遥感地质学复习资料
最新遥感地质学复习资料复习进程

1、遥感:不与目标接触,从远处用探测仪器接受来自目标物的电磁波信息,通过对信息的处理和分析研究,确定目标物的属性与目标物相互间的关系。
2、遥感技术:把从不同遥感平台上,使用遥感传感器收集地物的电磁波信息,再将其传输到地面加以处理,从而达到对地物的识别和监测的全过程。
3、遥感信息:利用安装在遥感平台上的各种电子和光学遥感器, 在高空或远距离处接收到的, 来自地面或地面以下一定深度的地物反射或发射的电磁波信息。
4、遥感地质学:是综合应用现代遥感技术来研究地质规律,进行地质调查和资源勘察的学科。
5、绝对黑体:任何波长的电磁辐射全部吸收6、气溶胶:气溶胶粒子是指悬浮在大气中的直径千分之一微米到一百微米的固体、液体粒子。
7、大气窗口:不同电磁波段通过大气后衰减的程度是不一样的,因而遥感所能够使用的电磁波是有限的。
有些波段的电磁辐射通过大气后衰减较小,透过率较高,对遥感十分有利,这些波段通常称为“大气窗口”。
8、发射率:就是实际物体与同温度的黑体在相同条件下辐射功率之比。
9、反射率:是物体的反射辐射通量与入射辐射通量之比。
10、基尔霍夫定律:在任一给定温度下,辐射通量密度与吸收率之比对任何材料都是一个常数,并等于该温度下黑体的辐射通量密度。
11、光谱反射率:是物体在特定波长上的反射辐射通量与入射辐射通量之比。
12、反射波谱:是某物体的反射率(或反射辐射能)随波长变化的规律13、光谱发射率:热辐射体的光谱辐射出射度与处于相同温度的黑体的光谱辐射出射度之比14、遥感系统:遥感系统是一个从地面到空中乃至整个空间,从信息收集、存储、传输、处理到分析、判读、应用的技术体系,包括遥感实验、信息获取(传感器、遥感平台)、信息传输、信息处理、信息应用5个部分15、传感器:又称遥感器,是收集和记录地磁辐射能量信息的装置,是信息获取的核心部件,如航空摄影机、多光谱扫描仪、成像仪等16、传感器的分辨率:指传感器区分自然特征相似或光谱特征相似的相邻地物的能力。
遥感地质期末考点

遥感地质学:遥感技术与地质学相结合的一门科学。
(期中考点)(考点)紫外遥感:用摄影的方式探测目标的紫外波段。
(期中考点)可见光遥感:利用太阳辐射的可见光进行航空摄影。
(期中考点)红外遥感:用摄影的方式探测目标的红外波段。
(期中考点)多波段遥感:用多波段传感器对同一目标物进行多波段同步成像。
(期中考点)微波遥感:遥感器工作波段选择在微波波段范围的遥感。
(期中考点)传(遥)感器:远距离感测地物环境辐射或反射电磁波的仪器称~(期中考点)电磁波谱:各种电磁波按其波长(或频率)的大小,依次排列成图表,这个图表就称为~(期中考点)地物波谱的时间效应和空间效应(期中考点)时间效应:指同一地点的相同地物,其波普特征会随时间而产生一定的变化,这种由于时间推移而导致的地物电磁波普特征的变化,称~空间效应:在同一时刻、同一类地物,由于其所处的地理位臵不同,其波普特征可能存在一定的差异,这种由于空间位臵不同导致同类地物自己波普特征的变化,叫做波普特征的空间效应。
灰阶(灰度):黑白像片上的色调,称~(期中考点)瞬时视场:扫描镜在某一位臵时,反射到探测器单元上的那一束光线的立体角所包含的地面面积。
(期中考点)遥感图像处理:以遥感图像为信息源,以地质应用为目标,按照确定的数学—物理—地质模型,通过地质、计算机软硬件等相关方法所进行的地质遥感信息处理。
(期中考点)遥感技术系统包括哪些部分组成?其功用是什么?(期中考点)遥感技术系统包括遥感器和运载工具、信息的接收与预处理及分析解译系统三个部分。
第一部分遥感仪器可将地物电磁辐射信息集中,经过分光处理,获得所需的波段,扫描或摄影形成影像。
运作工具——遥感平台(地面、航空、航天平台)。
第二部分是地面系统,即对遥感信息的接收、记录、预处理及储存系统,地面接收站的工具。
第三部分涉及图像处理及解译分析和应用。
遥感技术的特点是什么?(期中考点)⏹视域宽广:居高临下⏹信息丰富:多波段、综合信息⏹定时、定位观测⏹可以进行计算机处理,建立数据库遥感地质学研究的对象和内容是什么?(期中考点)⏹对象:研究地表及地表地质体和地质现象的电子辐射特征⏹内容:研究地质体和地质现象的电子辐射特征以及分析、测试和应用遥感信息的地学提取的原理和方法遥感地学解译及成因遥感技术在地质各个领域的应用和评估大气窗口:指地球大气对电磁波传输不产生强烈吸收作用的一些特定的电磁波段,即大气吸收相对弱的波段。
(完整word版)遥感地质学

遥感地质学一、影响岩性影像特征的主要因素(一)岩石成分和结构构造因素(二)岩石的物理化学性质因素1、岩石的颜色2、岩石的可溶性和粗糙度3、岩石的湿度4、岩石的透水性5、岩石抗侵蚀性(三)岩石所处的自然地理环境(四)地形和水系类型因素(五)植被和表土覆盖情况①灰岩、白云岩风化后,残留的粘土层较薄,且重酸性,植物不甚发育②砂岩风化后形成砂土,多生长灌木和针树③页岩风化后形成粘土,植被发育,有利于阔叶树生长④基性、超基性岩浆岩土壤贫瘠,加之含有较多的稀有元素,植被一般不发育⑤中酸性岩浆岩风化后形成亚粘土或粘土,土壤肥沃,植物茂盛二、沉积岩的解译(一)沉积岩的波谱特征及其色调特征对于沉积岩的波谱特征,岩石的矿物成分和岩石风化面的颜色是最关键的因素。
一般情况下,以浅色矿物为主,岩石风化面颜色较浅的岩石,其反射率偏高,色调较浅;以暗色和杂色矿物成分为主,三价铁胶结物较多,岩石风化面颜色较深的岩石,其反射率偏低,色调较深。
(二)沉积岩的图形特征沉积岩的主要构造特征是成层性,具有层理,因而在各种遥感图像上,普遍呈现为条带状、条纹状。
即为深浅不同的色调、水系、地貌的直线形-曲线形的相似(平行)形条带。
(三)沉积岩岩性解译PDF三、岩浆岩的解译(一)岩浆岩的波谱特征及其色调特征超基性、基性、中性和酸性岩浆岩岩石的波谱特征有明显规律可循。
超基性基性中性中酸性酸性碱性暗色矿物多少浅色矿物少多岩石反射率低高像片上色调深浅黑色深灰灰浅灰灰白白(二)岩浆岩的图形特征侵入体的形态,主要有圆形、椭圆形、环形、似长方形、团块形、透镜状、串珠状、分枝状、不规则块状、脉状等。
时代较新的火山岩,由于火山机构保存比较完整,它们往往以醒目的图形:锥形、舌形、放射状、环状、桌状和平台状等类型展现在图像上。
熔岩面上还可见到绳状流动构造和纵向、横向冷却裂沟。
(三)岩浆岩岩性解译PDF 文四、变质岩的解译(一)变质岩的波谱特征及其色调特征一般情况下,正变质岩的波谱特征和色调特征与岩浆岩相近,副变质岩的波谱特征和色调特征与沉积岩和部分火山岩接近。
遥感地质复习资料

遥感地质复习资料遥感地质复习资料遥感地质是地质学和遥感技术的结合,通过利用遥感数据获取地质信息,以加深对地球表面和地下结构的认识。
在地质学研究和资源勘探中,遥感地质起着重要的作用。
本文将介绍一些常用的遥感地质技术和复习资料,帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。
一、遥感地质技术1. 遥感影像解译:遥感影像是遥感地质研究的基础数据,通过对遥感影像的解译,可以获取地表的地貌、植被、水体等信息。
常用的遥感影像解译方法包括目视解译、数值解译和机器学习等。
目视解译是人眼直接观察影像,根据经验和知识进行解译;数值解译是利用计算机对影像进行数字处理和分析;机器学习则是通过训练算法,让计算机自动从影像中学习并进行解译。
2. 遥感地质图像处理:遥感地质图像处理是对遥感影像进行预处理和增强,以提取地质信息。
常用的图像处理方法包括辐射校正、几何校正、图像增强和特征提取等。
辐射校正是将遥感影像的数字值转换为反射率或辐射亮度,以消除地表反射率的影响;几何校正是将遥感影像的几何形状与地球表面对应起来,以消除地形和投影变形的影响;图像增强是通过增强对比度、色彩和细节等,使地质信息更加明显;特征提取是从图像中提取出具有地质意义的特征,如岩性、构造等。
3. 遥感地质数据融合:遥感地质数据融合是将多源遥感数据融合在一起,以获取更全面和准确的地质信息。
常用的数据融合方法包括像元级融合、特征级融合和决策级融合等。
像元级融合是将不同传感器获取的像元值进行加权平均,得到融合后的像元值;特征级融合是将不同传感器提取的特征进行融合,得到融合后的特征;决策级融合是将不同传感器的分类结果进行融合,得到融合后的分类结果。
二、遥感地质复习资料1. 《遥感地质学导论》:这是一本介绍遥感地质学基本概念和方法的教材,对于初学者来说非常适用。
书中详细介绍了遥感地质的原理、技术和应用,并提供了大量的实例和案例分析,帮助读者理解和掌握遥感地质的知识。
2. 《遥感地质学与矿产找矿》:这是一本介绍遥感地质在矿产勘探中的应用的专著,对于从事矿产勘探的人员来说非常有价值。
遥感地质学复习资料

遥感地质学复习资料题型:填空题(20分);名词解释(3分*5);简答题(50分);论述题(15分)。
(分值分配可能略有改动)第一章:绪论1、遥感的依据(根本出发点及物理基础);因为一切物体,由于其种类和所处环境条件不同,会具有完全不同的电磁辐射特性。
所以根据遥感器所接收到的电磁波特征的差异识别不同的物体遥感技术的分类;(一)、根据电磁辐射源(遥感器探测、记录的地物电磁辐射能量来源)分为被动遥感和主动遥感。
(1)、被动遥感:利用太阳等自然辐射源遥感器探测、记录地物反射或自身发射的电磁波信息以识别地物特性的遥感方式(如摄影)。
(2)、主动遥感:使用人工辐射源由遥感器主动地向目标物发射一定能量和一定波长电磁波, 然后再由遥感器探测、记录从目标物反射回来的一部分电磁波,以这种回波信息识别目标物的遥感方式(如雷达)。
(二)、根据遥感平台分为地面遥感,航空遥感,航天遥感和航宇遥感。
(1)、地面RS:遥感器装在车、船或高塔等地面平台,或在地面上,由人工直接操作遥感器,对地面、地下或水下进行的遥感;(2)、航空RS:遥感器安装在在大气层内飞行的飞行器上,从空中对地面进行的遥感;(3)、航天RS利用人造地球卫星、火箭、宇宙飞船、航天飞机、空间站等航天飞行器作为运载工具,从外层空间对地面进行的遥感;(4)、航宇:天体、天文观测等。
(三)、根据遥感器工作波长(1)、紫外RS:近紫外—摄影;(2)、可见光RS;(3)、红外RS;(4)、微波RS;(5)、多波段(多光谱/多谱)RS:利用多通道遥感器对同一地景进行多波段同步成像,遥感器每个通道探测、记录的电磁波波长不同(每个通道为一个一段波长范围的窄波谱带), 这些不同的波段可以从可见光到红外到微波。
3、遥感技术系统由哪四部分组成;(1)、遥感平台:放置遥感器的运载工具--飞机、人造卫星、气球、遥感车、飞艇等;(2)、遥感器:又称传感器,指接收、记录目标物电磁波特征的仪器;(3)、信息接收与预处理系统:地面接收站接收从遥感器传送来的图像胶片或磁带数据并进行处理;(4)、遥感资料分析解译系统:应用遥感资料(图像/ CCT / 数据)进行分析、研究、推断,按照遥感原理和专业知识原理,从中提取有用信息,并将其编绘成文字资料或图件。
遥感地质学复习题

1.遥感的定义:指从远距离、高空以至外层空间的平台上,利用可见光、红外、微波等探测仪,通过摄影或扫描方式,对电子辐射能量的感应传输和处理,从而识别地面物体的性质和动力状态的现代化系统。
2.遥感地质学:以遥感技术为手段,通过对地球表面影像特征的获取、处理、分析和解译,来探测研究地质现象、地质资源和地质环境的技术学科。
3.请简述遥感地质学的性质、研究对象、内容和任务:遥感地质学是一门遥感技术与地球科学结合的边缘科学;其研究对象是地球表面和地质体(如岩石、断裂)、地质现象(火山喷发)的电磁辐射的各种特性;研究内容包括遥感物理基础、遥感信息获取与处理技术方法、遥感地质解译、遥感地学应用及研究进展等;任务是培养掌握21世纪遥感地质学知识的高级地质勘查专业人才,为地质科学研究、区域地质调查、矿产资源勘察、环境和灾害地质调查监测等工作服务。
4.遥感有何特点?:第一,大面积同步观测;第二,时效性--可在短时间内进行重复观测;第三,数据的综合性和可比性—可以通过不同分辨率的影像,综合反映地质、地貌、土壤、水文等丰富的地表信息;第四,经济性;第五,对信息的获取只局限在有限的电磁波波段内,信息量和代表性不受到限制。
5.多普勒效应:由观察者和辐射源的相对运动所引起的地磁辐射的频率改变。
6.在真空中,电磁波速为3×108m/s。
已知可见光的波长范围从约3.8×10-7m/s(紫色光)到7.6×10-7m/s的红光,计算其对应的频率范围。
解:紫色光频率:3×108/3.8×10-7=0.7895×1015(赫兹);红色光频率:3×108/7.6×10-7=0.3947×1015(赫兹)。
7.物体按其发射辐射特性分为几种类型?每种类型有何特点?答:分为三种类型:第一种是黑体,它的发射辐射最大,发射率与波长无关;第二种是灰体,其发射率与波长无关,但它的发射辐射比黑体小;第三种是选择性辐射体,七发射率随波长而改变。
遥感地质学期末复习资料

遥感地质学期末复习资料第一章1.遥感(狭义):是指从远距离、高空以至外层空间的平台上,利用可见光、红外、微波等探测仪器,通过摄影或扫描方式,对电磁波辐射能量的感应、传输和处理,从而识别地面物体和运动状态的现代化技术系统。
2.遥感地质学:以遥感技术为手段,通过对地球表面影像特征的获取、处理、分析和解译,来探测研究地质现象、地质资源和地质环境的技术学科。
遥感地质学的研究内容主要有:①各类地质体的电磁辐射特性及其测试、分析与应用;②遥感数据资料的地学信息提取原理与方法;③遥感图像的地质解译与编图;④遥感技术在地质各个领域的具体应用和实效评估。
3.遥感技术的特点:第一、大面积同步观测;第二、时效性--可在短时间内进行重复观测;第三、数据的综合性和可比性—可以通过不同分辨率的影像,综合反映地质、地貌、土壤、水文等丰富的地表信息;第四、经济性;第五、对信息的获取只局限在有限的电磁波波段内,信息量和代表性不受到限制。
第二章4.遥感技术主要应用的波段:紫外线、可见光、红外线、微波。
5.电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长(或频率)的大小,依次排列画成的图表,称这个图表为电磁波谱。
6.电磁波谱各波段波长范围:紫外线:0.01-0.38μm(碳酸盐岩分布,水面油污染)可见光:0.38-0.76μm(鉴别物质特征的主要波段,是遥感最常用的波段)红外线:0.76-1000μm(监测热污染、火山、森林火灾)微波:1mm-1m(全天候遥感,具有穿透力,发展潜力大)7.物体按其发射辐射的特性分为:黑体、灰体、选择性辐射体。
黑体:在任何温度下,对任何波长的入射辐射的吸收系数恒等于1的物体。
灰体:其发射率与波长无关,但它的发射辐射比黑体小。
选择性辐射体:其发射率随波长而改变,这是原子和分子的辐射吸收效果都比较强的物体(如水银灯)大气窗口:指地球大气对电磁波传输不产生强烈吸收作用的一些特定的电磁波段,即大气吸收相对弱的波段。
8.反射波谱:是某物体的反射率随波长变化的规律,用一曲线来表示,此曲线即为该物体的反射波谱。
遥感地质学重点(1—9)

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小结
• 光机扫描图像、固体自扫描、高光谱图像 的特性;
• TM、MSS图像的波谱效应 • 固体自扫描成像的优势 • 理解成像波谱仪“谱像合一”的特性
要点回顾
• TM、MSS图像的波谱效应 • 固体自扫描成像的优势 • 理解成像波谱仪“谱像合一”的特性 • 微波遥感的优势 • 雷达图像的距离分辨率、方位分辨率 • 侧视雷达图像的地形畸变:透视收缩、叠
小结
1. (狭义)遥感的含义。 2. 遥感为什么可以探测识别地物? 3. 遥感技术系统的组成部分(体会在天上的感觉)。 4. 根据电磁辐射源的不同,遥感可以分为哪两类? 5. 根据工作平台,遥感如何分类? 6. 多波段(多光谱)遥感的含义。 7. 了解遥感的应用领域。 8. 了解遥感地质学的定义、研究内容、研究方法。 9. 了解遥感及遥感地质学的发展趋势。
几何校正
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第四章 遥感图像处理 思考题
1.什么是遥感图像处理? 2.光学图像处理的实质是什么? *3.植被在标准假彩色合成图像上呈何种颜色, 为 什么? *4.什么是模拟图像?什么是数字图像?数字图像最 基本的数学特征是什么?如何将模拟图像数字化? *5.什么是数字图像处理? 数字图像处理的实质是 什么?数字图像处理在算法上有哪些类型? *6.什么是比值图像?比值图像有何优点? 7.什么是图像融合处理? 8.非监督分类原理是什么?监督分类原理是什么?
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小结
• 不同种类遥感图像色调深浅的物理含义 • 遥感图像的空间分辨率 • 垂直航空摄影 • 立体像对 • 中心投影及像点位移 • 了解立体视觉原理 • 了解光机扫描图像的空间特性:瞬时视场
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第一节绪论1. 遥感过程2.遥感发展现状分析及发展趋势3.遥感地质学研究对象及容4.遥感地质学研究方法第二节数据源及反射率反演1. 数据源2. 反射率反演第三节遥感图像地质分析方法(1)基本概念(2)解译标志(3)解译的可变性与局限性(4)解译方法(5)解译原则(6)解译程序第四节主要地貌类型判译1.概述2.流水地貌解译3.海岸及湖泊地貌解译4.岩溶地貌解译5.冰川及冻土地貌解译6.风蚀地貌解译7.黄土地貌解译8.构造地貌9.遥感地貌分区第五节不良地质灾害1.滑坡解译2.泥石流解译3.崩塌解译4.岩堆解译第六节遥感图像岩性及地层解译(1)概述(2)岩浆岩解译(3)沉积岩解译(4)变质岩解译(5)遥感地层单位(6)小结第七节遥感图像构造解译(1)概述(2)岩层产状的判断及量测(3)褶皱构造判译(4)断裂构造判译第八节矿产资源勘查中的遥感技术(1)概述(2)沉积矿产勘查遥感应用(3)生矿产遥感勘查方法第九节油气资源遥感第一节绪论思考问题(1)遥感的局限?(2)遥感地质学学的研究对象、研究容和研究方法?(3)遥感在地质上有什么用?1遥感过程(1)能源(2)在大气中传播:部分被大气中微粒(大气分子-CO2,O3,H2O等,气溶胶-水汽,烟)散射和吸收,能量衰减.----大气窗口(3)到达地表的能量与地表物质相互作用.地表物质由生物、地质、水文、地貌等多因素组成,即自然和人文经济景观。
这些因素大小、形状、排列等随时间不同,地点不同,对波谱反映不同。
例如:植被和岩石。
(4)再次的大气传播。
地表反射或发射的能量,再次进入大气,能量再次衰减。
此时,能量包含不同地表特征波谱响应,大气效应对遥感影像影响大,不仅使遥感器接收的地面辐射强度减弱,而且散射产生的天空散射光使遥感影像反差降低,引起辐射,几何畸变,图像模糊等。
(5)遥感系统指不同遥感平台和遥感器组合。
(6)遥感图像产品。
模拟图像和数字图像。
两者转换:模数变换(A/D)或(D/A)(7)数据处理、分析与解译处理过程中非遥感数据的结合,即辅助数据,包括野外站点采集和调查数据,实验室数据,以及各种专题图如土壤、土地利用、水文、地貌、行政规划图等,各类统计资料,如人口统计,作物统计等。
数据解译、分析主要由两种方式:A:目视解译或模拟图像处理,指通过不同观测、解译设备,如立体镜、彩色合成仪、密度分割仪,根据解译标志,识别提取信息。
B:计算机数字图像处理,指运用数理统计等多种数学方法,自动提取信息。
(8)信息产品:包括各种图形,图像,专题图,表格,地学参数(湿度、温度、生物量、植被覆盖度、叶面指数等),这些数据可进一步借助GIS进行分析。
(9)多目标用户:如资源调查、环境监测、国土整治、区域规划,全球研究等等。
遥感最终目的在于应用,应用核心在于“人”。
总结起来,遥感应用涉及三个环节。
(1)数据获取:涉及物理学、大气学、电子学、空间科学、信息科学等方面容。
(2)数据处理、分析:广泛应用到数学,计算机科学等知识。
(3)数据应用:以专业为基础。
2遥感发展目前遥感应用不足:(1)实时监测与处理能力尚不能满足如灾害监测、渔情预报、精细农业等所要求的同步、准同步的完成数据获取、分析处理,快速提供连续不断的实用信息。
(2)遥感图像自动识别、专题特征提取,特别是遥感数据定量反演地学参数的能力和精度,尚不能达到实用要求。
有两方面原因:(1)遥感技术本身局限性。
如遥感数据的定标(增益)、遥感数据的定位、遥感数据的空间分辨率有限、遥感数据处理方法有限。
(2)人们认识上的局限。
人们对遥感成像及传输机理、影像特征、地学规律的认识。
要解决遥感实用化问题,涉及遥感过程每个环节的进展:(1)遥感数据源的改善,即高光谱、高几何分辨率、高灵敏度、多角度、多类型遥感器的研制。
(2)遥感数据处理分析方法和手段的发展,以提高遥感的时效性和精度。
(3)遥感定量方法的研究.·遥感的实质是个“反演”问题。
涉及两方面问题:一是从遥感原始测量值中模拟和反演各类有价值的地表参数。
如植被结构,地表真实温度等。
二是建立有价值的遥感应用分析模型。
3遥感地质学研究对象及容对象:地球表层各种地质体和地质现象的电磁波辐射特性,从遥感资料中提取地质信息,识别和量测地质体和地质现象。
研究容:(1)研究地质体与地质现象的电磁波辐射特性。
(2)研究地质体与地质现象的影像特征。
(3)研究各种遥感资料信息提取方法。
(4)研究遥感地质工作方法和程序。
4遥感地质学研究方法(1)地质体波谱测试(2)遥感图像的光学处理和数字处理(3)遥感图像地质解译5遥感技术在地学的应用概况⏹ 1.土地覆盖与土地利用⏹ 2.城市群及城市热岛监测⏹ 3.自然环境监测⏹ 4.自然灾害监测⏹ 5.林火监测⏹ 6.沙尘暴监测⏹7.洪水监测及评估⏹8.遥感与国家安全⏹9.地质第二节数据源及反射率反演1.数据源1.1遥感数据特征(1)空间分辨率:三种表示法象元,线对数,瞬时视场角(2)光谱分辨率(3)时间分辨率(4)温度分辨率(5)辐射分辨率辐射动态围:指遥感器可测量的最大信号与可检测的最小信号。
所谓最大信号指在此值以外无论输入信号多强,响应也无变化的饱和区。
最小信号指小于此值的信号无响应区域。
两者之间的动态变化围,输入与输出信号几乎呈线性关系。
1.2遥感数据的获取和显示(1)记录方式影像记录方式-模拟图像数字记录方式-数字图像(2)模数变换和数模变换(3)数据格式“BIL” (Band Interleaved By Line):先记录第一波段第一行,然后第二波段第一行“BIP” (Band Interleaved By Pixel) :先记录第一波段第一个象元,然后第二波段第一个象元“BSQ” (Band Sequential) :按照波段顺序记录HDF格式,不必进行转换就可以在不同平台间传递的新型数据格式。
采用分层式数据管理结构,并通过所提供的“总体目录结构”可以直接从嵌套的文件中获取各种信息。
LANDSAT ETM 7 产品图像类型波段波长围(um)分辨率(m)辐射量化级光谱信息识别特征及实用围TM 图1 0.45-0.52 28.5 256属可见光蓝光波段,能反映岩石中铁离子叠加吸收光谱,为褐铁矿、铁帽特征识别谱带,但因大气影响图像分辨率较差。
原始数据产品(Level 1):原始数据产品是卫星下行数据经过格式化同步、按景分幅、格式重整等处理后得到的产品,产品格式为HDF格式,其中包含用于辐射校正和几何校正处理所需的所有参数文件。
原始数据产品可以在各个地面站之间进行交换并处理。
系统几何校正产品(Level 2):系统几何校正产品是指经过辐射校正和系统级几何校正处理的产品,其地理定位精度误差为250米,一般可以达到150米以。
如果用确定的星历数据代替卫星下行数据中的星历数据来进行几何校正处理,其地理定位精度将大大提高。
几何校正产品的格式可以是FAST-L7A格式、HDF格式或GeoTIFF格式。
几何精校正产品(Level 3):几何精校正产品是采用地面控制点对几何校正模型进行修正,从而大大提高产品的几何精度,其地理定位精度可达一个象元以,即30米。
产品格式可以是FAST-L7A格式、HDF格式或GeoTIFF格式。
高程校正产品(Level 4):高程校正产品是采用地面控制点和数字高程模型对几何校正模型进行修正,进一步消除高程的影响。
产品格式可以是FAST-L7A格式、HDF格式或GeoTIFF格式。
要生成高程校正产品,要求用户提供数字高程模型数据。
TM7个波段可获取的特征变量(1)亮度,构成亮度的主要成分是可见光波段,亮度主要反映地物的辐射水平,可以监测地物的反射辐射强度。
可以是几个波段之和、平均值或(TM12+TM22+TM32)1/2/3(2)绿度:对绿度贡献最大的是对植物高反射的TM4,而TM3与之呈负相关,他们的组合反映红外与红光辐射强弱的对比关系,提供更多植被信息。
最常用的标准植被指数为NDVI =(TM4-TM3)/(TM4+TM3)(3)湿度:构成湿度的主要为TM5,7他们均处于两个水的强吸收带,对湿度反映灵敏,可是TM5,TM7独立构成,也可是两波段比值、差值、标准差等。
(4)透射度(深度):主要对透射可见光的水体而言,由TM1,2组成,对研究水深,地下水形,水体浑浊有作用。
(5)热度:热度主要反映物体常温下的热辐射差异,由TM6波段组成。
2.反射率反演(1)定标绝对定标与相对定标定标是将遥感器所得的测量值变换为绝对亮度,表面温度等物理量有关的相对值的处理过程。
或者可以理解为建立遥感器每个探测器输出值与该探测器相对应的实际地物辐射亮度之间的定量关系。
定标可分绝对定标和相对定标遥感中常用的定标技术有实验室定标和飞行定标。
(2)表观反射率(3)真实反射率大气概况、大气散射、大气衰减遥感所利用的各辐射能均与地球大气层发生相互作用,或散射或吸收,使用能量衰减,光谱发生变化。
大气衰减有选择性,因此对不同波段图像影响不同。
另外,同一地点同一波段图像由于成像时间不同,所受影响不同。
这里就要求消除这些大气的影响,称为大气校正第三节遥感图像地质分析方法1基本概念目的:提取地学信息。
首先要明确信息是什么?信息与数据有什么差别?遥感地学信息本质上是能量信息,具体指地物的电磁辐射能量及其结构特征与时空状态。
遥感信息虽然包含地物信息,但也有其它干扰信息,因此要提取地物信息必须剔除干扰信息,也就是一个信息提取的过程。
遥感地学中,将表征地学及地学现象遥感信息的影像特征,称为地学解译标志。
将提取遥感地学信息的过程称为地学解译,遥感地学信息提取的种种手段,称地学解译方法。
目前常用的方法有:(1)目视解译(2)数字处理图像观察方法:单图像?立体像对图像?2解译标志直接解译标志:1.形状/大小1. 单一地物的形状、大小形状大小,地表任何地物都具有一定的形状:特殊形状:机场、运动场、房屋、道路、水塔等……机型、船型、车型、树型、人脸型地貌上的形:大山、大河地表上的形:耕地、森林、城镇、道路、机场、桥梁、码头、舰船冰雪、沙漠覆盖区的形形状干扰因素:中心投影、红外扫描畸变大小:必须考虑图像比例尺。
注:⑴.遥感意义上的形状和大小⑵.顶面和侧面⑶.与图像比例尺有关人眼能分辨的最小图斑--0.2mm1:5000 可分辨 1m大小地物1:50000 可分辨 10m大小地物大比例尺图像看小地物小比例尺图像看物由于人眼的生理特性宽度小于上述标准的线状地物也可能识别--铁路公路线性构造2.色调/颜色①.色调深浅的相对意义色调标志受地物颜色、含水量、风化程度、覆盖物、植被掩盖的程度、光照条件变化、、成像技术等多种因素影响。
在同一幅图像上,即便成像条件基本相同,物性相同的地物其色调也会不完全相同,甚至差异很大。