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遥感资料整理

绪论 遥感:(狭义)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。 遥感系统:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输和记录、信息的处理和信息的应用五大部分。 遥感平台:搭载传感器的平台。 遥感的特点:1.宏观性综合性;2.多波段性,全天候;3.多时相性,重复观测,动态分析;4.经济性;5.局限性。 遥感技术(探测)系统包含:1.太阳辐射;2.电磁波大气作用;3.地物;4.传感器;5.技术。 电磁辐射与地物光谱特征 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。 1mm~1m:微波;0.76~1mm:红外线;0.38mm~0.76mm:可见光;1nm~0.38mm紫外线。 电磁波的性质:1.横波;2.在真空以光速传播;3.满足:E=h乘f;4.电磁波具有波粒二象性。 辐射源:任何物体都是辐射源; 辐射能量(W):电磁辐射的能量; 辐射通量:单位时间内通过某一面积的辐射能量; 辐射通量密度E:单位时间内通过单位面积的辐射能量; 福照度I:被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量; 辐射出射度M:辐射源物体表面单位面积上的辐射通量; 绝对黑体:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体就是绝对黑体。 黑体辐射规律:即普朗克公式,适用于绝对黑体辐射,出射度,与温度成正比。 斯忒藩—波尔兹曼定律:(积分)绝对黑体的总辐射度M与黑体温度的四次方成正比; 维恩位移定律:(左移)黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体绝对温度T成反比; 基尔霍夫定律:每个物体向外辐射和吸收的能量必然相等; 瑞利金斯定律:不同地物在微波段发射率差异比在红外时明显得多。 太阳常数:是指不受大气的影响,在距太阳一个天文单位内,垂直与太阳光辐射方向上,单位面积单位时间黑体所接受的太阳辐射能量:1360W/m2;可以认为太阳常数是在大气顶端接受的太阳能量。 大气散射:辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开。散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象。 瑞利散射:当大气中粒子直径远小于波长时发生的散射。这种散射的特点是散射强度与波长的四次方成反比,即波长越长散射越弱; 米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。 无选择性散射:当大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射。散射的强度与波长无关。 散射造成太阳辐射的衰减。当波长进入红外波段后,米氏散射的影响超过瑞利散射。 折射:电磁波穿过大气层时,除发生吸收和散射外,还会出现传播方向的改变,即折射。 反射:电磁波传播过程中,若通过两种介质的交界面,还会出现反射现象。 大气窗口:把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收和散射的,透过率较高的波段称为大气窗口。 反射率:物体反射的能量占总入射能量的百分比。 反射波谱:地物的反射波谱指地物反射率随波长的变化规律。 地物反射波谱曲线:用平面坐标曲线表示,横坐标表示波长,纵坐标表示反射率。 遥感成像原理与遥感图像特征 遥感平台:搭载传感器的工具。 气象卫星的特点:1.轨道分低轨和高轨,低轨就是近极地太阳同步轨道(800~1600km),高轨指太阳同步轨道(即轨道与太阳保持同一角度),轨道高度36000Km左右;2.短周期重复观测;3.成像面积大,有利于获得宏观同步信息,减少数据处理容量;4.资料来源连续、实时性强、成本低。 陆地卫星:美国Landsat(多光谱扫描仪MMS),分辨力83m;法国SPOT(TM扫描仪,主题绘图仪),分辨力30m; 陆地卫星的特点:1.近圆形轨道,700~900km;2.近极地轨道,增加观测范围;3.太阳同步轨道,与太阳保持相同角度;4.可重复轨道,可多次观测同一个地区。 海洋遥感:以微波为主。 摄影: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。 数字摄影:通过放置在焦平面的光敏原件,经光/电转换,以数字信号来记录物体的影像。 垂直摄影:摄影机主光轴垂直于地面或偏离垂线在3度以内;航空摄影测量和制图大都是这类相片。 倾斜摄影:摄影机主光轴偏离垂线大于3度。 中心投影和垂直投影的区别:1.投影距离的影像:垂直投影图像的缩小和放大与投影距离无关,中心投影则受投影距离影像,相片比例尺与平台高度H和焦距f有关,距离越大,比例尺越小;2.投影面倾斜的影响:投影面倾斜时,垂直投影仅表现为比例尺放大,相片上相对位置不变;中心投影上相片相对位置改变;3.地形起伏的影响:垂直投影时,相对位置不变,中心投影产生投影误差。 中心投影的透视规律:1.地面物体是一个点,在中心投影上仍然是一个点;2.与像面平行的直线,在中心投影上仍然是直线;3.平面上的曲线,

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