《遥感原理与应用》各章重点内容及思考题.doc

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《遥感原理与应用》各章重点内容及思考题

第一章 绪论 ◇ 遥感的基本概念 掌握遥感的概念、特点和分类。 1, 概念:字面含义:遥远地感知。 广义的含义:泛指从远处探测、感知物体或地物的技术。 狭义的含义:指从空中和地面的不同工作平台上,通过传感器,对地球表面地物的电磁波反射或发射信息进行探测,并经传输、处理和判读分析,对地球的资源与环境进行探测和监测的综合性技术。 2,特点:(1)宏观观测,大范围获取数据资料。 (2)动态监测,快速更新监控范围数据 (3)技术手段多样,可获取海量信息 (4)应用领域广泛,经济效益高 3,分类:(1)按平台:地面遥感,航空遥感,航天遥感 (2)按波段:紫外遥感,可见光遥感,红外遥感,微波遥感,多光谱(高光谱)遥感 (3)按工作方式:主动式遥感,被动式遥感 (4)按记录方式:成像遥感,非成像遥感 (5)按应用领域:外层空间遥感,大气层遥感,陆地遥感,海洋遥感 ◇ 遥感的应用 熟悉遥感技术在测绘和汶川抗震救灾中的应用。 遥感技术在测绘中的应用:制作卫星影像地图 修测地形图 地形测绘 制作专题图 在汶川地震中的应用:迅速了解灾情、科学指挥救灾 遥感搜救直升机 遥感关注堰塞湖 灾后重建规划 第二章 遥感物理基础 ◇电磁波基础 电磁波及其特性、电磁波谱、遥感应用的电磁波波谱段 电磁波(Electromagnetic Wave):在真空或物质中通过电磁场的振动而传输电磁能量的波。 将电磁波在真空中传播的波长或频率按递增或递减顺序排列制成的图表叫做电磁波谱 ◇物体的发射辐射 黑体、基尔霍夫辐射定律、地物发射光谱特征的特点 黑体:入射的全部电磁波被完全吸收,既无反射也没有透射的物体。 基尔霍夫辐射定律: 一定温度下的物体,对某一波长的电磁波辐射的吸收能力和发射能力相对应。吸收能力越强,发射能力也越强。 地物发射光谱特征的特点: 任何温度大于AZ的物体,都能发射红外线和微波,高温物体,还能发射可见光; T恒定时,物体吸收和发射的电磁波波长一致; 任何物体发射红外线的强度与温度有关,而发射微波的差别与物体性质有关; 不同性质的物体具有不同的发射波谱曲线; 一般而言,粗糙的物体发射系数较大。 ◇物体的反射辐射 地物的光谱反射特性、影响地物反射率变化的因素 ◇大气对电磁波传输的影响 大气对电磁波传输过程的影响、大气窗口、遥感常采用的窗口 吸收、散射及反射作用 散射:瑞利散射:当大气中粒子的直径比波长小得多时(a1/10()发生的散射。 米氏散射:当大气中粒子的直径比辐射的波长相当时(a ( ()发生的散射。 无选择性散射:当大气中粒子的直径比波长大得多时(a()发生的散射。 2-1 遥感(电磁波)的基础是什么,其特点体现在哪些方面? 遥感的基础 :◇能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象。 ◇一切物体由于其种类、特征和环境条件的不同,具有完全不同的电磁波反射或发射、辐射特征。 ◇遥感技术主要是建立在物体反射或发射电磁波的原理之上的。 电磁波的特性:◇电磁波具有波粒二象性,即波动性和粒子性。 ◇光的波动性形成了光的干涉、衍射、偏振等现象 ◇电磁波是一种横波,电场和磁场的振动方向是相互垂直的,且垂直于波的传播方向。 2-2 遥感应用的电磁波波谱段 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,且能量很小。 主要用于探测碳酸盐岩的分布和油污染的监测。 由于大气层中臭氧对紫外线的强烈吸收和散射作用,通常探测高度在2000米以下。 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。 尽管大气对它也有一定的吸收和散射作用,它仍是遥感成像所使用的主要波段之一。在此波段大部分地物都具有良好的亮度反差特性,不同地物在此波段的图象易于区分。 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。 红外遥感是采用热感应方式探测地物本身的辐射(如热污染、火山、森林火灾等),所以不仅白天可以进行,夜间也可进行,能进行全天时遥感。 微波:波长范围为1 mm~1 m,穿透性好,不受云雾的影响,所以能进行全天时全天候的遥感探测。 另外,微波对某些物质具有一定的穿透能力,能直接透过植被、冰雪、土壤等表层覆盖物。 2-3 地物波谱特性主要受哪些的因素影响 影响地物反射率变化的因素 太阳位置:太阳高度角和方位角; 传感器位置:传感器的观测角和方位角; 地理位置:太阳高度角和方位角;地理景观;海拔高度;大气透明度等都不同; 地物本身的变异:如植物病害,; 地物的含水量, 时间的变化, 植物生长期的变化, 各种随机因素的影响, 2-4 何谓大气窗口?列出用于从空间对地面遥感的大气窗口的波长范围? 通

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