遥感复习重点.doc

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遥感复习重点

1.遥感:是应用探测仪器,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。 2.电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减顺序,则构成了电磁波谱。 3.辐射能量(W):电磁辐射的能量,单位J 辐射度(I):被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量,I=dΦ/dS,单位是W/m2,S为面积。 辐射出射度(M):辐射源物体表面单位面积上的辐射通量,dΦ/dS,单位是W/m2,S为面积。 I与M都是辐射通量密度的概念,不过I为物体接收的辐射,M为物体发出的辐射。它们都与λ有关。 4.绝对黑体(黑体):如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。 5.摄影:是通过成像设备获取物体影像的技术。传统摄影依靠光学镜头及放置在焦平面的感光胶片来记录物体影像;数字影像则通过放置在焦平面的光敏元件,经光电转换,以数字信号来记录物体的影像。 6.感光度:指胶片的感光速度。胶片感光度高,在光线较弱时也能方便摄影。 7.解像力:通常称为感光胶片的分辨力。解像力越高,景物的细部表达的越清晰。解像力的大小取决于涂布在胶片上感光乳剂银盐粒子的大小,银盐越小,分辨率越高。 8.数字图像:是指能够被计算机存储、处理和使用的图像。分类:既有光学图像又有数字图像。 9.程辐射(度):相当部分的散射光向上通过大气直接进入传感器,这部分辐射称程辐射,亮度为Lp 10.反射率:物体反射的辐射能量Pρ占总入射能量P0的百分比,称为反射率。ρ=Pρ/ P0*100% 11.成像光谱技术:既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术称为成像光谱技术,按该原理制成的扫描仪称为成像光谱仪。 12.形状:目标地物在遥感图像上呈现的外部轮廓。 13.图型:目标地物有规律的排列而成的图形结构。 14.正像素:我们把一个像素内只包含一种地物称为正像素。 15.差值运算:两幅同样行、列数的图像,对应像元的亮度值相减就是差值运算,即:fD(x,y)=f1(x,y)-f2(x,y) 比值运算:两幅同样行、列的图像,对应像元的亮度值相除(除数不为零)就是比值运算,即:fR(x,y)= f1(x,y)/f2(x,y) 16.遥感中使用较多的有可见光、红外和微波波段。 17.在近代物理中电磁波也称为电磁辐射. 18.太阳是被动遥感最主要的辐射源,太阳辐射能量主要集中在可见光波段。 19.大气散射的三种类型:瑞利散射、米氏散射、无选择性散射。 20.折射的特征:改变传播方向,但不改变能量。 21.根据摄影机主光轴与地面的关系,可分为垂直摄影和倾斜摄影。 22.摄影机的类型:分幅式摄影机和全景式摄影机,其中全景式摄影机又分为缝隙式摄影机 和镜头转动式摄影机。通常的遥感探测和制图则大都采用分幅式摄影。 23.颜色的性质由明度、色调、饱和度来描述。 24.固体自扫描成像常用的探测元件是电荷耦合器件,简称CCD 25.遥感图像归纳为三方面特征,即几何特征、物理特征和时间特征,相对应的参数即为空间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率和时间分辨率。 26.按遥感平台分遥感分为地面遥感、航空遥感、航天遥感和航宇遥感;按工作方式分遥感分为主动遥感和被动遥感,成像遥感与非成像遥感。 27.遥感平台的类型,根据航天遥感平台的服务内容,可以将其分为气象卫星系列、陆地卫星系列和海洋卫星系列。 28.遥感扫描影像特征:宏观综合概括性强、信息量丰富、动态观测。 29.遥感数字图像的特点:1)便于计算机处理与分析2)图像信息损失低3)抽象性强,便于建模。 30.遥感数据构建的模型: NIR为遥感影像中近红外波段的反射值,R为遥感影像中的红光波段反射值 比值植被指数:RVI=NIP/R 归一化植被指数:RVI=( NIP-R)/ (NIP+R) 差值植被指数:RVI=NIP-R 31.大气反射:气体、尘埃的反射作用很小,反射现象主要发生在云层底部,取决于云量,而且各波段均受到不同程度的影响,削弱了电磁波到达地面的强度,因此应尽量选择无云的天气接收遥感信号。 32. 大气主要成分可分为二类:气体分子(主要有氮气和氧气约占99%,其余的1%的是臭氧、二氧化碳、水汽等)和其他微粒(烟、尘埃、雾霭、小水滴及气溶胶)。气溶胶是一种固体、液体的悬浮物,有固体的核心,在核心外包有液体,直径约为0.01~30μm,多分布在高度5km以下。 33.维恩位移定律 :黑体辐射光谱中最强辐射的波长λmax与黑体绝对温度T成反比:λmax·T= b b为常数,b=2.898×10-3 m·K 黑体温度越高,其曲线的峰顶就越往左移,即往波长短的方向移动;如果辐射最大值落在可见光波段,物体的颜色会随着温度的升高而变化,波长逐渐变短,颜色由红外到红色再逐渐变蓝变紫。 3

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