遥感技术导论知识要点总结

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1、遥感技术导论知识要点总结第一章绪论1.遥感定义:在远离被测物体或现象的位置上,使用一定的仪器设备,接收·记录物体或现象反射或发射的电磁波信息,经过对信息的传输·加工处理·以及分析与解译,对物体及现象的性质及其变化进行探测和识别的理论与技术。(遥感是一个接收·传送·处理·分析遥感信息,并最后识别目标的复杂技术过程。)2.现代遥感技术系统一般有四部分:遥感平台(搭载遥感仪器的工具,如飞机,火箭,卫星等)·传感器(收集记录传送遥感信息的装置如:摄影机,摄像仪,扫描仪等)·遥感数据接收处理系统(有接受和记录系统,图像数据处理系统)·分析解译系统。3.遥感的

2、分类:按遥感平台分类:地面,航天,航空;按电磁辐射能源分类:被动,主动;按电磁波谱的分类:可见光,红外,微波,多光谱,紫外。第二章电磁辐射及物体的波谱特性一.电磁辐射1.遥感的本质:物体电磁辐射通过传感器成像得到遥感影像,然后遥感影像接受解译从而识别出该物体。2.电磁辐射具有波粒二象性。从波动性来看,电磁辐射在某时空的强度I和波振幅的平方成正比;从粒子性来看,电磁辐射在某时空的强度I与该时空粒子出现的几率成正比(粒子出现的几率即单位时间内通过单位截面的粒子数目的多少)。波长较长,能量较小的波动性明显:波长较短,能量较大的粒子性明显。1.电磁波谱:按

3、照电磁辐射的波长或频率大小,依次排列画成图表,这个图表叫做电磁波谱。遥感主要接收范围在可见光,红外线,微波。2.紫外线波长在3纳米到0.38微米,可用感光胶片和光电仪器收进行探测,但是该波段散射严重。3.可见光波长在0.38到0.76微米,具有光电效应和光化作用,在遥感中能用胶片和光电仪器收集记录。4.红外线波长为0.76到1000微米,其中0.76到1.4微米的范围可用摄影方式探测,所以也称为摄影红外;5.电磁辐射的基本性质:A.电磁波传播的性质:电磁波的叠加,干涉,衍射,偏振。01干涉有利的方面是:利用能量加大趋势,使图像清晰,方向性强。不利的

4、方面是:造成同一物质所表现的性质不同。02衍射对遥感的影响很大:1.电磁波通过传感器的孔径而被切割时,就发生衍射,使电磁辐射通量的数量·质量·方向发生变化,给目标的解译带来困难;2.影响遥感所用仪器的分辨能力,理论上,光学仪器的最小分辨角为θ=1.22λ/D(D为光学仪器的孔径)3.缩小阴影区域。03偏振:进入传感器的电磁波都具有偏振性。B.电磁辐射的光电效应:电磁辐射的能量激发物体,释放出电子,形成光电流。光电效应具有一定的截止频率。光电流的强度和入射的电磁辐射强度成正比,光电流具有瞬时性,电子的初动能和电磁辐射的频率成线性关系。扫描成像,电视摄

5、像就是利用光电效应把光像变成电子像。8.电磁辐射与物体的相互作用:在遥感中,电磁辐射与物体接触,会表现他所带的能量,进行能量的交换,发生相互作用,作用后,物体使入射辐射发生反射·透射以及吸收和再发射等。本质:入射到物体的电磁辐射使物体表面的自由电荷和束缚电荷发生震荡运动,这种运动转而辐射出次级场返回初始介质或者向前进入第二种介质。二.电磁辐射的反射9.电磁辐射的反射:电磁辐射与物体作用后产生的次级波返回原来的介质,此现象即为反射。该次级波称为反射波(辐射)。任何地物都具有反射和自己特有频率不同的外来辐射的能力。10.反射强度主要与物体的性质(电学性

6、质和磁学性质),以及物体表面粗糙程度有关。11.物体的反射能力常用反射系数来表示,即菲涅尔反射系数r。反射系数是反射的电矢量振幅与入射的电矢量振幅之比。12.物体表面状况对反射的影响:根据物体表面对反射的影响分为两类:光滑表面和粗糙表面,这是一个相对概念。划分准则:瑞利准则,关系式是:d=λ/8cosθ,式子中λ是入射波的波长,θ是入射角。如果物体表面的起伏度h小于等于d,则该表面为镜面(光滑表面)。上述表明:入射辐射的波长决定了反射表面的粗糙度。入射波长不一样,同一物体的表面可显示不同的粗糙度,凡是物体表面的颗粒限度h远小于入射波的波长,该表面光

7、滑。入射角对表面的粗糙度也有影响。入射角越大,表面粗糙度越小。13.反射类型:镜面反射:可以用菲涅尔反射系数表示反射能力大小,且反射波具有高度的方向性,位相相干。漫反射:反射强度遵循朗博定律,反射波很少有方向性,相位不相干。方向反射:物体的表面即非镜面,也非粗糙,电磁辐射在各个方向上都有反射,但在某一方向上,反射波要强一些,这种现象称为方向反射。三.电磁辐射的发射自然界温度高于绝对0度的物体都具有发射电磁辐射的能力,其能力的大小主要取决于物体的温度和本身的性质。14.黑体:黑体是指一个完全的辐射吸收和辐射发射体。(任何温度下对所有波长的电磁辐射都能

8、完全吸收,同时在热力学定律所允许最大范围内最大限度把热能变成辐射能的理想辐射体。)15.黑体的辐射通量密度按波长或频率的分

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