<\/HEAD>
Kustlijnen, zandbanken en riffen zijn enkele van de meest dynamische en voortdurend veranderende gebieden op de wereld. <\/SPAN><\/P><\/P>Het monitoren en meten van deze veranderingen is cruciaal voor maritieme navigatie en een belangrijk hulpmiddel bij het begrijpen van onze omgeving. Near shore bathymetry wordt momenteel berekend met behulp van multispectrale satellietbeelden met hoge resolutie. Echter, met de introductie van WorldView-2’s hogere resolutie, verhoogde wendbaarheid en Coastal Blue band (400-450 nm), zullen bathymetrische metingen aanzienlijk verbeteren in zowel diepte als nauwkeurigheid, wat kosteneffectief kan worden toegepast om mogelijk de traditionele maritieme peilingen te vervangen, met name tot 10 - 20 m diepte.<\/SPAN><\/P><\/P>
<\/P>
<\/P>Blue band (396-460 nm) in WorldView-2 & -3 dringt door in ondiep water (kust, meer, enz.)<\/P><\/P>* Opmerking:<\/SPAN><\/P>Marine surveyors voeren inspecties uit van vaartuigen van alle soorten, waaronder olieplatforms, veerboten, vrachtschepen en oorlogsschepen, plezierboten, passagiersschepen, sleepboten, pontons, baggermachines, evenals maritieme lading, maritieme motoren en faciliteiten zoals kanalen, droogdokken, laadperrons en meer voor het doel van pre-aankoop evaluatie, verzekeringsgeschiktheid, afhandeling van verzekeringsclaims en naleving van regelgeving.<\/SPAN><\/P><\/P>
Er zijn twee gevestigde technieken voor het berekenen van bathymetrie met behulp van multispectrale satellietbeelden: een radiometrische benadering en een fotogrammetrische benadering.<\/SPAN><\/P><\/P>De Radiometrische Benadering<\/STRONG><\/SPAN><\/P><\/P>De radiometrische benadering maakt gebruik van het feit dat verschillende golflengten licht in verschillende mate door water worden verzwakt, waarbij rood licht veel sneller wordt verzwakt dan blauw licht.<\/SPAN><\/P><\/P>Analisten hebben gebruikgemaakt van het vermogen van bestaande multispectrale satellieten om licht te detecteren in de blauwe (450 – 510 nm), groene (510 – 580 nm) en rode banden (630 – 690 nm) om goede diepteschattingen te bereiken in water tot 15 meter diep. En met de toevoeging van sonar-gebaseerde grondwaarheidsmetingen hebben ze verticale en horizontale nauwkeurigheden bereikt van minder dan 1 meter.<\/SPAN><\/P><\/P>Om bathymetrische metingen te verbeteren, zijn analisten overgestapt op luchtgedragen multispectrale platforms met hoge resolutie. Deze sensoren kunnen licht detecteren tussen 400 en 450 nm – het spectrum dat de diepste penetratie in helder water biedt. Studies met deze gegevens hebben aangetoond dat nauwkeurige bathymetrische metingen kunnen worden bereikt tot 20 meter en dieper.<\/SPAN><\/P><\/P>WorldView-2 is de eerste commerciële satelliet met hoge resolutie die multispectrale beelden levert met een resolutie van 1,84 m, plus een Coastal Blue detector gericht op het bereik van 400 – 450 nm. De grote single-pass verzamelmogelijkheden van WorldView-2 zullen ook de toepassing van grondwaarheidsgegevens nauwkeuriger en betrouwbaarder maken. Meerdere kleine verzamelingen bevatten verschillen in zonshoek, zeecondities en andere parameters en het is uitdagend om één reeks metingen te kalibreren en deze vervolgens toe te passen over een groot gebied.<\/SPAN><\/P><\/P>Grote synoptische verzamelingen, mogelijk gemaakt door de wendbaarheid en snelle heroriëntatiemogelijkheden van WorldView-2, stellen analisten in staat om de verschillende absorptie van de Coastal Blue-, Blue- en Green-banden te vergelijken, hun bathymetrische schattingen te kalibreren met behulp van enkele bekende punten en vervolgens betrouwbaar het model uit te breiden over het gehele verzamelgebied.<\/SPAN><\/P><\/P>De Fotogrammetrische Benadering<\/STRONG><\/SPAN><\/P><\/P>Bij deze methode worden stereoscopische beelden verzameld over het doelgebied en wordt een datahoogtemodel (DEM) van de ondiepe oceaanbodem geproduceerd uit de beelden. Vroege studies met zowel satellietbeelden als digitale fotografie leken veelbelovend en tonen aan dat deze techniek kan worden gebruikt om nauwkeurige bathymetrische modellen van ondiepe omgevingen te leveren zonder grondwaarheid. Echter is de techniek niet breed bestudeerd vanwege beperkingen in de mogelijkheden van huidige sensoren.<\/SPAN><\/P><\/P>De uitdaging bij het verzamelen van stereoscopische beelden van de ondiepe oceaanbodem ligt in hoe licht interacteert met de lucht-water interface. Bij hoge invalshoeken wordt licht volledig gereflecteerd aan het oppervlak van het water, waardoor onderwaterkenmerken niet kunnen worden waargenomen. Huidige multispectrale satellietsensoren kunnen niet genoeg stereoscopische beelden met hoge resolutie verzamelen binnen de smalle hoek die nodig is om door het oceaanoppervlak heen te dringen. Bovendien kan geen enkele sensor het kortere golflengte blauwe licht meten dat nodig is voor maximale dieptedoordringing.<\/SPAN><\/P><\/P>WorldView-2 zal deze nieuwe methode voor het meten van bathymetrie mogelijk maken. De Coastal Blue band zal maximale waterpenetratie leveren en de verbeterde wendbaarheid van WorldView-2 zal het verzamelen mogelijk maken van grote hoeveelheden stereobeelden met hoge resolutie intrack op de ideale hoek voor waterpenetratie. Het voordeel van deze benadering is dat meerdere beelden kunnen worden geregistreerd met behulp van tie points die zichtbaar zijn op land en in het water, en dat het resulterende stereo-composiet kan worden gebruikt om waterdiepte te berekenen zonder afhankelijk te zijn van grondwaarheidsmetingen. Geen enkele andere satelliet kan deze unieke combinatie leveren van hoge ruimtelijke en spectrale resolutie, wendbaarheid en stereo-verzamelcapaciteit.<\/SPAN><\/P><\/P>Zie alstublieft het White Paper van DigitalGlobe uit 2010 (bijlage), evenals de eerdere studie door Lee (2010).<\/SPAN><\/P><\/P>
Vermeldenswaard is dat Lee's studie geen duidelijke correlatie toonde tussen de Coastal depth en Blue bands, omdat alleen traditionele classificatiemethoden werden gebruikt in hun studie...<\/SPAN>