Remote sense

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1、遥感:广义:不直接接触有关目标物或现象而收集信息,并对其进行分析、解译和分类的技术。狭义:在空间和空中的各种平台上(卫星、飞船、航天飞机、飞机),运用各种传感器(摄影机、扫描仪、雷达)获取地表信息,经数据传输和处理,从而实现研究地面物体形状、大小、位置、性质及环境的相互关系的一门技术。遥感系统:目标物的电磁波特性、信息的获取、信息的接收、信息的处理、信息的应用。遥感技术的特点:1、范围广,综合性强,便于客观分析;2、提供的信息量大;3、获取信息的速度快,更新周期短,利于动态监测;4、经济效益高。遥感技术的分类:根据遥感平台、传感器、应用目的的不同进行分类;1、按平台高度分类(地面、航空、航

2、天、宇航)2、按传感器工作方式分类(主动遥感、被动遥感)3、按传感器探测波段分类(紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多光谱遥感)4、按遥感的应用领域分类(资源、环境、城市、农业、林业、灾害、军事等)振动的传播称为波,电磁振动的传播是电磁波。电磁波是横波,在横波中,传播方向可以是垂直振动方向的任何方向。1889年郝兹用电磁震荡的方法产生了电磁波。所有的物体(>-273°)都发射电磁波。电磁波的特性:1、是横波;2、在真空中以光速传播;3、满足:c=f*λ,E=h*f;4、具有波粒二象性。电磁波谱:按辐射波长或频率的大小,依次排列成图表。任何物体都是辐射源,能辐射也能吸收能量,不同物体

3、辐射不同强度和波长的电磁波。辐射能量(w):电磁辐射的能量,单位:J;辐射通量Ø:单位时间内通过某一面积的辐射能量,Ø=dW/dt,单位:w;辐射通量密度(E):单位时间内通过单位面积的辐射能量,E=dØ/dS,单位:w/㎡。辐照度(I):被辐射物体表面单位面积上的辐射通量,I=dØ/dS,单位:w/㎡。辐射出射度(M):辐射源物体表面单位面积上的辐射通量,I=dØ/dS,单位:w/㎡。辐照度、辐射出射度都是辐射通量密度的概念。如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。绝对黑体的吸收率α(λ,T)≡1,反射率ρ(λ,T)≡0,与物体的温度和电磁波波长无关。依发射率

4、与波长的关系,将地物分为三种类型:1.黑体或绝对黑体,其发射率ελ=ε=1;2.灰体,其发射率ελ=ε=常数<1;3.选择性辐射体,其发射率随波长而变化,而且ελ<1(因吸收率α也随波长而变化并且α<1)。太阳辐射是被动遥感最主要的辐射源。太阳常数是指不受大气影响,在距太阳一个天文单位内,垂直于太阳光辐射方向上,单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量:I=1.360×103w/㎡。大气对通过的电磁波产生吸收、散射和透射的特性,称为大气传输特性,这种特性除了取决于电磁波的波长(随波长不同而不同),还决定于大气成分,以及环境的变化。大气结构:对流层、平流层、电离层、大气外层。大气对辐射的吸收

5、:太阳辐射通过大气层时,大气层中某些成分对太阳辐射产生选择性的吸收,即把部分太阳辐射能转换为本身内能,使温度升高。吸收最强的是O2、H2O和CO2。O2主要吸收小于0.2μm的太阳辐射能量,在波长0.155μm处吸收最强,由于氧的吸收,在低层大气内几乎观测不到小于0.2μm的紫外线,在0.6μm和0.76μm附近,各有一个窄吸收带,吸收能力较弱。因此,在高空遥感中很少应用紫外波段。H2O在大气中以气态和液态的形式存在,是吸收太阳辐射能量最强的介质。从可见光、红外直至微波波段,到处都有水的吸收带,主要吸收带是处于红外和可见光中的红光波段,其中红外部分吸收最强。因此,水气对红外遥感有很大影响,

6、而水气的含量随时间、地点而变化。大气散射:大气的特点是吸收带主要位于太阳辐射的紫外和红外区,而对可见光区基本上是透明的。大气散射集中于太阳辐射能量较强的可见光区。因此,大气对太阳辐射的散射是太阳辐射衰减的主要原因。散射的特点:改变电磁波传播的方向,干扰传感器的接收,降低遥感数据的质量,造成影像的模糊,影响遥感资料的判读。根据辐射的波长与散射微粒的大小之间的关系,散射可分为三种:瑞利散射、米氏散射、非选择性散射。瑞利散射:大气中的粒子的直径比波长小得多时发生的散射。米氏散射:当微粒的直径与辐射光的波长差不多时(即d≈λ),引起的散射。非选择性散射:当微粒的直径比波长大得多时(即d>λ)所发生

7、的散射瑞利散射是最重要的散射形式、主要在可见光内。对可见光来说,由于波长较短,瑞利散射影响较大。如晴朗天空呈碧蓝色,就是由于大气中的气体分子把波长较短的蓝光散射到天空中的缘故。常见到的云或雾都是由比较大的水滴组成的,符合d>λ,云或雾之所以看起来是白色,是因为它对各种波长的可见光散射均是相同的。(非选择性散射)通常把通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段称为大气窗口。遥感技术目标探测工作原理:不同的物

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