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1、zhangsi第5页2021-7-15【绝密】1.水体的反射光谱特性来自三方面的贡献、和。2.在可见光波段,植物的光谱特性主要受叶子的各种色素的吸收作用支配,其中以起主要作用,两个强烈的吸收带出现在μm和μm,在μm附近吸收相对减少,形成绿色反射峰。3.1.3μm以外的短波范围,植物光谱特性主要受叶子含水量控制,在μm、μm和μm形成三个吸收带。4.中等植被覆盖区,土壤修正植被指数SAVI的L值(土壤调节系数),一般取值为。5.影响遥感探测水深的因素主要包括和。6.指在地表向上半球的可见光和近红外波段的反射能量之和。7.遥感器在卫星高度所观测到的热辐射强度相对应的温度是。8.根据遥
2、感研究需要,简化后的植被结构特征可将植被分为:水平均匀植被(连续植被)和离散植被两种。9.“红边”通常位于0.68μm-0.75μm之间。10.LandsatTM数据进行缨帽变换产生6维分量里的前三维分量的意义分别为:亮度、绿度、湿度。11.LandsatMSS缨帽变换产生4维分量的前三维分量的意义分别为:土壤亮度指数SBI,反映土壤反射率变化的信息;绿色植被指数GVI,反映地面植物的绿度;黄色成分,说明植物的枯萎程度。12.叶面积指数LAI一般大于1,小于10。13.对水体的反射波谱影响最大的组分是:浅水、浮游植物、浮游物、黄色物质。14.遥感传感器对水面进行探测,其所接收的光包
3、括:天空散射光,水面反射光合水中光,水中光是由后向散射光的水底反射光组成。天空散射光部分的强弱用大气程辐射率来衡量,水面反射光的强弱用水面反射率来衡量。15.可见光的蓝光400-500nm波段对水体的穿透性最好,因此0.45-0.55μm是遥感探测清洁水深的最佳波段。16.单波段阈值法进行水体信息的提取,一般选用TM5波段作为数据源。17.地表温度反演主要考虑的三大参数是:亮度温度、地表比辐射率、大气透射率。18.由维恩位移定律计算得到地物温度为300K时,辐射峰值波长在9.7μm附近。二、判断题1.随着植物在一个生长季的生长,叶绿素逐渐减少,其它色素增加,红光附近的反射率减少。c
4、uo2.阔叶林在近红外波段的反射峰值比针叶林的高。dui3.植物冠层的反射率要低于单叶的反射率,是因为冠层阴影所致。dui4.水生生物含量的增加,改变水在近红外波段的强吸收,使水体反射率曲线呈现出近红外陡坡效应。5.在地形复杂的山区可利用(TM2+TM3)/(TM4+TM5)和TM5相结合的方法可达到很高的水体提取精度。6.在热红外图像上,夜晚未污染水区呈白色条带,排油区呈黑色条带。7.USLE模型中的地形因子的坡长因子,就是指坡面的水平投影长度。8.可以通过诺莫图的方法来查找土壤可蚀性因子K值的大小。9.出现富营养化的水域,在0.55μm附近有明显的荧光峰。10.当叶绿素浓度增加
5、时,可见光的绿光部分的光谱反射率明显下降,但蓝光部分的反射率zhangsi第5页2021-7-15【绝密】则上升。11.随着植物生长,叶绿素逐渐减少,其它色素的含量增加,导致红光的反射率上升。12.蛋白质、纤维素、木质素的吸收在波长大于1.9μm后有显著增加趋势,以利用短波红外光谱判断植物是否缺肥并进行氨含量的定量估算。dui13.典型双子叶植物(苹果)近红外波段反射率要比典型单子叶植物(小麦)的在近红外波段的反射率高,是因为前者结构疏松、孔隙多多次反射增加的缘故。dui14.阔叶林的近红外波段反射率较针叶林高,是因为阔叶林叶片结构比较稀疏,而针叶林叶片机构比较紧凑。dui15.近
6、红外谱段冠层的反射率高于单叶片,且冠层反射率随层数增加而增加。dui16.当绿色植物叶绿素含量高,生长旺盛时,“红边”会向波长增加的方向偏移,称为“红移”。dui17.当植物由于受金属元素“毒害”、感染病虫害、污染受害或者缺水缺肥等原因而“失绿”时。则“红边”会向波长短的方向移动,称“蓝移”。dui18.在植被高密度覆盖情况下,比值植被指数RVI对植被十分敏感,与生物量的相关性最好。但当植被覆盖度小于50%时,它的分辨能力显著下降。dui19.NDVI更适用于植被发育中期或中等覆盖度植被检测。20.土壤调整植被指数SAVI中土壤调节系数L的取值规律为:L取值介于0-1之间,植被覆盖
7、度越大,L取值越大。21.清水在热红外图像上,白天比陆地地物暗,晚上比陆地地物亮。22.平静的清水水面在微波雷达中回波强度因镜面反射而很小。23.自然水体受水体内组分的影响,往往使水体的反射率升高。24.反映水体富营养化的最主要因子是叶绿素。25.随着海水中悬浮物质浓度增加,0.52μm附近的叶绿素光谱“节点”会向长波方向移动。26.赤潮发生时,导致海表面日温差值较大。27.依据Plank公式由辐射强度,推求得到的温度为亮度温度。三、选择题1.下列选项中正确的是:()
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