中科院大学843遥感概论问答2.0

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1、Remotesensing2.02014:1.遥感过程(1)数据获取(2012):所应用的科学,物理,电子空间,信息;内容:①能源②大气传播③到达地面的能量与地表物质相互作用,大气反射大气吸收;折射④再次的大气传播⑤遥感系统⑥图像数据产品,模拟图像(胶片),数字图像(数字磁介质)(2)处理分析:所应用的科学,数学,计算机;内容:⑦处理分析与解译,处理:信息恢复,辐射校正,卫星姿态校正,投影变换,数据转换,通用数据格式,模拟信号(记录在胶片)解译、分析:目视解译或模拟图像处理技术:于像元色调/颜色的统计识别技术,纹理组合,人工智能、神经网络,模糊逻辑(3)数据应用地学规

2、律为基础,地球科学、生命科学内容:⑧信息产品⑨多目标用户2.城市土地利用的变化★★★★★(1)资料的采集与预处理:历史资料;调查资料;遥感数据(2)分类系统的确定:耕地;林地;城镇建设与工矿用地;水域;其它(3)变化信息的遥感提取:不同年份的假彩色合成;多时相遥感数据空间配准的基础上,分别进行自动分类;主成分分析,比值分析(4)GIS支持下的遥感快速动态监测:背景数据库;空间分析(5)结果分析:3.海洋水色/水温扫描仪(可见光——红外多光谱扫描仪)a.信息特点:时间尺度,3-5天;空间尺度,4-5km,海岸1km;波段,叶绿素吸收峰,叶绿素反射射峰,悬浮泥沙敏感波段b.

3、应用领域:海洋水色测定,水温测定,通过水色差异测水深,多光谱图像分析:4.重复自组织数据分析(ISODATA)算法★★★★(1)需定义:CMAX,通常比最后分类图像的类别多;在循环中,最大类别不变的像元百分比,达到时isodata停止;最长时间,当算法执行的时间达到这个值,无论是否达到最大百分比都停止;每个集群串中最小的像元数量、最大的标准方差;最小的集群均值间距离,小于则合并;集群分散值,常为0(2)基本步骤:1.初始随机CMAX的选择中心;2.计算像元到这些中心的距离,按最小距离规则划分到其对应的集群中;3.重新计算每个集群的均值,按照前面定义的参数合并或分开集群组

4、;4重复2和3,直到达到最大不变像元百分比或者最长运转时间5.提高遥感定位精度的途径★★(1)通过地面控制点参数,改进几何精纠正方法(2)发展提高定位精度的相关技术:轨道参数与姿态参数的量测技术、微波或激光测距技术、GPS技术,获取地面三维信息,生成DEM消除地形影响,提高定位精度(3)多角度观测、同轨或异轨的立体监测技术(4)改善遥感器数据获取方式6.合成孔径成像雷达(SAR)在海洋遥感中的运用★★★★A.信息特点:高方位分辨率相干成像雷达代表传感器:Radarsat-2,多极化方式,空间分辨率:3-100m,扫描宽度:10---527kmB.应用领域a.海洋动力环境

5、研究:SAR对测海面结构、波浪状况,测定船位、航向、航速等。海面粗糙度与海浪、海流、海风、海温等参数有关,反演需要考虑其他因素影响,又要考虑运动着的波浪与卫星的多普勒效应的修正b.浅海水下地形和水深测绘:水下地形能间接改变海面的后向散射特性,因而可以从对重力波的分析来获得水下地形、水深信息,进行浅海制图。波长越长制图效果越好,VV极化优于HH极化,20°——40°是星载SAR测浅海水下地形和水深的最佳入射角度范围c.油膜污染:油膜阻尼改变了局部海面的粗糙度,减弱回波强度,使油水边界明显。与油膜厚度、风浪大小有关,油水介电常数不同,亮度温度差异明显d.海岸带及陆地环境监测

6、:SAR图像可以通过地表介电常数和粗糙度差异,提供大量地表组成、地表湿度、地表结构等重要信息,盐度7.水体识别★★★:(1)水体界限的确定:近红外波段(>0.75μm)的遥感影像上清澈水体呈黑色;微波1mm—30cm水体发射率低;平坦水面后向散射弱,侧视雷达上呈现黑色(2)水体悬浮物质的确定:泥沙的确定:反射波谱曲线整体高于清水;红移:蓝—绿—黄;浓度增大,透射减弱,反射能力增强;波长较短的可见光穿透能力较强叶绿素的确定:蓝光反射率下降,绿光反射率增高,近红外仍有一定的反射率;(4)水温的探测:热红外强度——水体亮度温度(辐射温度)(5)水深的探测:平静清澈水体蓝光波段

7、可反映水深;泥沙含量较低,利用蓝绿比值,求相对水深(6)水体污染的探测:污染浓度大,明显变黑红黄,与背景色较大差异时;高度富营养化,有机污染,近红外识别;热污染,明显温差,热红外;油溢污染,紫外,近红外8.TM7个波段数据的5个具有明确物理意义的特征变量:(1)亮度:可见波波段,TM1-3的灰度值各代表蓝绿红的亮度,亮度主要反映地物的辐射水平(2)绿度:对植物高反射TM4,与之负相关的TM3,两者组合反映红外与红光辐射强弱的对比关系(3)湿度:TM5、7,两者均处在两个水的强吸收带,受水吸收带的控制,对湿度反映更灵敏(4)透射度:对透射可

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