遥感技术与应用考试资料

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海洋遥感技术与应用考核试卷

海洋遥感技术与应用考核试卷
9. 海洋遥感探测到的数据可以通过__________和__________等方式进行处理和分析。
10. 未来海洋遥感技术的发展趋势之一是__________与人工智能技术的结合。
四、判断题(本题共10小题,每题1分,共10分,正确的请在答题括号中画√,错误的画×)
1. 海洋遥感技术可以完全取代传统的海洋调查方法。( )
5. 卫星遥感探测海面温度通常使用__________传感器。
6. 海洋遥感技术可以辅助科学家研究__________和__________等海洋现象。
7. 在海洋遥感中,__________波段对于探测海洋表面特征尤为重要。
8. 海洋遥感数据的__________是指数据中所包含的海洋信息的能力。
18. ABCD
19. ABCD
20. ABCD
三、填空题
1. 电磁波
2. 海洋卫星
3. 红外
4. 预处理、分析、可视化
5. 红外传感器
6. 海洋温度、海洋颜色
7. 可见光
8. 分辨率
9. 预处理、分析
10. 人工智能
四、判断题
1. ×
2. ×
3. ×
4. √
5. √
6. √
7. ×
8. √
9. ×
A. 遥感技术可以完全替代传统海洋调查方法
B. 遥感技术仅适用于特定类型的海洋调查
C. 遥感技术可以辅助传统海洋调查方法,提高调查效率
D. 遥感技术在海洋调查中没有实际应用价值
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
1. 海洋遥感技术主要包括以下哪些类型的遥感?( )
18. 关于海洋遥感数据处理,以下哪个说法正确?( )

遥感考试题汇编

遥感考试题汇编

遥感概论复习题一、遥感名词解释:1. 遥感2.电磁波谱 3、电磁波 4、微波5、米氏散射6.瑞利散射7. 漫反射 8. 光谱反射率 9. 二向性反射因子(BDRF)10. 大气窗口 11.地物光谱特性 12.地物反射波谱曲线13、发射率14. 亮度温度 15. 辐射亮度16.太阳常数 17电磁辐射18.太阳辐射19、黑体 20黑体辐射21选择性辐射体 22. 图像空间分辨率 23. 光谱分辨率 24.辐射分辨率 25.空间分辨率26.时间分辨率 27.遥感平台 28、卫星轨道参数29. 静止轨道卫星 30.地球同步卫星31.近极轨卫星 32、传感器 33. 被动式传感器 34.成像光谱仪 35.热红外遥感 36. 微波遥感 37. 雷达 38.真实孔径雷达 39. 合成孔径雷达40. 中心投影 41. 瞬时视场角 42. 真彩色合成 43. 标准假彩色合成 44、图像反差增强(反差拉伸) 45、滤波增强处理 46、直方图均衡化 47、数字图像直方图48、假彩色等密度分割 49.边缘检测 50.纹理特征 51. 大气校正52、辐射校正 53.辐射传输方程 54. NDVI 55. 植被指数 56.数字影像 57.遥感影像地图 58. 立体观察 59、直接解译标志 60.间接解译标志 62.色调 63. 非监督分类 64、监督分类65、高光谱遥感66.BSQ 67误差矩阵68.解译精度二、判断1. 光机扫描用机械转动光学扫描部件来完成单元或多元列阵探测器目标的二维扫描。

2. 热红外遥感不能在夜晚进行。

3. 辐射纠正是消除辐射量失真的处理过程,大气纠正是消除大气影响的处理过程。

4. 观察像对时,观察者的眼基线应当与像对上相同地物点的连线保持垂直。

5. 专题制图仪TM是NOAA气象卫星上携带的传感器。

6. 可见光波段的波长范围是0.38-0.76cm(厘米)。

7. 利用人工发射源,获取地物反射波的遥感方式叫做被动遥感。

生态系统管理中遥感的应用复习资料

生态系统管理中遥感的应用复习资料

生态系统管理中遥感的应用复习资料
一、遥感特点:
1.大面积的同步观测, 具有综合, 宏观的特点
2.重复周期短, 多时相性, 具有动态监测的能力
3.具多波段观测性, 具有全天观测能力
4、具有应用广, 效益高的特点
5.具有局限性
二、相关知识
1.遥感常用的传感器: 专题制图仪TM;多光谱扫描仪MSS、HRV、Modis。

2.电磁波谱: 将各种电磁波在真空中的波长按其长短, 依次排列制成的图表。

3.绝对黑体:如果一个物体在任何温度下对任何波长的电磁辐射全部吸收, 这个物体称为绝对黑体。

4.实际物体的辐射:对于实际物体, 都可以看作辐射源, 如果物体的吸收本领大, 他的发射本领也大, 实际物体的辐射比黑体辐射弱, 而且随波长不同而不同。

5.散射作用对电磁波影响的本质: 降低了遥感数据的质量。

6.大气窗口的概念: 指电磁波谱中被大气吸收较少而透射较多的波段。

7、地物波谱: 地物的电磁波响应特性随电磁波长改变而变化的规律。

8、地物波谱的作用: 不同类型的地物, 其电磁波响应的特性不同, 因此地物波谱特征是遥感识别地物的基础。

9、地物反射波谱:是研究可见光至近红外波段上地物反射率随波长的变化规律, 一般用反射波谱曲线表示。

10、植被指数:用近红外遥感数据和红光通道遥感数据组成的线性或非线性的遥感指数地形图是电直投影, 航片是中心投影, 卫星是多中心投影。

三、黑体辐射的特性:
1.普朗克辐射定理
2.斯忒藩——玻尔兹曼定律
3、维黑位移定律(随着温度的升高, 辐射最大值所对应的波长移向短波方向)。

遥感技术与应用考核试卷

遥感技术与应用考核试卷
B.滤波处理
C.辐射增强
D.几何变换
15.以下哪些是遥感技术在环境保护中的应用?()
A.森林资源监测
B.水质评价
C.大气污染监测
D.噪音监测
16.以下哪些波段适用于地质勘探中的遥感应用?()
A.多光谱波段
B.热红外波段
C.高光谱波段
D.雷达波段
17.以下哪些是遥感图像校正的目的?()
A.提高图像质量
B.非监督分类
C.最大似然分类
D.人工神经网络分类
8.以下哪种传感器主要应用于激光遥感?()
A.立体相机
B.激光雷达
C.多光谱相机
D.热红外传感器
9.在遥感图像处理中,下列哪个软件不是常用软件?()
A. ERDAS IMAGINE
B. ENVI
C. ArcGIS
D. Microsoft Word
10.下列哪种遥感影像主要用于地质勘探?()
C.环境评估
D.战场管理
三、填空题(本题共10小题,每小题2分,共20分,请将正确答案填到题目空白处)
1.遥感技术是通过______从远处获取地球表面信息的技术。
()
2.在遥感影像中,蓝色通常对应的是______波段的反射。
()
3.遥感影像的分辨率分为空间分辨率、时间分辨率和______分辨率。
()
9.地理信息系统(GIS)与遥感(RS)的结合可以提高数据分析的精度。(√)
10.遥感技术不适用于城市规划和管理。(×)
五、主观题(本题共4小题,每题10分,共40分)
1.请简述遥感技术的定义及其在现代社会中的重要作用。
()
2.描述遥感图像处理的基本流程,并说明每一流程的作用。

遥感原理及应用期末考试题及答案

遥感原理及应用期末考试题及答案

遥感原理及应用期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 遥感技术是基于什么原理获取地表信息的?A. 声波传播B. 电磁波传播C. 重力波传播D. 热辐射传播答案:B2. 以下哪项不是遥感技术的主要应用领域?A. 农业监测B. 城市规划C. 天气预报D. 深海探测答案:D3. 卫星遥感与航空遥感的主要区别是什么?A. 分辨率B. 覆盖范围C. 观测时间D. 观测成本答案:B4. 遥感图像中,红色通常代表什么?A. 植被B. 水体C. 城市建筑D. 土壤答案:A5. 以下哪种传感器可以用于夜间观测?A. 多光谱传感器B. 红外传感器C. 紫外传感器D. 可见光传感器答案:B二、判断题(每题1分,共10分)1. 遥感技术可以用于监测森林火灾。

(对)2. 遥感数据不需要经过任何处理就可以直接使用。

(错)3. 遥感技术可以用于考古研究。

(对)4. 遥感技术只能获取地表的静态信息。

(错)5. 遥感技术可以用于监测冰川变化。

(对)三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述遥感技术在农业中的应用。

遥感技术在农业中的应用主要包括作物生长监测、病虫害监测、土壤湿度监测、作物产量估算等。

通过遥感图像,可以对农田的植被覆盖度、作物生长状况进行评估,及时发现问题并采取相应措施。

2. 遥感技术在城市规划中的作用是什么?遥感技术在城市规划中可以提供城市发展的历史数据,帮助规划者了解城市扩张的趋势,监测城市环境变化,评估城市绿化状况,以及进行城市交通流量分析等。

3. 遥感技术在环境监测中的重要性体现在哪些方面?遥感技术在环境监测中的重要性体现在能够实时监测大范围的环境变化,如森林覆盖率变化、水资源分布、污染源扩散等。

它为环境保护提供了科学依据,有助于制定有效的环境管理政策。

4. 遥感技术在灾害监测中的作用是什么?遥感技术在灾害监测中可以快速获取受灾区域的实时信息,如地震、洪水、干旱等灾害发生后的地表状况,为救援工作提供决策支持,减少灾害损失。

遥感技术与应用考试资料

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第一、二章1.遥感:广义:遥远的感知。

狭义:不直接接触物体本身,从远处通过各种传感器探测和接收来自目标物体的信息,经过信息的传输及其处理分析,来识别物体的属性及其分布等特征的综合技术。

2.主动遥感:由探测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:传感器步向目标发射电磁波,仅被动接受目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

3.电磁波:由振源发出的电磁振荡在空气中传播。

4.电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长按其长短,依次排列制成的图表。

5.辐射通量密度:单位时间内通过单位面积的辐射能量。

6.黑体:在任何温度下,对各种波长的电磁辐射的吸收系数等于1(100%)的物体。

7.灰体:没有显著的选择吸收,吸收率虽然小于1,但基本不随波长变化的物体。

8.维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体绝对温度成反比。

9.瑞利散射:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射。

10.米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。

11.辐射度:被辐射的物体表面单位面积的辐射通量。

12.大气窗口:电磁通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段。

13.发射率(比辐射率):实际物体的辐射出射度Mi于同一温度、统一波长绝对黑体辐射出射度的关系(比例)M=εM014、光谱反射率:物体反射的辐射能量占总入射能量的百分比;15、光谱反射波普曲线:在平面坐标上表示地物反射率随波长变化规律的曲线。

遥感的特点视域范围大,具有宏观特性。

光谱特性:探测的波段从可见光向两侧延伸,,扩大了地物特性的研究范围。

周期性:周期成像,有利于进行动态研究和环境监测。

多源性:多平台、多时相、多波段((多尺度))遥感的特性航空与航天飞行器运行快、周期短,可获得多时相数据。

例如Landsat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或地表辐射,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。

【遥感原理与应用】复习资料期末考试整理

【遥感原理与应用】复习资料期末考试整理

第一章 绪论☐ 什么是遥感?广义上:泛指一切无接触的远距离探测,实际工作中,只有电磁波探测属于遥感范畴。

狭义上:遥感探测地物基本原理:遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

现代遥感:特指在航天平台上,利用多波段传感器,对地球进行探测、信息处理和应用的技术。

☐ 电磁波的传输过程☐ 遥感技术系统遥感技术系统是实现遥感目的的方法论、设备和技术的总称。

遥感技术系统主要有:①遥感平台系统②遥感仪器系统③数据传输和接收系统④用于地面波谱测试和获取定位观测数据的各种地面台站网;⑤数据处理系统。

⑥分析应用系统。

☐ 遥感应用过程1.问题声明(分析问题、假设建模、指定信息需求)2.数据收集(遥感、实地观测)3.数据分析(目视解译、数字图像处理、可视化分析、测试假设)4.信息表达(数据库、误差报告、统计分析、各类图件)☐ 遥感的发展趋势高分辨率、定量化、智能化、商业化第二章 电磁波及遥感物理基础☐ 电磁波、电磁波谱(可见光谱)遥感之所以能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象,是因为一切物体,由于其种类、特征和环境条件的不同,而具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特征。

电磁波是一种横波。

电磁波的几个性质:一般的光探测器或感光材料只对光强度有响应,因而只能感受到光波场的振幅信息,对相位信息则无响应。

干涉(interfere )频率相同、振动方向相同、相位差恒定的两列光/波相遇时,使某些地方振动始终加强(显得明亮),或者始终减弱(显得暗淡)的现象,叫光/波的干涉现象。

应用:雷达、InSAR衍射(diffraction )光的衍射(Diffraction )指光在传播路径中,遇到障碍物或小孔(狭缝)时,偏离直线绕过障碍物继续传播的现象。

偏振(polarization )横波在垂直于波的传播方向上,其振动矢量偏于某些方向的现象。

应用遥感学考试试题

应用遥感学考试试题

应用遥感学考试试题一、选择题1. 遥感是指通过()获取地面信息。

A. 直接接触B. 人工观测C. 遥距感应D. 非接触测距2. 遥感技术的主要数据来源有()。

A. 气象卫星B. 空间站C. 无人机D. 地面测量车3. 遥感影像的光谱分辨率是指()。

A. 图像的清晰度和细节B. 光谱波段的数量和范围C. 图像的像素数量和分辨率D. 影像的空间分辨力和几何纠正4. 遥感数据处理主要包括()。

A. 数据采集和获取B. 数据预处理和几何纠正C. 数据分析和解译D. 数据存储和管理5. 下面哪种传感器适用于获取地表温度信息?A. 前视摄影机B. 红外线传感器C. 雷达传感器D. 微波传感器6. 遥感技术在城市规划中的应用包括()。

A. 土地利用变化监测B. 城市景观设计C. 空气质量监测D. 城市交通管理二、判断题1. 遥感技术只能用于地表观测,无法应用于其他领域。

()2. 高分辨率遥感影像可以提供更详细的地表信息。

()3. 遥感影像的空间分辨率和数量成反比。

()4. 遥感技术在农业领域的应用主要包括作物生长监测和灾害预警。

()5. 遥感技术在环境保护中的应用主要是气象预测和气候监测。

()三、简答题1. 请简述遥感技术在地质勘探中的应用。

2. 遥感数据的分辨率对图像质量有何影响?3. 请列举三种常见的遥感传感器类型及其应用领域。

4. 遥感技术在农业领域的应用有哪些优势?5. 遥感图像的图像解译方法有哪些?四、论述题遥感技术在资源环境监测中的应用遥感技术在资源环境监测中起着至关重要的作用。

通过遥感技术,我们可以远距离获取地表信息,对资源利用的状况和环境质量进行监测和评估。

具体应用包括但不限于以下几方面:1. 陆地资源监测:利用遥感技术可以获取土地利用状况、森林覆盖度、农作物种植情况等信息,对土地资源的利用进行评估和规划,以实现可持续发展。

2. 水资源监测:通过遥感技术可以获取湖泊、河流、湿地等水体的分布、水位、水质等信息,对水资源的管理和保护起到重要作用。

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遥感技术与应用考试资料第一、二章1.遥感:广义:遥远的感知。

狭义:不直接接触物体本身,从远处通过各种传感器探测和接收来自目标物体的信息,经过信息的传输及其处理分析,来识别物体的属性及其分布等特征的综合技术。

2.主动遥感:由探测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:传感器步向目标发射电磁波,仅被动接受目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

3.电磁波:由振源发出的电磁振荡在空气中传播。

4.电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长按其长短,依次排列制成的图表。

5.辐射通量密度:单位时间内通过单位面积的辐射能量。

6.黑体:在任何温度下,对各种波长的电磁辐射的吸收系数等于1(100%)的物体。

7.灰体:没有显著的选择吸收,吸收率虽然小于1,但基本不随波长变化的物体。

8.维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体绝对温度成反比。

9.瑞利散射:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射。

10.米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。

11.辐射度:被辐射的物体表面单位面积的辐射通量。

12.大气窗口:电磁通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段。

13.发射率(比辐射率):实际物体的辐射出射度Mi于同一温度、统一波长绝对黑体辐射出射度的关系(比例)M=εM014、光谱反射率:物体反射的辐射能量占总入射能量的百分比;15、光谱反射波普曲线:在平面坐标上表示地物反射率随波长变化规律的曲线。

遥感的特点视域范围大,具有宏观特性。

光谱特性:探测的波段从可见光向两侧延伸,,扩大了地物特性的研究范围。

周期性:周期成像,有利于进行动态研究和环境监测。

多源性:多平台、多时相、多波段((多尺度))遥感的特性航空与航天飞行器运行快、周期短,可获得多时相数据。

例如Landsat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或地表辐射,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。

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,眼睛的延伸:空间位置的延伸(距离的延伸),光谱的延伸MSS:多光谱扫描仪TM:专题制图仪ETM+:再增强型专题制图仪太阳同步轨道:卫星轨道平面绕地球运动的角速度与地球绕太阳运动的角速度一致。

这一特征使卫星在地球的向光面,以基本相同的当地时间(9:30a.m~10:00am)通过赤道上空。

全球参考系统(WRSWRS):LandsatLandsat系统轨道运行的特性产生了一种基于轨道编号和行号的坐标系统。

该参考系统可以用于定位获取地球上任一地点的LandsatLandsat影像。

WRSWRS将世界大陆的影像分成5778457784景进行编目,每景大约宽185185KMKM、长170170KM.微波遥感微波遥感就是利用某种传感器接收地面各种地物发射或反射的微波信号,籍以识别、分析地物,提取所需的信息。

微波遥感分类微波遥感设备按工作原理的不同,可分为两大类,一类是主动遥感器,即探测设备主动发射微波信号,然后再接收被探测目标反射或散射的信号来感知被探测的目标。

微波散射计、微波高度计、合成孔径雷达(SARSAR))、真实孔径雷达。

另一类是被动遥感,其工作原理类似于光谱探测设备,,,即采用高灵敏度的微波接收技术,接收目标本身微弱的微波辐射信号。

微波辐射计。

微波遥感的特点(1)微波穿透云层、雾和雨雪,具有全天侯的能力(2)微波对地物具有一定的穿透能力(3)可提供可见光和红外遥感所不能提供的某些信息雷达遥感的发展趋势多波段、多极化、多视角、多传感器以及干涉测量技术将是雷达卫星及其遥感应用在未来的发展趋势。

1、遥感技术系统包括: 被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理、信息的应用。

2、按照传感器的工作波段分类,遥感可以分为: 紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

3、电磁波谱按频率由高到低排列主要由:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等组成。

4、绝对黑体辐射通量密度是温度和波长的函数。

5、一般物体的总辐射通量密度与温度和波长成正比关系。

6、维恩位移定律表明黑体的最强辐射波长乘绝对温度是常数2897.8。

当黑体的绝对温度增高时,它的辐射峰值波长向波长短方向移动。

7、大气层顶上太阳的辐射峰值波长为0.47 μm8、散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象。

这种现象只有当大气中的分子或其他的微粒粒径小于或相当于辐射波长时才会发生。

大气散射的三种情况是瑞利散射、米氏散射、无选择性散射。

选择:(单项或多项选择)1、绝对黑体的①反射率等于 1 ②反射率等于0 ③发射率等于1 ④发射率等于02、大气米氏散射①与波长的一次方成正比关系②与波长的二次方成反比关系③与波长无关。

3、大气瑞利散射①与波长的一次方成正比关系②与波长的一次方成反比关系③与波长的二次方成正比关系④与波长的二次方成反比关系⑤与波长的四次方成正比关系⑥与波长的四次方成反比关系⑦与波长无关。

4、物体的总辐射功率与以下那几项成正比关系①反射率②发射率③物体温度一次方④物体温度二次方⑤物体温度三次方⑥物体温度四次方5、大气窗口是指①没有云的天空区域②电磁波能穿过大气层的局部天空区域③电磁波能穿过大气的电磁波谱段④没有障碍物阻挡的天空区域问答:1.电磁波谱由哪些不同特性的电磁波组成?它们有哪些不同点,又有哪些共性?遥感常用的是哪些波段?电磁波组成:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。

不同点:频率不同(由低到高)。

共性:a、是横波;b、在真空以光速传播;c、满足f*λ=c E=h*f;d、具有波粒二象性。

遥感常用的波段:微波、红外、可见光、紫外。

2.物体辐射通量密度与哪些因素有关?常温下黑体的辐射峰值波长是多少?有关因素:辐射通量(辐射能量和辐射时间)、辐射面积。

常温下黑体的辐射峰值波长是9.66μm3. 叙述沙土、植物和水的光谱反射率随波长变化的一般规律。

沙土:自然状态下土壤表面的反射率没有明显的峰值和谷值,一般来讲土质越细反射率越高,有机质含量越高和含水量越高反射率越低,此外土类和肥力也会对反射率产生影响。

土壤反射波普曲线呈比较平滑的特征。

植物:分三段,可见光波段(0.4~0.76μm)有一个小的反射峰,位置在0.55μm(绿)处,两侧0.45μm(蓝)和0.67μm(红)则有两个吸收带;在近红外波段(0.7~0.8μm)有一反射的“陡坡”,至1.1μm附近有一峰值,形成植被的独有特征;在中红外波段(1.3~2.5μm)受到绿色植物含水量的影响,吸收率大增,反射率大大下降,特别以1.45μm、1.95μm和2.7μm 为中心是水的吸收带,形成低谷。

水:水体的反射主要在蓝绿光波段,其他波段吸收都很强,特别到了近红外波段,吸收就更强。

4.地物光谱反射率受哪些主要的因素影响?主要影响因素:物体本身的性质(表面状况)、入射电磁波的波长和入射角度。

5. 试述大气对太阳辐射的衰减作用。

大气的吸收作用:太阳辐射穿过大气层时,大气分子对电磁波的某些波段有吸收作用。

吸收作用是辐射能量转变为分子的内能,从而引起这些波段太阳辐射强度的衰减,甚至某些波段的电磁波完全不能通过大气。

大气散射作用:辐射在传播过程中遇到小微粒而是传播方向改变,并向各个方向散开,使原传播方向的辐射强度减弱。

大气反射作用:电磁波传播过程中,若通过两种介质的交界面,还会出现反射现象。

主演发生在云层顶部,取决于云量,而且个波段均受到不同程度的影响,削弱了电磁波到达地面的强度。

6. 微波为何具有穿云透雾的能力?微波波长比粒子的直径大得多,则属于瑞利散射的类型,散射强度与波长四次方成反比,波长越长散射强度越小,所以微波才可能有最小散射,最大透射,而被称具有穿云透雾的能力。

7.何为大气窗口?分析形成大气窗口的原因,并列出用于从空间对地面遥感的大气窗口的波长范围。

通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段成为大气窗口。

形成大气窗口的原因:不同波段的反射率、吸收率、散射程度不同。

波长范围:0.3~1.3μm,即紫外、可见光、近红外波段。

1.5~1.8μm和 2.0~3.5μm,即近、中红外波段。

3.5~5.5μm,即中红外波段。

8~14μm,即远红外波段。

0.8~2.5cm,即微波波段。

第三章概念:1、遥感平台:遥感平台是搭载传感器的工具。

根据运载工具的类型可分为航天平台、航空平台和地面平台。

2、极地轨道:极地轨道,即低轨,就是近极地太阳同步轨道。

3、地球同步卫星:卫星公转角速度和地球自转角速度相等,相对于地球似乎固定于高空某一点。

4、像片比例尺:航空像片上某一线段长度与地面相应线段长度之比,称为像片比例尺5、投影误差:中心投影时,地面起伏越大,像上投影点水平位置的位移量就越大,产生投影误差。

这种误差有一定的规律。

6、灰雾度:未经感光的胶片,显影后仍产生轻微的密度,呈浅灰色,故称灰雾度7、解像力:通称感光胶片的分辨力,解像力的大小以每毫米范围内分辨出的线条数表示。

单位:线对/毫米8、色盲片:以卤化银为感光材料,未加增感剂,只能吸收短波段,对大于0.5微米的电磁波完全不感光。

9、全色片:能感受全部可见光。

但在绿光部分感光度稍有降低10、瞬时视场角:扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态,此时,接受到的目标物的电磁波辐射,限制在一个很小的角度之内,这个角度称为瞬时视场角。

即扫描仪的空间分辨率。

11、总视场角:扫描带的地面宽度称总视场。

从遥感平台到地面扫描带外侧所构成的夹角,叫总视场角。

12、高光谱:是高光谱分辨率遥感的简称,它是在电磁波谱可见光、近红外、中红外和热红外波段范围内,获取许多非常窄的光谱连续的数据的技术;13、微波遥感:指通过传感器获取从目标地物发射或反射的微波辐射,经过判读处理来认识地物的技术。

14、空间分辨率:指像素所代表的地面范围的大小15、辐射分辨率:传感器接收波谱信号时,能分辨的最小辐射度差。

16、光谱分辨率:传感器早期癌接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。

17、时间分辨率:对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率18、扫描成像:依靠探测元件和扫描镜对目标物体以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行的取样,得到目标地物电磁辐射特性信息,形成一定谱段的图像。

19、光/机扫描成像:一般在扫描仪的前方安装光学镜头,依靠机械传动装置使光学镜头摆动,形成对目标地物逐点逐行扫描20、固体自扫描成像:用固定的探测原件,通过遥感平台的运动队目标物进行扫描的一种成像方式。

21、谱像合一:既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术填空:1、遥感平台的种类可分为航天平台、航空平台、地面平台三类。

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