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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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