遥感导论复习要点.doc

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遥感导论复习要点

复习要点 第一章 遥感概述 遥感定义:遥远的感知。通过遥感器(传感器)这类对电磁波敏感的仪器,在远离目标和非接触目标物体条件下探测目标地物,获取其反射、辐射或散射的电磁波信息,进行处理、分析和应用的一门科学和技术。 主动遥感:传感器主动发射一定电磁波能量,并接受目标的后向散射信号。 被动遥感:传感器不向目标发射电磁波,仅被动的接受目标物体的自身发射和对自然辐射的反射能量。 按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、宇航遥感等。 按探测波段分: 紫外遥感:0.05-0.38μm 可见光遥感:0.38-0.76μm 红外遥感:0.76-1000μm 微波遥感:1mm-1000mm 遥感技术系统:遥感信息源、信息获取、遥感数据传输与接收、信息处理、信息应用。 遥感特点:5个小标题: 大面积同步观测 时效性强 数据的综合性和可比性好 较高的经济与社会效益 一定的局限性 第二章 电磁辐射与地物光谱特征 2.1 电磁波谱与电磁辐射 电磁波的性质:横波:在真空中以光速传播。 满足方程: f ( = c p16公式(2.1)。 1mm~1m:微波波段 电磁辐射的度量:辐射能量,辐射通量,辐射通量密度,辐射照度,辐射出射度 绝对黑体:对任何波长的电磁辐射全部吸收 吸收率,反射率,与波长与温度无关。 恒星和太阳的辐射可近似看作黑体辐射。 斯忒藩-玻尔滋蔓定律:p20 绝对黑体的辐射出射度与其温度的4次方成比例: 其中 维恩位移定律:p20,注意p20图2.7和p21表2.2 最强辐射的波长 与其温度T 成反比: 基尔霍夫定律:p21-22。公式, 某实际物体与同一温度、同一波长绝对黑体的辐射出射度之间存在关系: 其中,为实际物体的吸收系数, 为绝对黑体的辐射出射度,也称为比辐射率或发射率,记作。 2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响 太阳辐射: 太阳是遥感主要的辐射源,又叫太阳光。 大气吸收: 大气中的各种成分对太阳辐射有选择性吸收,形成太阳辐射的大气吸收带 。 大气散射 ?不同于吸收作用,只改变传播方向,不能转变为内能。 ?大气的散射是太阳辐射衰减的主要原因。 ?对遥感图像来说,降低了传感器接收数据的质量,造成图像模糊不清。 ?散射主要发生在可见光区。 太阳辐射的能量主要集中在可见光、近红外、中红外。(P25) 大气层次:了解对流层和平流层。这两个层是对太阳辐射影响最大的两个层。(p26-28) 大气吸收:选择性、转变为内能。(p28) 大气发生的散射主要有三种:(p29-30) 瑞利散射:d λ,分子为主,无方向性,可见光, 米氏散射:d ≈λ,微粒,强度有明显方向性,红外, 非选择性散射:d λ ,强度与波长无关。 大气折射:传播方向发生改变。折射虽只改变电磁波的方向,不改变强度,但会导致传感器接收的地物信号发生形状和比例尺的改变。 大气反射:大气反射主要发生在云层顶部,取决于云量,各波段均会受其影响。 大气窗口:电磁波通过大气层时较少被反射、吸收和散射的,透过率较高的波段。这些波段是被动遥感的工作波段。 2.3 地球辐射及地物波谱 地球辐射:0.3-2.5微米波段(主要在可见光与近红外波段),地表以反射太阳辐射为主,地球自身的辐射可以忽略;2.5-6.0微米波段(主要在中红外波段),地表反射太阳辐射和地球自身的热辐射均为被动遥感的辐射源;6.0微米以上的热红外波段,地球自身的热辐射为主,地表反射太阳辐射可以忽略不计(p34图)。将此现象与维恩位移定律联系起来。 反射率:反射的辐射能量与总入射能量的比值(p37)。 不同电磁波段中地物波谱特性:可见光和近红外波段(0.3~2.5μm)表现为反射与吸收;远红外波段(6 μm)表现为地物热辐射。 常见地物的波谱特征:了解植被、水体、土壤的波谱曲线的大致形状(p38-40)。 第三章 遥感成像与影像特征 3.1 摄影成像 垂直摄影相片的几何特征:中心投影。性质:(1)像片比例尺与航度和焦距有关;(2)投影面倾斜会改变地物各部分的比例;(3)因地形起伏会引起投影点水平位置的位移。 像片的比例尺:(1)已知焦距f和航高H,则比例尺1/m=f/H;(2)已知实地A、B两点间的距离为AB,像片上的距离为ab,则比例尺1/m= ab/ AB。计算比例尺时应将分子化为1。 像点位移及其计算公式(p61-63)。像点位移是有正负的。 3.2 扫描成像 扫描成像:依靠探测元件和扫描境对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样,形成一定谱段的图像。 3.3 微波遥感成像 微波遥感:采用波长在1mm-1m之间的遥感称为微波遥感。微波遥感分主动遥感和被动遥感。一般来说

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