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时间:2018-12-01
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1、遥感概论环境遥感基本概念遥感技术常用遥感数据遥感技术系统遥感的主要分类遥感技术的应用领域环境遥感遥感RS(RemoteSensing)的基本原理不同的物体具有不同的物质组成和结构,因此其电磁波谱特征相异。遥感即是根据这种差异来识别不同的物体。这就是遥感的基本出发点。不同地物的光谱曲线不同同一种植物在不同的情况下,在各波段的反射率也不同遥感的基本概念“遥感”,既是遥远地感知。通俗地讲,就是不通过直接接触目标物而获取其信息的一种技术。地球上每一个物体都在不停地吸收、发射和反射信息和能量,其中有一种人类已经认识到的形式—
2、—电磁波,并且发现不同物体的电磁波特不同。遥感就是根据这个原理来探测地表物体对电磁波的反射和其发射的电磁波,从而提取这些物体的信息,完成远距离识别物体。遥感通常是指通过某种传感器装置,在不与被研究对象直接接触的情况下,获取其特征信息(一般是电磁波的反射辐射和发射辐射),并对这些信息进行提取、加工、表达和应用的一门科学和技术。遥感的基本概念“遥感”一词通常是指获取和处理地球表面的信息,尤其是自然资源与人文环境方面的信息,其最后反映在主要通过使用飞机或卫星获取的像片或数字影像上。遥感影像通常需要进一步处理方可使用,用于
3、该目的的技术称之为图象处理。图象处理包括各种可以对像片或数字影像进行处理的操作,这些包括图象压缩、图象存储、图象增强、处理、量化、空间滤波以及图象模式识别等。还有其它更加丰富的内容。目前,主要的遥感应用软件是ENVI、PCI、ERMapper和ERDAS。电磁辐射波谱通道(波段)和象元采样和定量化采样(sampling):获得每个象元位置的灰度(greylevel)定量化(quantization):用整数表示遥感探测数据。这是由于计算机以处理数字为前提,因此将连续的探测值降维并用整数表示灰度、坐标、物理图象和数字
4、图象分辨率空间分辨率(Spatialresolution):也称地面分辨率波谱分辨率(Spectralresolution)时间分辨率(Temporalresolution)辐射分辨率(Radiometricresolution):由位数决定的记录辐射值的数值范围-,如8bit(0~255)。光谱曲线TM光谱特征植被遥感波段选择遥感技术遥感技术包括传感器技术,信息传输技术,信息处理、提取和应用技术,目标信息特征的分析与测量技术等。遥感技术依其遥感仪器所选用的波谱性质可分为:电磁波遥感技术,声纳遥感技术,物理场(如重
5、力和磁力场)遥感技术。电磁波遥感技术电磁波遥感技术是利用各种物体/物质反射或发射出不同特性的电磁波进行遥感的。其可分为可见光、红外、微波等遥感技术。按照感测目标的能源作用可分为:主动式遥感技术和被动式遥感技术。按照遥感器使用的平台可分为:航天遥感技术,航空遥感技术、地面遥感技术。按照遥感的应用领域可分为:地球资源遥感技术,环境遥感技术,气象遥感技术,海洋遥感技术等。常用的遥感卫星美国陆地卫星(Landsat1-3(72,75,78),4/5(1982,1984)TM传感器MSS多光谱扫描仪法国SPOT卫星遥感数据N
6、OAA气象卫星中巴地球资源卫星TM遥感影像宁波90年543合成深圳94年432合成图SPOT-pan遥感影像97-1-29MSS遥感影像1999年7-8月NOAA/AHVRR遥感影像MODIS遥感影像辽东湾MODIS景观图1999年星载sar监测到的湖南益阳受淹情况SAR遥感影像中尺度涡SAR影像假彩色合成图遥感技术系统空间信息采集系统(包括遥感平台和传感器)地面接收和预处理系统(包括辐射校正和几何校正)地面实况调查系统(如收集环境和气象数据)遥感图象处理系统信息分析应用系统。校准与预处理信息传输与地面接收站接收传
7、感器信息接收遥感图象预处理与信息提取目标信息特征分析与应用信息矢量化与可视化当代遥感技术的特点当代遥感的发展主要表现在对高空间分辨率、高光谱分辨率和高时间分辨率。以遥感图象为基础的全球动态观测系统已经形成。长线阵CCD(电荷耦合器件)成像扫描仪可以达到1-2m的空间分辨率成像光谱仪的光谱细分可以达到5-6nm的水平热红外辐射计的温度分辨率可从0.5k提高到0.3k乃至0.1k微波遥感的发展可以获取全天候的信息NOAA气象卫星每天收到二次图象EOS重复周期为1-3天,ERS-1为3天,陆地卫星为16天,MOS-1为1
8、7天,SPOT为26天遥感应用(一)陆地水资源调查---应用遥感图像对地表水系进行了流域划分,量算了流域面积、河流长度,及湖泊、冰川、沼泽等水域面积,获取了天然河川迳流总量与地表水资源量。利用多时相遥感资料,结合地表水资源的多年统计资料,阐述了地表水资源的变化特征与趋势。---依据含水介质特征,划分了地下水类型,量测了地下水资源量。指出了缺水地区寻找地下水的
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