地物反射波谱特征课件.ppt

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1、2.3地球的辐射与地物波谱2.3.1、太阳辐射与地表的相互作用12.3地球的辐射与地物波谱2.3.1、太阳辐射与地表的相互作用波段名称可见光与近红外中红外远红外波长0.3-2.5μm2.5-6μm>6μm辐射特性地表反射太阳辐射为主地表反射太阳辐射和自身热辐射地表物体自身热辐射为主地球辐射的分段特性22.3地球的辐射与地物波谱2.3.2、地表自身热辐射地表物体的辐射遵循基尔霍夫定律:地球辐射接近于300K黑体辐射,但由于大气影响(主要是吸收),实际的辐射曲线未不平滑的折线。32.3地球的辐射与地物波谱2.3.2、地表自身热辐射发射波谱曲线:温度一定时,物体的比辐射率随

2、波长变化,表示这种变化的曲线称物体的发射波谱曲线。发射波谱曲线,是识别地物的重要方法之一。42.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征研究地物反射光谱的意义:被动遥感在遥感探测中占重要地位,主要为反射太阳辐射可准确识别地面目标到达地面的太阳辐射能量(I)可分为三部分:反射(R)、吸收(A)、透射(T)绝大多数物体对可见光不具备透射能力。有些物体对特定波长电磁波具有透射能力。52.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征反射率:反射能量与总入射能量的百分比=(P/P0)*100%反射率大小与物体本身的性质和表面状况、波长、入射角等有关三种反射状

3、况:镜面反射、漫反射、方向反射朗伯面:对于漫反射面,当入射照度一定时,从任何角度观察反射面,其反射亮度是一个常数,这种反射面称朗伯面实际物体多数为方向反射,介于镜面和朗伯面间6782.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征实际物体的反射,介于镜面反射和漫反射之间。在入射辐照度相同时,反射辐射亮度的大小既与入射方位角和天顶角有关,也与反射方向的方位角与天顶角有关。入射辐照度Ii由两部分组成,一部分是太阳的直接辐射,其辐照度大小与太阳天顶角θi和日地距离D有关;另一部分是太阳辐射经过大气散射后又漫入射到地面的部分,其辐照度与入射角无关。92.3地球的辐射与地物

4、波谱2.3.3、地物反射波谱特征反射波谱:研究地物反射率随波长的变化规律识别地物地物反射曲线的形态相差很大,表明反射率随波长变化的规律不同图:植被、水体、干的土壤102.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征112.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征植被的光谱曲线:可分为三段:0.4-0.76m:有一个小的反射峰,位于绿色波段(0.55m),两边(蓝、红)为吸收带(凹谷)0.76-1.3m:高反射,在0.7m处反射率迅速增大,至1.1处有峰值1.3-2.5m:受植物含水量影响,吸收率增加,反射率下降,形成几个低谷12影响植被波谱特

5、征的主要因素132.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征土壤:没有明显的波峰波谷土质越细反射率越高,有机质含量越高含水量越高,反射率越低142.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征水体:反射主要在蓝绿波段,其它波段吸收都很强,近红外吸收更强。水中含泥沙时,可见光波段反射率会增加,峰值出现在黄红区。水中含叶绿素时,近红外波段明显抬升。152.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征不同叶绿素含量时水体的波谱曲线162.3地球的辐射与地物波谱2.3.3、地物反射波谱特征岩石:形态各异,没有统一的变化规律17岩石的光谱反射率岩石的反射波

6、谱曲线受:矿物成分矿物含量风化程度含水状况颗粒大小表面光滑程度色泽等影响18192.3地球的辐射与地物波谱2.3.4、地物波谱特性的测量—测量理论(1)双向反射分布函数BRDF(bidirectionalreflectancedistributionfunction)意义:引起反射的增量/入射有一微增量七十年代初Nicodemus给出了二向性反射分布函数的迄今最完善的定义入射辐射天顶角;入射辐射方位角;反射辐射天顶角;反射辐射方位角;分子分母均为两个无穷小量,实际测量中很少采用。202.3地球的辐射与地物波谱2.3.4、地物波谱特性的测量—测量理论(2)二向反射因子(

7、BRF)BRF:在给定的立体角锥体所限制的方向内,在一定的辐照度和观测条件下,目标的反射辐射通量与处于同一辐照度和观测条件的标准参考面(理想朗伯反射面)的反射辐射通量之比。212.3地球的辐射与地物波谱2.3.4、地物波谱特性的测量—测量方法(1)样品的实验室测量,常用分光光度计,应用不广泛。(2)野外测量,采用比较法。22辐射传输模型传感器从高空探测地面物体时,所接收到的电磁波能量包括:(1)地物直接反射的太阳辐射IS;(2)漫入射辐射射入地面,又反射到大气中,再进入传感器ID;(3)由于大气散射没有到达地面就直接进入传感器的部分IO(程辐射)。2

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