《遥感原理》考前串讲.pptx

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遥感原理

考前串讲;主要内容;一、遥感概述;1遥感和遥感技术的概念;1遥感和遥感技术概念;遥感技术系统;遥感技术特点;2遥感分类;遥感平台;光学遥感、红外遥感、微波遥感

光学遥感(0.4-3微米):包括可见光和近红外,反射遥感

热红外遥感(3-18微米)

其中(3-5微米)热辐射和太阳辐射的反射部分同时考虑;(7-18微米)辐射热红外

微波遥感(1毫米-1米)

1mm=1000μm;3)根据传感器工作原理;遥感的主要目标是:3W(What,Where,When);

主要特点是3全(全天候、全天时、全球);

发展趋势:3高(高空间、高光谱、高时间分辨率);

综合观测趋势:3个结合(大~小卫星,航空和航天,技术和应用)。

3S的综合应用;二、电磁波及遥感物理基础;遥感电磁辐射基础;1)不需要传播介质;电磁波辐射射度量;电磁波辐射源;热红外遥感

热红外遥感概况

地表物质的热学性质

地表温度的反演

热红外遥感图像的特点

白天热效应

热红外遥感应用;太阳辐射;大气对太阳辐射的衰减;大气窗口;地物波谱特征

常见地物的反射波谱曲线;三、遥感光学基础;根据人眼的结构,所有颜色都可看作是三种基本颜色——R表示红(Red)、G表示绿(Green)和B表示蓝(Blue)按照不同的比例组合而成。国际照度委员会(CIE)在1931年就规定三种基本色的波长分别为R:700nm,G:546.1nm,B:435.8nm。

在三原色中,其中的任一种颜色不能由其余两种颜色混合相加产生,这三种颜色按一定比例混合,可以形成各种色调的颜色。;遥感图像彩色合成;W(白光)=R+G+B

R+G=YY——yellow黄

R+B=MM——magenta品红

G+B=CC——cyan青

Y+B=WY=W-B

M+G=W=》M=W-G

C+R=WC=W-R;Hue色相反映了该彩色最接近的光谱波长。

Saturation饱和度是是色彩纯洁的程度,即光谱中波段是否窄,频率是否单一的表示。

Intensity亮度是指光波作用于感受器所发生的效应,其大小由物体反射率来决定,反射系数越大,物体的亮度愈大,反之愈小。

;彩色影像成像过程;四、航天遥感;航天遥感-传感器;遥感器结构;传感器分??;传感器的性能;遥感器成像类型;框幅式中心投影;卫星运行方向;;航天遥感-卫星运行;遥感平台;五、微波遥感;;雷达极化方式;真实孔径侧视雷达;合成孔径雷达方位分辨率;后向散射;雷达图像几何特征;InSAR应用;光学遥感与雷达遥感区别;六、遥感影像目视解译;一目视判读原理

(一)遥感成像与目视判读

(二)目视判读标志

二目视判读的方法与步骤

(一)遥感图像目视判读的认知过程

(二)目视判读的方法

(三)目视判读的步骤

三土地利用目视判读实例;概念:遥感图像上那些能够作为分析、判断景观地物的图像

特征为判读标志或解译标志。

直接解译标志:是判读目标自身特点在图像上的直接表现形式,

包括色调、形状、阴影、大小、纹理、位置、布局、图案。

间接解译标志:图像上能看出的和直接标志密切联系的地物,不同的专业判读不同。;(三)目视判读的步骤;?图像预判和编制专题图略图:

遥感图像的初步解译主要是经过资料分析建立直接和间接解译标志,包括形状、大小、色调、阴影、纹理等。然后在分类系统的指导下设计图例系统,进行初步解译,并把解译结果转绘成专题图略图。;?野外实况调查和地学验证:

根据初步解译结果,确定野外调查路线和调查样本,进行野外调查,验证判读标志,并应用地学分析方法解决图像与地物间的机理关系,从而修正预判中的错判或漏判,使得解译结果更加客观可靠。

?室内解译编绘成图:

根据预判结果和野外调查资料,对全部工作区进行重新解译,然后清绘成图,在此基础上进行面积量测以及其他数字统计特征分析。

;七、植被遥感;主要内容;植被光谱特征;4植被指数;八、农情遥感监测;主要内容;农作物长势监测;遥感估产;;作物估产模型;由于从植被指数反演出的地表绿度与植物的生长状态及其密度密切相关,因此,植被指数可用于监测对作物生长不利的环境条件,尤其是对在干旱环境的监测。;66;洪涝遥感监测

如何提取水体面积,特别是对云天气情况下

病虫害遥感监

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