚至能够提供最高采集频率的卫星,也受到传感器类型和数据准确性的限制。
在互联网、宽带网络以及微机电系统(MEMS)发展的推动下,各种应用案例驱动着物联网(IoT)的发展。源于“普适”或普适计算的观念,物联网这一概念是在供应链管理的背景下构建的,特别是围绕将RFID数据与互联网相结合的理念。
从那时起,物联网的发展一直围绕着内置或嵌入式传感器通过互联网传输数据的原始概念。根据应用和器件类型,物联网传感器可以传递有关水速、水压或气压、温度、风速、心率、室温和许多其他数据点的信息。与使用表面电磁(EM)反射特性的遥感不同,物联网传感器通常是记录物理量测量的机电传感器。根据测量结果,系统可以返回命令以启动或停止某些 *** 作,或者创建有关潜在问题的警报,以确保主动维护。
遥感和物联网之间的界限越来越模糊
遥感和物联网学科的发展,模糊了这个两个之前不同世界的界限。这两种技术的发展都受到了相似需求的驱动,但是它们是根据各自构建的环境而演进的。实际上,遥感和物联网类似于在相邻但具有不同特征的岛屿上生长的同一种花或果实。例如,两者都源自高效地大规模收集数据需求,而无需人类创建数据。而且,两者都已经发展为创建数据和分析,以将大规模数据简化为容易理解的认识。
目前存在一些监视和检测应用,需要频繁地观测以收集数据,因为这些应用在小的时间增量内可能发生变化,如果没有及时检测到,则可能付出高昂的成本。
对于这些应用,遥感和物联网本质上是互补的方案,它们能够为解决问题提供不同的优势。实际上,在这些情况下,遥感方案基本上可以被认为是“外在物联网”,以将其与使用嵌入式传感器的更传统的物联网定义进行对比。它们只能从外部传感器和嵌入式物联网传感器提供的数据流中汇集外部观测结果。
例如,管道中的传感器可以检测到截面上的压力下降,但是外部高光谱传感器可以将该压力下降与地面中的油或水的存在相关联。结合分析,这些技术产生的数据有可能提供广泛的新见解,以降低成本,提高系统性能,并主动警告可能出现的问题。
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