Landsat プログラムが 1972 年に初めて開始されて以来、衛星画像は地球環境の監視と地球科学の研究に不可欠なツールとなっています。このシリーズの 7 番目の衛星である Landsat 7 は、1999 年 4 月 15 日の打ち上げ以来、地球の観察方法をさらに改善してきました。 Landsat 7 は、その高度な技術と信頼性の高い画像データを通じて、地球環境の変化に対する私たちの理解を再構築しました。
Landsat 7 は、世界中の衛星画像データベースを定期的に更新して、クラウドの干渉なしに最新の画像を提供するように設計されています。この衛星は米国地質調査所(USGS)によって管理・運用されており、収集したデータも同局によって配布されている。 Landsat 7 は前世代よりも優れた機能を備えており、1 日あたり最大 532 枚の画像を収集および送信できるため、真の地球規模の観測ツールとなっている点は注目に値します。
Landsat 7 は高度 705 キロメートルの太陽同期軌道に設置され、16 日間の軌道で地球を周回し、地表を完全にスキャンします。衛星の重さは 1,973 キログラム、長さは 4.04 メートル、直径は 2.74 メートルで、378 ギガビットの固体記憶容量を備えており、約 100 枚の画像を保存できます。その主な機器は、高度な走査レンズ技術を使用して画像をキャプチャする拡張テーマ検出器 (ETM+) です。
「Landsat 7 の機器にはさまざまな波長帯での画像キャプチャ機能が搭載されており、科学者は地球を正確に観察できるようになります。」
具体的には、この衛星には 15 メートルのパンクロマティック バンド (バンド 8) と、青、緑、赤、近赤外、中赤外の範囲のいくつかの可視光バンド (バンド 1 ~ 5 および 7) があります。空間分解能は 30 メートルで、空間分解能が 60 メートルの熱赤外線バンド (バンド 6) も含まれています。これらの異なる波長帯により、Landsat 7 はさまざまな科学研究をサポートする豊富なデータを取得できるようになります。
残念ながら、2003 年 5 月 31 日に、Landsat 7 の走査線補正装置 (SLC) が故障し、画像の取得に問題が発生しました。この障害により、画像が地球上をジグザグにスキャンすることになり、一部の領域が繰り返し画像化され、一部の領域が画像化できなくなり、全体で約 22% のデータ損失が発生しました。しかし、1 か月の評価後、科学者たちは、画像が欠落しているにもかかわらず、得られたデータにはまだ科学的研究の価値があり、いくつかの方法で補うことができると信じています。
「Landsat 7 の画像ソースは学術界に役立つだけでなく、商業分野でも広く使用されています。」
1998 年、NASA は EarthSat と契約して、Landsat GeoCover 画像を作成しました。これは、地球の陸地の大部分をカバーする Landsat 7 データに基づいて正しく配置されたオルソ画像です。これらの画像はさらに地球の自然な色に変換され、Google Earth やその他のオンライン マッピング サービスなどの多くの商用製品で使用されます。
科学技術の進歩に伴い、最良の観測結果を維持するには、Landsat 7 の軌道も定期的に調整する必要があります。 2017 年 2 月 7 日以降、衛星の軌道が徐々に低下し始めたため、データ収集時間が当初の午前 10 時から午前 9 時 15 分に徐々に変更されました。 2021 年、Landsat 9 の打ち上げにより、Landsat 7 の差し迫った退役の将来が発表されました。しかし、NASA は、転用放射計としての役割における科学的機能の継続を確保するために、OSAM-1 ミッションを通じて Landsat 7 に燃料を補給することを依然として検討中です。
ランドサット 7 は、現代のリモート センシング技術の重要な代表として、その並外れた画像精度と幅広い実用性により、地球環境の観察と研究に多大な影響を与えてきました。ますます複雑化する地球システムに直面すると、私たちは次の疑問を抱かずにはいられません。将来の衛星観測技術は、私たちの地球への理解と保護にどのような影響を与えるでしょうか?