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第一章 概论
遥感课程复习重点
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1,遥感的定义: 在不直接接触的情形下, 对目标物或自然现象远距离感知的一门探测技术;详细地讲: 是指在高空和外层空间的各种平台上, 运用各种传感器猎取反映地表特点的各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现讨论地物空间外形,位置,性质,变
化及其与环境的相互关系的一门现代应用技术科学;
2,遥感的分类: ( 1)按工作平台分类:地面遥感,航空遥感,航天遥感; ( 2) 依据探测电磁波的工作波段分类: 可见光遥感, 红外遥感, 微波遥感;( 3)依据遥感应用的目的分类: 环境遥感,农业遥感,林业遥感,地质遥感; ( 4)依据资料的记录方式:成像方式,非成像方式;( 5)依据传感器工作方式分类:主动遥感,被动遥感;
3,遥感技术特点: ( 1)宏观性, 综合性 ( 2)多源性: 多平台, 多时相, 多波段, 多尺度( 3) 周期性,时效性;
其次章 电磁波谱与地物波谱特点
1,遥感如何辨别地物的,其基础是什么:
遥感之所以能够依据收集到的电磁波来判定地物目标和自然现象,是由于一切物体,由
于其种类, 特点和环境条件的不同, 而具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特点; 因此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;
max2,维恩位移定分律谱辐:射能量密度的峰值 波长随温度的增加向短波方向移动,且
max
在肯定的温度下,肯定黑体的温度与辐射本事最大值相对应的波长乘积为一常数,即
( m)T b ( 维恩常量);
3,辐射功率: 单位时间内,物体表面单位面积上所发射的总辐射功能,也称为幅出度;一种以辐射形式发射,转移,或接收的功率;
物体的总辐射功率:
4,电磁波谱,波谱响应曲线的概念与二者的区分:
电磁波谱: 将电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减依次排列为一个序谱,将此序谱称为电磁波谱;次序为: γ 射线— X 射线—紫外线—可见光—红外线—微波—无线电波;
波普响应曲线 :依据遥感器对波谱的相对响应(用百分数表示)与波长的关系在直角坐标系中描画出曲线;
区分 :
5,说明下面这张图
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图中描画了黑体在 5800K 时的辐射曲线, 在大气层外接收到的太阳辐射照度曲线以及太阳辐射穿过大气层后在海平面接收的太阳辐射照度曲线;
从图上可以看出, 太阳辐射的光谱是连续的, 它的辐射特性与肯定黑体的辐射特性基本
一样;太阳辐射从近紫外到中红外这一波段区间能量最集中而且相对来说较稳固;在 X 射线, 射线, 远紫外及微波波段, 能量小但变化大; 就遥感而言, 被动遥感主要利用可见光,
红外等稳固辐射,因而太阳的活动对遥感没有太大影响, 可以忽视;另外,海平面处的太阳辐射照度曲线与大气层外的曲线有很大不同; 这主要是地球大气对太阳辐射的吸取和散射造成的;
6,大气窗口: 有些波段的电磁辐射通过大气后衰减较小,透过率较高,对遥感非常有利, 这些波段通常称为大气窗口;
7,地球辐射分段特性:
( 1)0.3-2.5 微米波段(主要在可见光与近红外波段) ,地表以反射太阳辐射为主,地球自身的辐射可以忽视;
( 2)2.5-6.0 微米波段(主要在中红外波段) ,地表反射太阳辐射和地球自身的热辐射均为被动遥感的辐射源;
( 3) 6.0 微米以上的热红外波段,地球自身的热辐射为主,地表反射太阳辐射可以忽视
不计;
8,常见的几种地物类型波谱特点,并会绘图,植物的光谱反射率随波长变化的一般规律
地物波谱特点: 在可见光与近红外波段,地表物体自身的辐射几乎等于零;地物发出的
波谱主要以反射太阳辐射为主; 太阳辐射到达地面之后, 物体除了反射作用外, 仍有对电磁辐射的吸取作用; 电磁辐射未被吸取和反射的其余部分就是透过的部分, 即:到达地面的太阳辐射能量=反射能量+吸取能量+透射能量; 一般而言, 绝大多数物体对可见光都不具备 透射才能,而有些物体如水,对肯定波长的电磁波透射才能较强,特殊是对 0. 45 ~ 0. 56 μm的蓝绿光波段,一般水体的透射深度可达 10~20 m,清亮水体可达 100 m 的深度;对于一般不能透过可见光的地面物体,波长 5 cm 的电磁波却有透射才能,如超长波的透射才能就很强,可以透过地面岩石和土壤;
常见地物的光谱曲线比较:
(1)植物的波谱曲线 :在可见波段 0.55 μ m(绿光)邻近有反射率为 10%~20%的一个波峰,两侧 0.45 μ m(蓝)和 0.67 μ m(红)就有两个吸取带;在近红外波段 0.8~1.0 μ m有一反射的陡坡, 至 1.1 μm邻近有一峰
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