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光学遥感中的定量模型;统计模型;物理模型;混合模型;基本概念;数字值;辐亮度;所有的遥感定量模型都利用:光谱、空间、时间、角度和极化。
数学模型是应用数学的语言和工具,对部分现实世界的信息(现象、数据)加以翻译、归纳的产物,反映了遥感过程本质的物理规律,它源于现实,又高于现实。
3.独立可执行程序方式重用
模型库系统尤其符合客户—服务器模式的系统的运行方式要求。
辐亮度的方向性可以用立体角来描述,是二维空间角量测的扩展。
定义立体角为曲面上面积微元ds与其矢量半径的二次方的比值为此面微元对应的立体角记作dθ=ds/r^2;
由于各种应用系统的服务对象,解决问题以及它们的复杂程度有很大差异,不同的理论观点,不同的体系可以产生不同的专业模型。
几何光学模型,冠层和土壤假定由具有一定形状、大小和光学特性的几何突起以一定的方式分布于背景表面。
3.应用模型开发特点分类
3.独立可执行程序方式重用
植被的野外测量和统计是结构真实场景的基础;
数学模型是应用数学的语言和工具,对部分现实世界的信息(现象、数据)加以翻译、归纳的产物,反映了遥感过程本质的物理规律,它源于现实,又高于现实。
建模函数则要把源域中的要素和目标域中的要素联系起来。
此外,这种方式要求应用模型必须支持DDE或OLE协议,这是目前绝大多数已开发的各类模型做不到的。
5.DDE或OLE方式重用
5.DDE或OLE方式重用
近年来通过各种先进手段测得的太阳常数的标准值为1353w/m2。
目前大气作用仿真有两种方法:
优点是灵活性强,适用面广,可根据需要生成各种模型;
5.按模型空间过程模拟方法分类;立体角;辐照度;二向性反射率及反照率;地球外的太阳辐照强度;遥感建模系统;遥感建模系统;场景生成;场景模型是遥感机理研究的关键;场景的仿真生成方法;基于三维几何模型的地表场景建立;场景辐射建模;场景辐射建模;8-bit
256greys;Maximumbrightness=255;基于辐射传输的冠层模拟;大气辐射传输建模;大气辐射传输建模;大气作用场景的仿真生成;大气辐射传输建模(6S);大气辐射传输建模(6S);导航建模;传感器建模;光谱响应;传感器在接收目标辐射的光谱时能分辨的最小波长间隔。
间隔愈小,分辨率愈高,或:所记录的电磁波谱中,某一特定的波长范围值,越宽,分辨率越低
不同光谱分辨率的传感器对同一地物的探测效果有很大区别;如MSS(100-200nm)、AVIRIS(10nm)
传感器的波段选择必须考虑目标的光谱特征值,才能取得好效果感测人体选择8-12?m,探测森林火灾应选择3-5?m;光谱响应;空间响应;IKONOS
系统焦距:
10m
F数:f/14.3
覆盖宽度:
13Km
轨道高度:
681Km
(1997年~);光学传递函数是全面评价光学系统;典型的MTF值曲线形状;制图和面元划分;遥感建模系统-小结;应用模型分析;应用模型概述;1.模型概念;2.建模的抽象过程;3.建模步骤
;二、应用模型作用;三、应用模型分类;1.按应用模型结构分类
;1.按应用模型结构分类;2.按应用模型空间特性分类;遥感统计模型总是利用数字值来直接估计地表特征变量。
使系统具有良好的可扩充性。
应用域的各种现象就是域模型(Domainmodel)所要模拟表现的主题,应用域模型由领域专家来构造。
3.独立可执行程序方式重用
5.DDE或OLE方式重用
最后,这些分析、预报、决策或控制必须经受实际的检验,完成实践—理论—实践这一循环。
这种重用方式的优点在于简便,所需编程工作极少。
数字值和辐亮度是线性关系,利用转换系数生成光谱辐亮度避免波段宽度不同的影响。
对于RS与应用模型的集成来说,就是RS为客户程序,应用模型为服务程序。
数学模型是应用数学的语言和工具,对部分现实世界的信息(现象、数据)加以翻译、归纳的产物,反映了遥感过程本质的物理规律,它源于现实,又高于现实。
从非发光体表面反射的辐射与入射到该表面的总辐射之比。
模型库系统可以有效地生成、管理和使用模型,它可以支持两种粒度的模型(可执行文件与函数子程序),具有完整的模型管理功能,能够提供单元模型(指不需调用其他模型的模型)和组合模型(指通过调用其他单元模型或组合模型来构成的模型),同时还支持模型的动态调用和静态的链接。
系统提供的模型是遥感系统商品为用户提供的应用模型,它们是由系统设计者在分析遥感的特点及应用后,为用户提供的通用性模型,如逻辑检索模型,MNF模型等遥感建模模型。
调制传递函数,把经过系统的调制度M与未经系统的调制度M之比,定义为调制传递函数MTF
逻辑计算模型(Logical
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