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遥感导论复习资料
遥感导论复习资料
第一章
1.遥感( Remote Sensing )应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。
a主动遥感:传感器主动发射一定电磁波能量并接受目标物的后向散射信号。
b被动遥感:传感器不向目标物发射电磁波,仅被动接受目标物自身发射和对自然辐射的反射能量。
2.遥测:是指对被测物体某些运动参数和性质进行远距离测量的技术,分接触测量和非接触测量。
3.遥控:是指远距离控制运动状态和过程的技术。
4.遥感系统
1)遥感信息源;2)空间信息的获取;3)遥感数据传输与接受;4)遥感图像处理;5)遥感信息提取、分析与应用
5.遥感技术分类
1)按遥感平台分: 地面遥感、航空遥感、航天遥感、宇航遥感。
2)按电磁波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感等。
3)按传感器的工作方式分:主动遥感、被动遥感数据(光学摄影、扫描成像)。
4)按遥感信息获取方式分:成像方式、非成像方式。
5)按遥感应用领域分:
从大的研究领域分为:外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感和海洋遥感。
从具体应用领域可分为:资源环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、灾害遥感、军事遥感等。
6.遥感技术的特点
1)宏观特性:居高俯视,探测范围大
2)多时相性:获取资料速度快、周期短、 能反映动态变化
3)信息丰富:进行探测的波段包括可见光、红外光、微波等,雷达遥感可以全天时、全天候工作、穿透地下一定深度,多级分辨率、多时相、多波段、高光谱遥感图像的获取
4)经济性:比传统方法可节省人力、物力、财力和时间,具有很高的经济效益和社会效益
5)局限性:所利用的电磁波有限
第二章
7.电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。
8.电磁波特性:①是横波②在真空中以光速传播③满足
f·λ=c、E=h·f④具有波粒二象性。
9绝对黑体:对于任何波长的电磁辐射都全部性吸收的物体。
(黑色的烟煤被认为是最接近绝对黑体的自然物质。)
10.黑体辐射三个规律:a辐射通量密度随波长连续变化,
每条曲线只有一个最大值。b温度越高辐射通量密度越大,
不同的温度有不同的曲线。c随温度的升高。辐射最大值
所对应的波长向短波方向移动。
11.斯忒藩-玻耳兹曼定律:M=σ·T∧4绝对黑体的总辐射出射度与
黑体的温度的四次方成正比。所以,温度的微小变化就会引起辐射通量密度很大的变化。
12.维恩位移定律:随着温度的升高,辐射最大值对应的峰值波长向短波方向移动。
13.辐照度I单位W/m2被辐射的物体表面单位面积的辐射通量
辐射出射度M单位W/m2辐射源物体表面单位面积的辐射通量
辐射亮度 辐射源在某一方向的单位投影面积在单位立体角内的辐射通量 单位W/(sr*m2)。
辐射通量:单位时间内通过某一面积的辐射能量。
总辐射通量:各波段辐射通量之和或辐射通量的积分值。
氧气:小于0.2 μm;0.155为峰值。高空遥感很少使用紫外波段的原因。
臭氧:数量极少,但吸收很强。对航空遥感影响不大。0.2-0.36 μm, 0.6 μm
水:吸收太阳辐射能量最强的介质。到处都是吸收带。主要的吸收带处在红外和可见光的红光部分。因此,水气对红外遥感有极大的影响。
二氧化碳:量少;吸收作用主要在红外区内。可以忽略不计。
2)散射作用:太阳辐射在长波过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开。改变了电磁波的传播方向;干扰传感器的接收;降低了遥感数据的质量、影像模糊,影响判读。大气散射集中在太阳辐射能量最强的可见光区。因此,散射是太阳辐射衰减的主要原因。
a瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,此时的散射称为瑞利散射。散射率与波长的四次方成反比,因此,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大。
b米氏散射:当微粒的直径与辐射波长差不多时的大气散射。
c无选择性散射:当微粒的直径比辐射波长大得多时所发生的散射。符合无选择性散射条件的波段中,任何波段的散射强度相同。
d大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段。大气窗口是选择遥感工作波段的重要依据。
15.几类常见地物反射波谱特性1.植物:a.在可见光的0.55μm(绿)附近有一个小反射峰,在0.45μm(蓝)和0.67μm(红)附近有两个明显的吸收带。b.在0.7~0.8μm是一个陡坡,反射率急剧增高,在近红外波段0.8~1.3μm之间形成一个高的,形成反射峰。c.以1.45μm、1.95μm和2.7μm为中心是水的吸收带。2.土壤:没有明显的波峰波谷,
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