2019遥感原理及应用总结 - 图文

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1、遥感原理及应用总结-图文  绪论  第一章遥感物理基础  Chapter1Physicalbasisofremotesensing  电磁波:在真空或物质中通过传播电磁场的振动而传输电磁能量的波。    电磁波是通过电场和磁场之间相互联系和转化传播的,是物质运动能量的一种特殊传递形  式。  原子光谱、分子光谱和晶体光谱波粒二象性:  1波动性:表现出干涉、衍射、偏振等现象。  一般成像只记录了电磁波的振幅,只有全息成像时才同时记录振幅和相位,在遥感成像时,只有雷达成像是如此。干涉的影响:  利—利用能量增大的趋势使图像清晰,

2、方向性强;弊—造成同一物质所表现的性质不同  SAR成像时,斑点的产生就是于电磁波的干涉引起的。衍射的影响:  (1)使电磁辐射通量的数量、质量和方向都发生变化,结果测量不准确,对目标物的解译也带来困难。(2)缩小阴影区域。  (3)影响遥感仪器的分辨能力。  光的偏振现象说明光波是横波,在微波技术中称为“极化”。  多普勒效应:电磁辐射因辐射源或观察者相对于传播介质的移动,而使观察者接受到的频率发生变化的现象。  2粒子性的基本特点是能量分布的量子化光电效应应用:扫描成像、电视摄像等,把光像变成电子像,把对人眼无作用的电磁辐

3、射变成人们可以看见的影像。  3、波粒二象性的关系  电磁波的波动性与粒子性是对立统一的,E、P是粒子的属性,υ,λ是波动的属性,二者通过h联系起来。光的波动性和粒子性是光在不同条件下的不同表现:  从数量上看:少量光子的运动表现出粒子性;大量光子的运动表现出波动性。从频率上看:频率高的光子粒子性强,频率低的光子波动性强。  当光和其它物质发生相互作用时表现为粒子性,当在传播时表现为波动性。  为什么说遥感的物理基础是电磁波理论?    不同地物电磁波特性不同传感器接收的是电磁波数据传输是电磁波  数据处理的是地物电磁波信息应

4、用的是地物电磁波特性  电磁波谱:将电磁波在真空中按照波长或频率的依大小顺序划分成波段,排列成谱。  紫外线Ultraviolet波长~μm。  此波段地物成像反差小,仅对萤石、石油等有较高的反射率,因此可以用于石油普查。于散射的原因,在20XX米高度以下成像为好。可见光Visible波长~μm  大气对之有影响,大部分地物有良好的反射,它是主要的RS波段  红外线Infraredμm~1mm  于胶片感光范围限制,除在近红外波段可用于摄影成像外,在其它波段不能用于摄影成像。但整个红外波段均可用于扫描成像。  微波Microw

5、ave波长1mm~1m,人工装置产生。  它的波长长,受大气散射干扰小,全天候、全天时。目前遥感使用的主要为可见光、红外线和微波。  绝对黑体:能全部吸收外来电磁波辐射而毫无反射和透射的理想物体。  近似黑体的:黑色的烟煤;太阳;白天看远处的窗户;空腔模型。基尔霍夫定律:好的吸收体也是好的辐射体的定律。  太阳常数:指不受大气影响,在距离太阳一个天文距离内,垂直于太阳光辐射的方向上,单位面积  单位时间黑体所接收的太阳辐射能量。×103W/m2  地物波谱发射率:实际物体与同温度的黑体在相同条件下辐射功率之比。  物体反射电磁

6、波的形式:  镜面反射:如平静的水体。当雷达发射的电磁波到达水体时,会发生镜面反射,使返回雷达的回波  大大减弱,因此水体在雷达像片上一般呈现深色调。  漫反射:各个方向探测到的辐射亮度相同。  方向反射:其反射界于镜面反射和漫反射之间,在某些方向上反射强烈。  反射产生的原因:与地表粗糙平滑程度有关。地物表面的光滑与粗糙是相对于入射电磁波的波长和入射角而言的。  地物表面是光滑的;中等粗糙;粗糙光谱反射率:地物在某波段的反射通量与该波段的入射通量之比。  通常反射率定义为物体理想的漫反射情况下的定义,是指在整个电磁波波长范围

7、的平均反射率。  地物反射波谱特性:地物波谱反射率随波长变化而变化的特性。  非选择性反射体;选择性反射体影响地物反射率变化的因素:  主要取决于入射通量及地物本身性质。  其它因素:太阳位置、遥感器位置、地理位置、地形、季节、气候变化、地物本身的差异、大气状况等。  第二章遥感平台  Chapter2Remotesensingplatforms  1遥感平台的种类Typesofremotesensingplatforms1)地面平台GroundPlatform2)航空平台AirPlatforms3)航天平台Spaceplat

8、form2航天遥感平台及其轨道特征Spaceplatform  卫星运行特征:开普勒定律operationcharacteristics卫星轨道参数Satelliteorbitparameters六个基本轨道参数遥感卫星的轨道类型  1地球静止卫星轨道(geostationa

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