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时间:2019-09-04
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1、1、遥感(remotesensing)的定义:在远离被测物体或现彖的位置上,使用一定的仪器设备,接收、记录物体或现象反射或发射的电磁波信息,经过对信息的传输、加工处理及分析与解译,对物体及现彖的性质及其变化进行探测和识别的理论与技术。遥感技术系统:是一个从地而到空中,乃至空间,从信息收集、存储、处理到判读分析和应用的完整技术体系。遥感分类1)、按遥感平台分地而遥感:传感器设置在地而平台上航空遥感:传感器设置在航空器上航天遥感:传感器设置在环地球的航天器上航宇遥感:传感器设置在星际飞行器上2)、按传感器的探测波段分紫外遥感:探测波段0.05^0.
2、38um可见光遥感:探测波段0.38^0.76um红外遥感:探测波段0.76^1000um微波遥感:探测波段1nrnTlOm多波段遥感:在可见光波段和红外线波段的范围内,在分成若干窄波段来探测3)、按传感器的工作原理分主动遥感:探测器主动发射一定电磁波能量被动遥感:探测器不向冃标发射电磁波4)、按遥感资料的获取方式分成像遥感:冃标电磁辐射信号能转换成图像非成像遥感:冃标电磁辐射信号不能形成图像5)、按波段宽度及波谱的连续性分高光谱遥感(hypcrspcctralremotesensing):是利用很多狭窄的电磁波波段(波段宽度通常小于10nm)
3、产生光谱类型的图像数据。常规遥感(宽波段遥感):波段宽度一般大于lOOnm,且波段在波谱上不连续。6)、按遥感的应用领域分从大的研究领域可分为:外层空间遥感,大气层遥感,陆地遥感,海洋遥感。从具体应用领域可分为:资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气彖遥感、城市遥感、工程遥感、灾害遥感、军事遥感。2、电磁波1)电磁波(电磁辐射):电磁振源产生的电磁振荡在空间的传播。2)电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长(或频率)按其长短,依次排列制成的图表称为电磁波谱。3)电磁波的性质:波长与频率成反比;两者的乘积为光速;电磁波传播到
4、气体、固体、液体介质时,会发生反射、折射、透射、吸收等现象。4)绝对黑体: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。太阳辐射(太阳光谱)的主要特征(1)太阳辐射到达大气层顶时与6000K黑体的辐射能特征基本相同:辐射能的强度特征、辐射能随波长的分布特征。(2)太阳辐射穿过大气层到达地而后,被大气反射、散射和吸收强度有所减少,而且存在多个03、C02、H20的吸收带。(3)在0.3^0.47um范围内,随波长的增加太阳辐射能急剧增长,在0.47uni左右达到极大值;随波长的继续增大,太阳辐射能逐渐减少,在中红外波段,太阳
5、辐射能已相当微弱。(4)在0.6um附近有一个03的吸收带;在0.7、0.9、1.1um附近有三个水汽的吸收带、在1.4和1.9um附近太阳辐射能完全被吸收;C02的强吸收带在2.7和4.3um附近。(5)到达地而的太阳辐射能43.5%集中在可见光波段38.6%集中在近红外波段。3、瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,此时的散射称为瑞利散射。散射率与波长的四次方成反比,因此,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大。紫外线是红光散射的30倍,0.4微米的蓝光是4微米红外线散射的1万倍。瑞利散射对可见光的影响较大,对红外辐射的彫响很小,对微波的
6、影响可以不计。米氏散射:当微粒的直径与辐射波长差不多时的大气散射。散射强度受气候影响大。散射光的向前方向比向后方向的散射强度更强,方向性比较明显。无选择散射:当微粒的直径比辐射波长大得多时所发生的散射。符合无选择性散射条件的波段中,任何波段的散射强度相同。对于大气分子、原子引起的瑞利散射主要发生在可见光和近红外波段。对于大气微粒引起的米氏散射从近紫外到红外波段都有影响,当波长进入红外波段后,米氏散射的影响超过瑞利散射。大气云层中,小雨滴的直径相对其他微粒最大,对可见光只有无选择性散射发生,云层越厚,散射越强,而对于微波而言,微波波长比粒子的直径
7、大得多,则又屈于瑞利散射的类型,散射强度与波长四次方成反比,波长越长散射强度越小,所以微波才可能有最小散射,最大透射,而被称为具有穿云透雾的能力。天为什么是蓝的?日出、日落时天空为什么是橙红色的?无云的晴空呈现蓝色,就是因为蓝光波长短,散射强度较大,因此蓝光向四面八方散射,使整个天空蔚蓝,使太阳辐射传播方向的蓝光被大大削弱。这种现象在日出和日落时更为明显,因为这时太阳高度角小,阳光斜射向地面,通过的大气层比阳光直射时要厚得多。在过长的传播中,蓝光波长最短,几乎被散射殆尽,波长次短的绿光散射强度也居其次,大部分被散射掉了。只剩下波长最长的红光,散
8、射最弱,因此透过大气最多。加上剩余的极少量绿光,最后合成呈现橘红色。所以朝霞和夕阳都偏橘红色。云为什么是口的?云、雾粒子直径虽然与红外线波长接近,但相
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