遥感概论复习重点

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1、第一章一、遥感:一种远离目标,不与探测目标相接触,通过某种平台上装载的传感器获取其特征信息,然后对所获取的信息进行提取、判定、加工处理及应用分析的综合性技术二、遥感技术系统是一个地面到空中,乃至空间,从信息收集、存储、处理到判读分析和应用的完整技术体系三、遥感技术系统的组成信息源;信息的获取;传感器;遥感平台;信息的记录和传输四、遥感的分类①按遥感平台分类:航天、航空、地面遥感②按传感器探测波段分类:紫外遥感(0.05-0.38μm)可见光遥感(0.38-0.76μm)红外遥感(0.76-1000μm)微波遥感(1mm-1m)③按传感器的工作原理分:主动遥感,被动遥感④按数据获取

2、方式:成像遥感;非成像遥感五、遥感的特点宏观性;动态性;技术手段多,信息海量六、当前遥感发展的主要特点和趋势高分遥感发展迅速,多种传感器并存:高空间分辨率、高光谱分辨率、高时间分辨遥感从定性到定量分析:遥感从“定性”向“定量”转变,定量遥感成为遥感应用的发展热点遥感信息提取逐步自动化:建立适用于遥感图像自动解释的专家系统,逐步实现遥感图像专题信息提取自动化遥感商业化第二章一、电磁波的性质波动性:①是横波②在真空以光速传播③满足C=λ*ƒ粒子性:光电效应波粒二象性:E=h*ƒ;P=h/λ波粒二象性的程度与电磁波的波长有关:波长愈短,辐射的粒子性愈明显;波长愈长,辐射的波动特性愈明显

3、。二、电磁波与物体相互作用过程中,会出现三种情况:反射、吸收、透射,遵守能量守恒定律(如果是不透明的物体,物体的反射率大,发射率就小)四、电磁辐射定义①反射:电磁辐射与物体作用后产生的次级波返回原来的介质,这种现象称反射。该次级波便称之为反射波(辐射)。反射率:物体的反射辐射通量与入射辐射通量之比。②透射:电磁辐射与介质作用后,穿过该介质到达另一种介质的现象或过程。透射率:透射能量与入射总能量之比。五、电磁波谱:按照电磁波的波长(频率的大小)长短,依次排列成的图表,称为电磁波谱。按频率从短到长可分为γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波①可见光谱中的各种颜色成分大

4、致所属的波长区间:红:620~760nm橙:590~620nm黄:560~590nm绿:500~560nm青:470~500nm蓝:430~470nm紫:380~430nm②红外波段波长范围0.76~1000μm,遥感所用波段如下:近红外:0.7~3μm中红外:3~8μm远红外:8~15μm③微波波长范围1mm~1m六、各种电磁波的不同与共性①不同点:传播的方向性、穿透性、可见性、颜色不同②共性:传播速度相同;遵守相同的反射、折射、透射、吸收和散射定律;都是横波,遵循横波的一切特性七、黑体辐射:指由理想放射物放射出来的辐射,在特定温度及特定波长放射最大量之辐射。如果一个物体对于任

5、何波长的电磁辐射都全部吸收,则该物体是绝对黑体。八、黑体辐射的规律①辐射通量密度随温度增加而迅速增加,与温度的4次方成正比M=σTˆ4σ=5.67×10-12W/cm-2·K-4M为总辐射出射度②黑体温度越高,其曲线的峰顶就越往左移,即往波长短的方向移动λmax·T=bb=2898μm·K十、太阳常数:不受大气影响,在距离太阳一个天文单位(约15,000万公里)的区域内,垂直于太阳辐射方向的单位面积、单位时间的黑体所接收的辐射能量。(1.95W/cm2·min)十二、太阳辐射和地球辐射的分段性:1)太阳辐射。接近于温度为6000K的黑体辐射,最大辐射的对应波长为0.47mm,主要

6、集中于波长较短的部分,从紫外、可见光到近红外区域,即0.3-2.5mm,在这一波段地球的辐射主要是反射太阳的辐射。2)地球辐射。接近于温度为300K的黑体辐射,最大辐射对应波长为9.66mm,自身发出的辐射主要集中在波长较长的部分,即6mm以上的热红外区段。3)在2.5-6mm的中红外波段,地球对太阳辐照的反射和地表物体自身的热辐射均不能忽略十六、散射:电磁辐射与结构不均匀的物体作用后,向各个方向传播的现象。它是反射、折射、衍射的综合反映。主要发生在可见光波段(太阳辐射通过大气层时,受到大气中气体分子的散射和大气中固体、微粒、液体的散射)十七、大气散射的类型①瑞利散射②米氏散射③

7、非选择性散射瑞利散射特点:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射,这种散射主要有大气中的原子和分子,如二氧化氮、臭氧和氧分子等引起,散射强度与波长的四次方成反比;米氏散射特点:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射,这种散射主要有大气中的微粒,如烟、尘埃、小水滴及气溶胶等引起。散射强度与波长的二次方成反比;无条件性散射特点:当大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射,其散射强度与波长无关;影响:造成遥感图像的质量下降。十八、大气窗口:电磁波在大气中传输过程中吸收和散射

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