第05章 遥感图像目视解译.ppt

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第05章遥感图像目视解译要点

遥感摄影像片的判读方法 遥感摄影像片的判读 3)热红外像片解译 土壤与岩石:热红外影像上土壤含水量不同,其色调也不同。在午夜后的影像中,含水量高的土壤呈灰色或灰白色调,含水量低的土壤呈暗灰色或深灰色。 一般裸露的岩石,白天受到太阳曝晒,在夜间的热红外像片上呈淡灰色,这是由于岩石的热容量较大,夜晚有较高的热红外辐射能力。如:玄武岩往往呈灰色至灰白色,花岗岩呈灰色到暗灰色。 遥感摄影像片的判读方法 遥感摄影像片的判读 3)热红外像片解译 据有关研究,夜间的热红外航空像片比白天的解译效果要好,黎明前的热红外像片效果最佳。这因为夜间不受太阳辐射干扰,热红外像片上色调差异主要取决于地物的温度和辐射热红外线的能力。 天气状况对自然地物色调特征会造成一定影响。如:连续的阴天,不同地物的差异难以在热红外影像上反映出来。大风会使地物色调特征不明显,或产生地物热影像位移等。 遥感扫描影像的判读 常见遥感扫描影像的主要特点及其应用 遥感扫描影像特征与解译方法 常见遥感扫描影像的主要特点及其应用 常见的遥感扫描影像类型: 1)MSS(MultiSpectral Scanner)影像 遥感扫描影像的判读 LandSat – 4、5的MSS波段 82 82 82 82 绿色 红色 近红外 近红外 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.8 0.8~1.1 1 2 3 4 地面分辨率/m 波段名称 波长/μm 波段序号 常见遥感扫描影像的主要特点及其应用 1)MSS(MultiSpectral Scanner)影像 遥感扫描影像的判读 热红外波段。可以监测地物热辐射与水体的热污染,根据岩石与矿物的热辐射特性可以区分一些岩石与矿物,并可用于热制图。 10.4~12.6 近红外波段。植被在此波段有强烈反射峰,可用来测定生物量和监测作物长势。水体吸收率高,水体和湿地色调更深,海陆界线清晰。该波段还可用于地质研究,划出大型地质体的边界,区分规模较大的构造形迹或岩体。 0.8~1.1 近红外波段。植被在此波段有强烈反射峰,可区分健康与病虫害植被。水体在此波段上具有强烈吸收作用,水体呈暗黑色,含水量大的土壤为深色调,含水量少的土壤色调较浅,水体与湿地反映明显。 0.7~0.8 红色波段。可用于城市研究(对道路、大型建筑工地、砂砾场和采矿区反映明显)。可用于地质研究。可明显反映河口区海水团涌入淡水的情况,对海水中的泥沙流、河流中的悬浮物质与河水浑浊度有明显反映。可区分沼泽地和沙地,可以利用植物绿色素吸收率进行植物分类。 0.6~0.7 绿色波段。对水体有一定透射能力,在清洁的水体中透射深度可达10~20m,可以判读浅水地形和近海海水泥沙。由于植被在绿色波段有一个次反射峰,可以探测健康植被绿色反射率。 0.5~0.6 MSS各个波段的应用范围 波长/μm 常见遥感扫描影像的主要特点及其应用 2)TM(Thematic Mapper)影像 遥感扫描影像的判读 LandSat – 4、5上TM技术参数 30 30 30 30 30 120 30 蓝色 绿色 红色 近红外 短波红外 热红外 短波红外 0.45~0.52 0.52~0.6 0.63~0.69 0.76~0.90 1.55~1.75 10.4~12.5 2.08~2.35 1 2 3 4 5 6 7 地面分辨率/m 波段名称 波长/μm 波段序号 LandSat – 7上TM技术参数 30 30 30 30 30 60 30 15 蓝色 绿色 红色 近红外 短波红外 热红外 短波红外 全色波段 0.45~0.52 0.52~0.6 0.63~0.69 0.76~0.90 1.55~1.75 10.4~12.5 2.08~2.35 0.5~0.9 1 2 3 4 5 6 7 PAN 地面分辨率/m 波段名称 波长/μm 波段序号 常见遥感扫描影像的主要特点及其应用 2)TM(Thematic Mapper)影像 遥感扫描影像的判读 短波红外。探测高温射源,如监测森林火灾、火山活动等,区分人造地物类型。 2.08~2.35 热红外。探测地球表面不同物质的自然热辐射的主要波段,可用于热分布制图,岩石识别和地质探矿等方面。 10.4~12.5 短波红外。用天探测植物含水量及土壤湿度,区别云与雪。 1.55~1.75 近红外。测定生物量作物长势,区分植被类型,绘制水体边界、探测水中生物的含量和土壤湿度。 0.76~0.90 红色。可测量植物绿色素吸收率,并依次进行植物分类,可区分人类地物类型。 0.63~0.69 绿色。探测健康植被绿色反射率、可区分植被类型和评估作物长势,区分人造地物类型,对水体有一定透射能力。 0.52~0.6 蓝色。对水体有透射能力,能够反射浅水水下特征,可区分土壤和植被、

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