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时间:2020-08-12
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1、复习要点第一章遥感概述遥感定义:遥远的感知。通过遥感器(传感器)这类对电磁波敏感的仪器,在远离目标和非接触目标物体条件下探测目标地物,获取其反射、辐射或散射的电磁波信息,进行处理、分析和应用的一门科学和技术。主动遥感:传感器主动发射一定电磁波能量,并接受目标的后向散射信号。被动遥感:传感器不向目标发射电磁波,仅被动的接受目标物体的自身发射和对自然辐射的反射能量。按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、宇航遥感等。按探测波段分:紫外遥感:0.05-0.38µm可见光遥感:0.38-0.76µm红外遥感:0.76-1000µm微波遥感:1mm-1000mm
2、遥感技术系统:遥感信息源信息获取、遥感数据传输与接收、信息处理、信息应用。遥感特点:5个小标题:大面积同步观测时效性强数据的综合性和可比性好较高的经济与社会效益一定的局限性第二章电磁辐射与地物光谱特征2.1电磁波谱与电磁辐射横波:在真空中以光速传播。满足方程:f=c电磁辐射的度量:辐射能量,辐射通量,辐射通量密度,辐射照度,辐射出射度绝对黑体:对任何波长的电磁辐射全部吸收吸收率(,T)1,反射率(,T)0,与波长与温度无关。恒星和太阳的辐射可近似看作黑体辐射。斯忒藩-玻尔滋蔓定律:p20绝对黑体的辐射出射度与其温度的4次方成比例:MT4其
3、中MM()dT0维恩位移定律:p20,注意p20图2.7和p21表2.2最强辐射的波长与其温度T成反比:Tbmaxmax基尔霍夫定律:p21-22。公式,MM0某实际物体与同一温度、同一波长绝对黑体的辐射出射度之间存在关系:MM其中,为实际物体的吸收系数,M为绝对黑体的辐射00出射度,也称为比辐射率或发射率,记作MM。02.2太阳辐射及大气对辐射的影响太阳辐射:太阳是遥感主要的辐射源,又叫太阳光。大气吸收:大气中的各种成分对太阳辐射有选择性吸收,形成太阳辐射的大气吸收带。大气散射•不同于吸收作用,只改变传播方向,不能转变为
4、内能。•大气的散射是太阳辐射衰减的主要原因。•对遥感图像来说,降低了传感器接收数据的质量,造成图像模糊不清。•散射主要发生在可见光区。大气发生的散射主要有三种:(p29-30)瑞利散射:d<<λ,分子为主,无方向性,可见光,I4米氏散射:d≈λ,微粒,强度有明显方向性,红外,I2非选择性散射:d>>λ,强度与波长无关。大气折射:传播方向发生改变。折射虽只改变电磁波的方向,不改变强度,但会导致传感器接收的地物信号发生形状和比例尺的改变。大气反射:大气反射主要发生在云层顶部,取决于云量,各波段均会受其影响。大气窗口:电磁波通过大气层时较少被反射、吸
5、收和散射的,透过率较高的波段。这些波段是被动遥感的工作波段。2.3地球辐射及地物波谱地球辐射:0.3-2.5微米波段(主要在可见光与近红外波段),地表以反射太阳辐射为主,地球自身的辐射可以忽略;2.5-6.0微米波段(主要在中红外波段),地表反射太阳辐射和地球自身的热辐射均为被动遥感的辐射源;6.0微米以上的热红外波段,地球自身的热辐射为主,地表反射太阳辐射可以忽略不计(p34图)。将此现象与维恩位移定律联系起来。反射率:反射的辐射能量与总入射能量的比值(p37)。不同电磁波段中地物波谱特性:可见光和近红外波段(0.3~2.5μm)表现为反射与吸收;远红外
6、波段(>6μm)表现为地物热辐射。常见地物的波谱特征:了解植被、水体、土壤的波谱曲线的大致形状(p38-40)。第三章遥感成像与影像特征3.1摄影成像垂直摄影相片的几何特征:中心投影。性质:(1)像片比例尺与航度和焦距有关;(2)投影面倾斜会改变地物各部分的比例;(3)因地形起伏会引起投影点水平位置的位移。像片的比例尺:(1)已知焦距f和航高H,则比例尺1/m=f/H;(2)已知实地A、B两点间的距离为AB,像片上的距离为ab,则比例尺1/m=ab/AB。计算比例尺时应将分子化为1。像点位移及其计算公式(p61-63)。像点位移是有正负的。3.2扫描成像扫
7、描成像:依靠探测元件和扫描境对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样,形成一定谱段的图像。3.3微波遥感成像微波遥感:采用波长在1mm-1m之间的遥感称为微波遥感。微波遥感分主动遥感和被动遥感。一般来说,主动遥感多指微波波段的遥感。而对微波波段的遥感来说,一般指主动遥感。微波遥感特点:(1)全天候、全天时:能穿透云雾,可在夜间、雨天进行;(2)对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透力。侧视雷达的分辨率分为距离分辨率和方位分辨率。合成孔径雷达:与真实孔径雷达相比,其方位分辨率得到提高。3.4遥感数据地球资源卫星数据:以探测陆地资源为目的的卫星叫陆地资源卫星
8、,以这些卫星为平台获取的遥感数据称为地球资源卫星数据,如美国陆地卫
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