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第二章遥感地学分析_遥感信息源
遥感信息源 内容提要 2.1 遥感信息源的特征与评价 2.2 遥感传感器 2.3 常用遥感系统 2.3.1 卫星遥感系统 2.3.2 航空遥感系统 2.3.3 地面遥感数据采集系统 2.1 遥感信息源的特征与评价 2.1.1 遥感信息源的综合特征 多源性 多平台 多波段 多视场 2.1.1 遥感信息源的综合特征 2.1.1 遥感信息源的综合特征 2.1.1 遥感信息源的综合特征 2、空间宏观性 遥感影像覆盖范围大、视野广,具有概括性 3、遥感信息的时间性 瞬时特征 时效性 重返周期与多时相 2.1.1 遥感信息源的综合特征 2.1.1 遥感信息源的综合特征 4、综合性、复合性 多种地理要素的综合反映 多分辨率遥感信息的综合 5、波谱、辐射量化性 地物波谱反射、辐射的定量化记录 2.1.1 遥感信息源的综合特征 6、遥感信息在地学分析中的模糊性和多解性 地面信息是多维的、无限的(时间和空间的),而遥感信息是简化的二维信息 遥感信息的复杂性和不确定性主要表现在: 同物异谱、异物同谱; 混合象元; 时相变化; 信息传输中的衰减和增益(辐射失真和几何畸变) 2.1.2 遥感信息地学评价 1、空间分辨率(Spatial resolution)(又可称地面分辨率(Ground resolution)) 前者是针对传感器或图像而言的,指图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小 后者是针对地面而言,指可以识别的最小地面距离或最小目标物的大小; 2.1.2 遥感信息地学评价 空间分辨率的三种表示形式: 1)象元(pixel size)——瞬时视域所对应的地面面积象元(pixe1),即与一个象元大小相当的地面尺寸,单位为米(m)。如Landsat TM一个象元相当地面28.5×28.5m的范围,简称空间分辨率30m……。象元是扫描影像的基本单元,是成像过程中或用计算机处理时的基本采样点。 2.1.2 遥感信息地学评价 2)线对数(解像率 Photographic resolution 、Line Pairs) —对于摄影系统而言,影像最小单元的确定往往通过l毫米间隔内包含的线对数,单位为:线对/毫米(1/mm)。所谓线对指一对同等大小的明暗条纹或规则间隔的明暗条对。 3)瞬时视场(IFOV),指遥感器内单个探测元件的受光角度或观测视野,单位为毫弧度(mrad)。IFOV越小,最小可分辨单元(可分像素)越小,空间分辨率越高。一个瞬时视场内的信息,表示一个象元。 2.1.2 遥感信息地学评价 空间分辨率与概括能力 地面目标是个多维的真实模型,是个无限、连续的信息源(时空尺度上);遥感数据是对地面信息源有限化、离散化的二维平面记录。从地面原型到遥感信息,即把地面信息有限化、离散化过程必然要损失部分信息,这本身就是一种概括能力。 从地面信息到遥感信息,经历一定的处理过程,它损失了一部分信息,必然产生一种概括能力。如同制图综合一样。遥感信息的概括能力是随分辨率的降低而增大的。 2.1.2 遥感信息地学评价 2.1.2 遥感信息地学评价 2.1.2 遥感信息地学评价 2.1.2 遥感信息地学评价 2、光谱分辨率——传感器所选用的波段数量的多少、各波段的波长位置、及波长间隔的大小(带宽) 光谱分辨率在遥感中的意义: 开拓遥感应用领域 专题研究中波段选择针对性 图像处理中多波段的应用提高判识效果 2.1.2 遥感信息地学评价 2.1.2 遥感信息地学评价 AVIRIS 光谱范围400-2450nm 波段数224 EOS/MODIS数据 36个波段 分辨率:250m~1000m 幅宽:2330km 每天覆盖全球 以X波段开放发送,免费接收 2.1.2 遥感信息地学评价 2.1.2 遥感信息地学评价 2.1.2 遥感信息地学评价 光谱分辨率越高,专题研究的针对性越强,对物体的识别精度越高,遥感应用分析的效果也就越好。但是,多波段信息直接地综合解译是较困难的,而多波段的数据分析,可以改善识别和提取信息特征的概率和精度。 2.1.2 遥感信息地学评价 3、时间分辨率 对同一地区遥感影像重复覆盖的频率 可分为: 2.1.2 遥感信息地学评价 2.1.2 遥感信息地学评价 时间分辨率的意义: 动态监测与预报; 自然历史变迁和动力学分析; 利用时间差提高遥感的成像率和解像率; 更新数据库 2.1.2 遥感信息地学评价 4、辐射分辨率(Radiant resolution) 辐射分辨率指传感器对光谱信号强弱的敏感程度、区分能力。即探测器的灵敏度(遥感器感测元件在接收光谱信号时能分辨的最小辐射度差,或指对两个不同辐射源的辐射量的分辨能力),一般用灰度的分级数来表示,即最暗—最亮灰度值(亮度值)
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