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时间:2020-07-22
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1、遥感地学应用第一章遥感基础1一、遥感基础遥感技术是20世纪60年代发展起来的一门综合性探测技术。遥感技术与现代物理学、空间技术、计算机技术、数学和地理学密切相关。遥感技术已广泛应用于各种领域,成为地球环境资源的调查和规划不可缺少的有效手段。2遥感(RemoteSensing)概念广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。遥感定义:是从远处探测感知物体,也就是不直接接触物体,从远处通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标地物的属性。1、遥感的概
2、念3遥感数据太阳辐射经过大气层到达地面,一部分与地面发生作用后反射,再次经过大气层,到达传感器。传感器将这部分能量记录下来,传回地面,即为遥感数据。4遥感数据获取过程简图5Landsat-5数据,波段组合432。反映了黄河三角洲地区泥沙及周边的自然状况。可以看出,黄河的入海河道由原来的东南走向改变为东北走向,新河道河水充盈,大量泥沙在新河口淤积,黄河三角洲已由鹰嘴状变成羊角状,这些都为研究合理利用黄河水沙资源提供了极珍贵的信息。62.1空间特性视域范围大,具有宏观特性。光谱特性:探测的波段从可见光向两侧延伸,扩大了
3、地物特性的研究范围。时相特性:周期成像,有利于进行动态研究和环境监测。2、遥感的特性7由于探测距离远,传感器所获得的地面影像覆盖的空间范围较大。以美国陆地卫星5号(Landsat5)为例,它距离地表的高度是705.3km,对地球表面的扫描宽度是185km,一幅TM图像可以全部覆盖我国海南岛大小的面积。2.1.1视域范围大,具有宏观特性8遥感所利用的电磁波谱范围主要是紫外UV(0.3~0.38um)——可见光VIS(0.38~0.74um)——近红外NIR(0.74~1.3um)——短波红外SWIR(1.3~3um)
4、——中红外(3~6um)——远红外FIR(6~15um)——微波MW(1mm~1m)2.1.2光谱特性910航空与航天飞行器运行快、周期短,可获得多时相数据。例如Landsat5每天环绕地球14.5圈,覆盖地球一遍所需时间仅16天,而气象卫星的周期更短(1天或半天)。2.1.3时相特性112.2遥感的特点大面积的同步观测。时效性。数据的综合性和可比性。经济性。局限性。2、遥感的特性122.2.1大面积的同步观测如一幅Landsat图像,覆盖面积185km×185km,在5~6min内可完成扫描,实现对地的大面积同步
5、观测。所取得的数据可进行大面积资源和环境调查,并且不受地形阻隔等限制。132.2.2时效性遥感探测可以在短时间内对同一地区进行重复探测,监测地球上许多事物的动态变化。一般地球资源卫星8~9天可重复一次,气象卫星每天两次,而传统的地面调查需要花费大量的人力和物力,且周期很长。因此,遥感方法具有很好的时效性。遥感在天气预报、火灾和水灾监测以及军事行动等领域的应用,反映了遥感方法的时效性优势。142.2.3数据的综合性和可比性遥感获得的地物电磁波特性数据综合地反映了地球上许多自然、人文信息,客观地记录了地面的实际状况,数
6、据综合性很强。不同的卫星传感器获得的同一地区的数据以及同一传感器在不同时间获得的同一地区的数据,均具有可比性。152.2.4经济性从投入的费用与所获取的效益看,遥感与传统的方法相比,可以大大地节省人力、物力、财力和时间,具有很高的经济效益和社会效益。如Landsat卫星的投入与效益比估计为1:80。162.2.5局限性信息的提取方法不能满足遥感快速发展的要求数据的挖掘技术不完善,使得大量的遥感数据无法有效利用。173、遥感平台遥感平台是装载传感器的运载工具,按高度分为:地面平台:为航空和航天遥感作校准和辅助工作。航
7、空平台:80km以下的平台,包括飞机和气球。航天平台:80km以上的平台,包括高空探测火箭、人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机。18人造地球卫星的类型:低高度、短寿命卫星:150~350km,用于军事。中高度、长寿命卫星:350~1800km,地球资源。高高度、长寿命卫星:约3600km,通信和气象。194、遥感数据类型按平台分地面遥感、航空遥感、航天遥感数据。按电磁波段分可见光遥感、红外遥感、微波遥感、紫外遥感数据等。按传感器的工作方式分主动遥感、被动遥感数据。205、遥感数据应用领域林业:清查森林资源、监测森林火
8、灾和病虫害。农业:作物估产、作物长势及病虫害预报。水文与海洋:水资源调查、水资源动态研究、冰雪监控、海洋渔业。国土资源:国土资源调查、规划和政府决策。气象:天气预报、气候预报、全球气候演变研究。21环境监测:水污染、海洋油污染、大气污染、固体垃圾等及其预报。测绘:航空摄影测量测绘地形图、编制各种类型的专题地图和影像地图。城市:城市综合调查、规划及发展。考古:
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