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《摄影测量与遥感》(下)遥感原理与应用;遥感课程教学安排;从外太空看地球表面;从北极点看地球表面(水体部分为水色图);从南极点看地球表面(水体部分为水色图);从航空飞机的机舱看地球表面;航天卫星遥感图像;;;;高分辨率卫星影像;思考:;第一章 概论;4、指在高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取反映地表特征的各种参数,通过传输、变换、处理、提取有用的信息,实现研究地物形状、位置、性质、变化及与环境的相互关系的一门现代应用科学。
遥感技术:通常把这一接收???传输、处理、分析判读和应用遥感信息的全过程称为遥感技术。;;遥感的过程;遥感的过程;三 遥感的类型;4、按工作方式分:
主动式与被动式成像和非成像方式
5、按应用领域分:
大范围的有:外层空间,大气层,陆地,海洋,环境。
6、具体应用极为广泛
测绘,农业,军事,工程,城市,海洋,林业,地质,考古等。;;;;;;;;;
六、遥感的发展
1.遥感物理基础
地物波谱特性形成机制与遥感信息传输理论研究,建立地物波谱与影像特征之间的关系模型,以实现遥感影像分析解译的定量化和精确化。
;2.遥感平台;3.传感器的发展;4.遥感硬件软件处理系统;5、遥感的应用;
??遥感在解决环境变化,如城市化,沙漠化,土地退化,盐渍话,环境污染有独特的作用
??灾害问题:冰,火,地震等多种气象灾害,农作物病虫害预测预报评估。
??精细农业
??军事
??旅游
??考古
??地质
??其他
;6、空间信息系统集成与数字地球;八、遥感发展中存在的问题;第二章 遥感的物理基础;在电磁波里,振荡的是空间电场矢量E和磁场矢量B。电场矢量和磁场矢量互相垂直,并且都垂直于电磁波传播方向。
所有电磁波在真空或空气(近似地)中的传播都遵守公式C=vλ,这里v代表频率,λ代表波长,C = 3×108m/s是电磁波在真空或空气中的传播速度。 ;电磁波谱;;遥感所使用的电磁波的波长是: 紫外线的一部分(0.3—0.4μm), 可见光线(0.4—0.7μm), 红外线的一部分(0.7—14μm), 微波(约1mm—1m)。所以,根据所利用的电磁波的光谱段,遥感可以分为可见光·反射红外遥感、热红外遥感、微波遥感3种类型 。;§2.2 基本概念;2.立体角
立体角dΩ在遥感中是一个极为重要的概念,其定义为:一个半径为r的球面,从球心向球面作任意形状的锥面,锥面与球面相交的面积为A,则A/r2就是此锥体的立体角(Solid Angle)。一般用符号?表示,单位为球面度sr。;辐射通量(Flux)
在单位时间内通过某一表面的辐射能量Φ(单位为焦耳或J)称为辐射通量(Radiant Flux,单位:瓦、W或 J· s-1)。若是某个波长的辐射通量,则记为Φ(λ).
辐射强度(Intensity)
点辐射源在某一方向上的立体角内所发出的辐射通量。符号I,单位为W/sr。
I = = d?/d? ;辐射出射度M
对于面辐射元,其单位面积向半球空间(2?立体角空间)内发射的辐射通量,称为辐射出射度。简称辐出度,符号M,单位W/m2。
M = = d?/dA
辐射出射度是描述面元特性的,因此又称为辐射通量密度。
辐照度E(Irradiance)
在单位时间内,单位面积上接收的辐射能量称为辐照度E(单位为W·m-2)。如果是单位光谱波长上的,单位为W/m2 ?m . E(?)=
;点辐射源的辐射强度I
点辐射源在某一给定方向θ上单位立体角内的辐射通量,称为辐射强度I(θ)(Radiant Intensity,单位为瓦·球面度-1,即W·sr -1), I(θ)表示点辐射源在单位时间中在θ方向的每单位立体角内所发射的能量,其表达式为: ;面辐射源的辐射度L
辐射源在某一方向的单位投影表面在单位立体角内的辐射通量,称为辐射度L(θ)(Radiance,单位为W·m-2·sr-1),辐射度L(θ)具有方向性,θ是面元的法线与辐射方向之间的夹角。L(θ)表示辐射源在任一方向θ,垂直于该方向的单位投影面积上,在单位时间、单位立体角内所发射的能量。;辐亮度B (Brightness)和辐射度L (Radiance)
辐亮度和辐射度可定义为沿辐射方向的、单位投影面积、单位立体角上的辐射通量。单位为W/m2 sr,如果是单位光谱波长上的,单位为
W/m2 ?m sr。
;如果辐射源的面元非常小,可以看作一个点,则在单位立体
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