Дистанционное зондирование включает в себя как съемочную аппаратуру, так и расположенную на большой высоте платформу, в качестве которой может выступать самолет, дрон или спутник. Обычно самолеты осуществляют съемку поверхности Земли с относительно небольших высот, двигаясь по встречным курсам над целевой территорией и обеспечивая ее «захват» полосами, которые перекрывают друг друга. Спутники же работают с гораздо бо́льших высот, повторно фотографируя большие территории с меньшим разрешением поверхности. Спутник с японской системой ASTER (Современный спутниковый радиометр для измерения теплового излучения Земли), с которого снято изображение, помещенное на илл. 13 на вклейке, сканирует на земной поверхности полосу в 60 км и пересекает экватор в 10:30 местного времени всегда с севера на юг по солнечно-синхронной орбите, наклоненной по отношению к экватору под углом 98,3°. Это объясняет то обстоятельство, что по левому и правому краю снимка видны черные участки. Они образовались из-за того, что сенсоры системы не полностью перпендикулярны поверхности Земли. Спутник находится на удалении 705 км от Земли и делает полный оборот вокруг нее за 98,88 минуты. Этого достаточно для того, чтобы уравновесить силы, тормозящие спутник и способные «прижать» к Земле более медленный аппарат или «выбросить» в космос более быстрый спутник. В дополнение к сканерам, которые направлены строго перпендикулярно вниз и назад, спутник имеет телескоп, способный поворачиваться в стороны и снимать отдельные участки чаще, чем позволяет 16-дневный цикл, по которому фотографируют 60-километровую полосу Земли штатные сенсоры. Эти многочисленные сенсоры работают в различных диапазонах электромагнитного спектра с разрешением по Земле в 15, 30 и 90 метров. Большие пиксели имеются у термочувствительного сканера, который весьма полезен для мониторинга засух, загрязнений воздуха и метеорологических явлений.
Большие зоны покрытия территории Земли характерны для геостационарных спутников, которые смотрят на нашу планету с высоты 35 786 км и расположены в одной и той же точке над экватором, совершая вместе с Землей один полный оборот вокруг ее оси за 24 часа. Эти спутники хорошо подходят для того, чтобы один раз в пятнадцать минут делать снимки облачности и осадков над почти третью поверхности Земли. Их аппаратура приспособлена для отслеживания ураганов, зарождающихся лесных пожаров и оценки влияния климатических изменений на планете. Спутники, находящиеся на гораздо более низких околополярных орбитах, собирают актуальную информацию о ледовом покрытии, океанах и верхних слоях атмосферы. Ортокарты, отображающие такие физические характеристики, как влажность почвы, потерю Землей тепловой радиации и отражение света в различных частях электромагнитного спектра, сделали дистанционное зондирование одной из трех выдающихся картографических революций XX века.
Ортокарты редко показывают подлинные наземные измерения. Например, ряд спутниковых снимков, имеющих вид асимметричных, перекрывающих друг друга и почти круглых «точек на Земле», обычно переформатируются так, чтобы подходить под универсальную «решетку» квадратных пикселей. Специалисты по ортоснимкам потом работают над тем, чтобы унифицировать контрастность снимков, сделанных различными сенсорами, чтобы выделить определенный вид покрытия на Земле. Цветные ортокарты, основой которых служат снимки, сделанные с высотных платформ тремя и более сенсорами, работающими в разных диапазонах, в значительной степени превращаются в авторскую картину ландшафта и иногда напоминают произведения абстракционистов.