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时间:2018-07-29
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1、3S集成技术复习资料卷一一、单选高斯克吕格投影:高斯克吕格投影是一种横轴等角切椭圆柱投影。设想一个椭圆柱横切与地球椭球某一经线,根据等角条件,将中央经线两侧一定经差范围内地球椭球体面上的经纬网投影到椭圆柱面上,并将次椭圆柱面展开为平面所得到的一种等角投影。DTM和DEM:DTM是数字地形模型,在测绘中被用于绘制等高线、坡度坡向图、立体透视图,制作正射影像图以及地图的修测,在遥感应用中可作为分类的辅助数据,它还是地理信息系统的基础数据,可用于土地利用现状的分析、合理规划及洪水险情预报等;DEM是数字高程模型或称数字地形模型,DEM是地形表面形态属性信息
2、的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述,DEM中地形属性为高程时称为数字高程模型。几何校正:纠正各种原因引起的畸变是几何校正。N=(n+1)(n+2)/2,N为控制点数,n为方程最高次数GPS三大部分:分为空间部分——GPS卫星星座;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。GIS数据特征:一般有三个特征:属性特征(非定位数据),表示实际现象或特征,例如变量、级别、数量特征和名称等等;空间特征(定位数据):表示现象的空间位置或现在所处的地理位置,空间特征又称为几何特征或定位特征,一般以坐标数据表示,例如笛卡尔坐标
3、等;时间特征(时间尺度):指现象或物体随时间的变化,其变化的周期有超短期的、短期的、中期的、长期的等等。栅格数据和矢量数据的特征:栅格数据特点是属性明显,定位隐含,它表示的地表是不连续的是量化和近似离散的数据,栅格数据特别是易于同遥感影像的结合处理;矢量数据其定位明显,属性隐含,其定位是根据坐标直接存储的,而属性则一般存于文件头或数据结构中特定的位置,这种特点使得其图形运算的算法总体上比栅格数据结构复杂的多,有些甚至难以实现,矢量数据允许最复杂的数据以最小的冗余进行存储,相对于栅格结构来说,数据精度高,所占空间小,是高效的空间数据结构。栅格数据和矢量
4、数据的区别:两种数据比较①栅格数据需要大量的计算机内存来存储和处理,才能达到与矢量数据相同的空间分辨程度,而矢量数据的某些特定处理较难实现,如多边形叠加、空间均值处理等。②栅格数据“属性明显、位置隐含”,而矢量数据“位置明显、属性隐含”。前者十分有利于空间分析,但专题图制图既不美观也不精确,后者存储量小,且制图精美。GPS卫星定位:主要有伪距法定位,载波相位测量定位以及差分GPS定位。GPS卫星信号:GPS卫星信号包括载波、测距码和数据码,数据码又称为导航电文,它包括C/A码和P码。绝对黑头:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射,都全部吸收,即吸收率=
5、1,反射率=0,则这个物体是绝对黑体。)像点位移:航空相片是地面的中心投影,根据中心投影的原理,无论是带有起伏状态的地形,还是高出地面的任何物体,反映到航空像片上的像点与其平面位置相比,一般都会产生位置的移动,这种像点位置的移动,叫做像点位移。产生像点位移的原因主要有地形起伏引起的像点位移,像片倾斜引起的像点位移,以及物理因素(如摄影材料变形,压片误差,摄影物镜畸变,大气折光和地球曲率等)引起的相像点位移。GPS的SA政策和AS政策:SA技术称为有选择的可用性技术,即人为地将误差引入卫星钟和卫星数据中,故意降低GPS的定位精度。SA技术的主要内容为:
6、①在广播星历中,对GPS卫星的基准频率采用δ技术,使星历精度降低,其变化为无规律的随机变化;②在卫星钟的钟频信号中加高频抖动(即ε技术)。AS技术称为反电子欺骗技术,其方法是:将P码与保密的W码加成Y码,Y码严格保密。其目的是防止敌方使用P码进行精密导航定位,当实施AS技术时,非特许用户将不能接收到P码。SA和AS技术对定位的影响如下:①降低单点定位的精度;②降低长距离相对定位的精度;③AS技术会对高精度相对定位数据处理,整周未知数的确定带来不便。遥感航片的重叠:3为了使相邻两相片之间没有航摄漏洞,也为了做立体观测,应使相邻两像片之间有一部分相互重叠
7、,这重叠的部分叫航向重叠,航向重叠的面积与一张像片的总面积之比称为航向重叠度,一般为60%不得小于53%;在相邻航线的诸多相邻像片之间也有一定的重叠称为旁向重叠,旁向重叠面积与一张像片总面积之比叫做一般为旁向重叠度,一般为15%30%。为了避免飞行距离太长可能产生较大飞行偏差,一般限制航线的长度为60120KM,航线一般为东西(或南北)方向飞行的航线。二、名词GPS静态相对定位:将两台GPS接收机分别置于两个固定不变的待定点上,其位置静止不动,并同步观测相同的时间,可以确定两个待定点之间的相对位置。(见C书P59页)光谱曲线图:按照太阳照射地面后地物
8、反射率与波长之间关系绘成曲线图(横轴:波长值;纵轴:反射率),称为地物反射光谱曲线。地物反射光谱:地物的反射
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