遥感导论期末复习资料整理1

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1、第一章1.遥感的概念:a.不与探测目标接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体特征性质的及变化的综合性探测技术。(狭义)b.遥远的感知。(广义)2.遥感系统:目标地物的电磁波特征、遥感信息的获取、接收、处理、应用3.遥感的分类:a:按遥感平台分:航天、航空、航宇、地面遥感。b:按传感器的探测波段分:紫外、可见光、红外、微波、多波段遥感。c:按工作方式分:主动和被动遥感、成像和非成像遥感。4.遥感的特点:a:大面积的同步观测。b:时效性(探测周期短)c:数据的综合性和可比性(获得的数据具有同一性和相似性)d:经济性(很高的经济效益和社会效

2、益)e:局限性(利用的电磁波段少)5.发展趋势:(1)遥感分析技术从“定性”向“定量”转变,定量遥感成为热点。(2)地理信息系统的发展与支持是遥感发展的又一进展和动向高光谱分辨率传感器是未来空间遥感发展的核心内容。6.应用领域:资源调查与应用、环境监测评价、区域分析规划、全球宏观研究.7.主动遥感:运用人工产生的特定电磁波照射目标物,再根据接收到的从目标物反射回来的电磁波特征来分析目标物的性质、特征和状态的遥感技术。被动遥感:运用遥感器接收来自目标物的反射和辐射电磁波谱,并根据其特征对目标物探测的遥感技术。(运用最多,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射

3、,使太阳活动对遥感的影响降到最低。)第二章1.电磁波:波在电磁空间中的传播。2电磁波的三特性:a.电磁波是横波b.在真空中以光速传播c.电磁波具有波粒二象性(主要的波动性,在传播中与物质碰撞则主要是粒子性。与波长相关——波长越短,粒子性越强,要求的能量越高。波长越长,波动性越强,要求的能量越少。)3.电磁波谱的概念:按电磁波在真空中传播的波长或频率的一定顺序排列。4.常用的电磁波波段是:a.紫外线(碳酸岩的分布和水面有污染)b.可见光(鉴别地表物质常用的波段)c.红外线d.微波(适用全天候遥感)5.两种自然辐射源:a.太阳辐射(小于3微米为太阳辐射)反射电

4、磁波近红外和紫外属于太阳辐射b.地球辐射(大于6微米为地球辐射)发射电磁波在3和6微米之间两者皆有存在,一般在晚上测量。6.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7.大气的散射的三种情况:1.瑞利散射跟波长的四次方成反比,对短波的影响大。可以导致卫星图片的模糊(粒子直径远远小于波长)天空呈蓝色和橘红色2.米氏散射水:分子和尘埃颗粒物的影响。潮湿的天气明显。。有水滴。对长波影响大。(粒子直径=波长)3.无选择性散射:对各个波段散射都是一样的。(粒子直径远远大于波长)云雾呈白色8.大气窗口:电磁波通过大气层,较少散射,反射

5、或吸收,透过率较大的波段9.大气对太阳辐射的衰减作用:大气的吸收,散射,反射作用。10.遥感技术识别地物的原理:不同地物的电磁波特性不同,不同电磁波对同一地物有不同的反射,同一地物不同时间电磁波特性不同。11.电磁波谱波长从短到长:γ射线、χ射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波波段应用微波全天候全天时遥感,不受云雾影响,如侧视雷达远红外夜间成像中红外探测海面温度,获取昼夜云图近红外探测植物含水量以及云、雪,或用于地质制图可见光鉴别物质特征紫外线探测碳酸盐分布和油污染的监测等高空遥感不适用常见地物反射波谱特性特点:含水量高反射率低(1)植物:可见光(

6、0.4—0.76um)只反射部分绿光,近红外(0.7—0.8um)强烈反射(2)土壤:无明显波峰波谷,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(3)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。有泥沙:各波段均抬升;含浮游植物:近红外波段抬升(4)岩石:形态各异,没有统一的变化规律第三章1.遥感平台:是搭载传感器的工具。2.landsat30m与太阳同步,近极地圆形轨道Spot10m与太阳同步,圆形近极地轨道Ikonos5m与太阳同步,圆形近极地轨道3.垂直摄影:光机扫描成像固体自扫描成像高光谱成像光谱扫描4..中心投影与垂直

7、投影的区别:a.投影距离的影响:与垂直投影无关,中心投影则受距离的影响b.投影面的倾斜面影响:与垂直投影无关c.地形起伏的影响:对垂直投影无关5.微波遥感的特点:a.能全天候全天时工作b.对某些地物具有特殊的波普特征c.对冰、雪、森林、土壤具有一定的穿透能力d.对海洋遥感具有特殊意义6.遥感图像的特征:a.遥感图像的空间分辨率:扫描仪的瞬时视场b.遥感图像的波谱分辨率:传感器在接受目标辐射的波普能分辨的最小波长间隔,间隔愈小,分辨率愈高c.遥感图像的辐射分辨率d.遥感图像的时间分辨率:采样的时间频率第四章1.颜色的性质:由明度、色度、饱和度来描述。2.辐射

8、畸变:辐射强度值受其它因素影响而发生改变,而改变的这部分就是需要校

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