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复习资料08供参习
第一章
⒈遥感的特性:空间特性;光谱特性;时相特性;经济性;
信息量巨大;数据具可比性;局限性
⒉遥感技术:从遥感平台(运载工具)上,利用传感器,远距离收集目标物(包括背景)反射或发射的电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,将其变成易于识别的图像或数据,从而识别目标物的性质、特征及其变化的综合性探测技术。
⒊遥感技术系统由哪几部分组成:①遥感平台; ②传感器; ③地面系统; ④遥感信息应用
⒋遥感的分类方法:1、按遥感平台分类:①航天遥感②航空遥感③地面遥感;
2、按传感器的工作方式分:①被动遥感②主动遥感;
3、按遥感所获资料的形式分:①成像方式遥感②非成像方式遥感;
4、传感器的探测波段分:①紫外遥感②可见光遥感③红外遥感④微波遥感⑤多波段遥感;
5、按应用领域分
6、波段宽度和波谱的连续性:高光谱、常规
第二章
⒈电磁波谱:按照电磁波在真空中传播的波长或频率的大小依次排列成一个序谱称为电磁波谱。
⒉大气窗口:电磁波通过大气层时,受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段叫大气窗口。
⒊反射率(ρ):地物的反射能量与入射总能量的比,即ρ=(Pρ/ P 0)×100%。
⒋反射波谱曲线:是以波长为横坐标、以反射率为纵坐标绘制的地物反射率随波长变化规律的曲线。
⒌加色法:将两种或更多种色光重叠在一起就呈现出一种新颜色,这种获得新颜色的方法叫加色法。
⒍减色法:将两种或更多种颜料混和在一起,当有白光照射时,便呈现一种新的颜色,这种获得新颜色的方法叫减色法。
⒎滤光片:是一种染色的透明选择性吸收体,当有光线投射到滤光片上时,透过光线的光谱成分就会发生改变。
⒏彩色的特性:①明度,彩色的明亮程度;②色调,彩色彼此相互区分的特性;③饱和度,彩色的纯洁性
⒐遥感应用的电磁波段有哪些?
①紫外线:远紫外、中紫外、近紫外;②可见光
③红外线:近红外、中红外、远红外、超远红外
④微波:毫米波、厘米波、分米波
⒑遥感常用波段的主要特点
紫外线:波长范围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。
⑵.可见光:波长范围:0.38~0.76μm,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。
⑶.红外线:波长范围为0.76~1000μm,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。
①.近红外:0.76~3.0 μm,与可见光相似。
②.中红外:3.0~6.0 μm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。
③.远红外:6.0~15.0 μm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。
④.超远红外:15.0~1 000 μm,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。
⑷.微波:波长范围为1 mm~1 m,穿透性好,不受云雾的影响。
⒒大气对电磁辐射的作用(影响)有哪些?
(1)大气的吸收作用
(2)大气的散射作用
(3)大气的反射作用
⒓地物与太阳辐射的作用有哪些?
⑴地物的反射作用
⑵地物的透射作用
⑶地物的发射波谱
⑷微波与地物的作用
⒔描述水、植物的反射波谱特征
植物:绿光波段(0.5~0.6μm)的中点0.55μm有一个小反射峰,这是植物叶表现绿色的原因;蓝、红光波段被吸收进行光合作用,其中蓝光波段(0.38~0.5μm)反射率较低,红光波段(0.60—0.76μm)开始反射率很低,在0.65μm附近达到一个低谷,随后上升,在0.70~0.80μm(红到近红外的过渡段)反射率急剧上升,曲线很陡,到0.8μm附近达到高峰,到0.8μm附近达到高峰,在0.8~1.3μm的近红外波段曲线保持一个平顶,形成强的反射峰;到1.3μm以后有较快下降,在1.3~2.5μm的中红外波段,以1.45μm1.95μm和2.7μm为中心,是植物所含水分的吸收带,形成低谷。
水体:纯净水体的反射率不超过8%-10%,反射主要在可见光中的蓝绿光波段,在可见光其它波段的反射率很低。
近红外和中红外纯净的自然水体的反射率很低,几乎趋近于0。
水中含有泥沙,在可见光波段的反射率会增加,峰值出现在黄红区。
水中含有水生植物叶绿素时,近红外波段反射率明显抬高。
⒕绘出加色法、减色法原理示意图
加色法:红(R)十绿(G)=黄(Y)
红(R)十蓝(B)=品红(M)
蓝(B)十绿(G)=青(C)
蓝(B)十绿(G)十红(R)=白(W)
减色法:黄十品红=红
品红十青=蓝
青十黄=绿
黄十品红十青=黑(BL)
⒖各种滤光片对光的吸收或透过特性
⑴黄色滤光片:吸收全部蓝光和紫光,可消除大气散色的短波光影响,提高像片的清晰度;进行彩色红外摄影使用黄滤光片,控制蓝光通过镜头。
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