地物光谱反射率分析

地物光谱反射率分析

实习报告

实习题目:地物光谱测定

实习时间,地点:天山堂前面空地贺兰堂地信专业机房 实习目的:认识地物光谱反射率的规律,分析典型地物的光谱特征

使用仪器:地物光谱分析仪

测量目标的基本信息:草地,裸地,水泥路,红灌丛,绿灌丛

环境参数表:气温:18度

实习内容,实习步骤:1. 用ASD软件打开外业测量地物光谱数据,去除十条曲线中明显异常曲线

打开ASD软件→file→open→选中测得的十条曲线→打开→选择加载的十条数据→view→graph data→在空白处右击→customization dialog→axis→min/max(设置max为1),根据图形删除其中一条或多条异常曲线(在目录中直接删除)

2.对符合条件的地物光谱曲线进行处理(导出每种地物的JPG、tab和平均值.mn数据)

①加载符合条件的曲线(方法与步骤1相同)→export→分别

选择jpg,设置输出路径和文件名,点击export即可

②求每种地物的平均值曲线

Process→statistics→选择mean→设置输出路径和文件名即可

对于上述导出的平均值曲线,点击export→分别选择text格式,设置输出路径和文件名,点击export即可导出.dat文件

3.处理数据

①对每种地物的jpg文件,只需要分析其曲线特征(联系地物实际特性来分析其在可见光(380-760nm)和近红外(760-1500nm)之间的光谱特征)

②将上述的dat文件(五个)分别用excel打开,并且计算红、绿、蓝波段的平均值,蓝光101-171,绿光171-251,红光281-341,将计算好的五组数据放入新的excel表中,并绘制折线图 ③将步骤2中的各种地物平均值数据在ASD中打开,方法如步骤1所示,并将其按照jpg格式导出,并对其进行分析。

反射率曲线及分析:

0.65um之间,植被的反射率曲线出现了一个小波峰,由于这

个波段式可见光波段,说明植物叶绿素对蓝光和红光吸收作

用强,而对绿光的反射作用强,在0.7~0.8um之间出现了一

个陡坡,到1.1um附近有一峰值,这是植被特有的特征。这

是由于植被叶细胞结构的影响,除了吸收和透射部分,形成

的高反射率。在中红外波段(1.3~2.5um)受到植物水分量的

影响,吸收率大增,反射率大大下降,特别在1.45um,1.95um,

2.7um为中心是水的吸收带,形成低谷。而在 水泥路:水泥路类似于岩石,没有统一的特征。

裸地:自然状态土壤表面的反射率没有明显的峰值和谷值,影响因素有土质的粗细,水的含量和有机质的含量。土质越细,反射率越高,有机质含量和水分越高反射率越低,有图可见,

其曲线较平缓。没有明显的波峰。 草地(分析在下面)

红灌丛(分析在下面) 绿灌从:(1)在可见光(绿光)波段,0.5~0.55um之间有一个波峰,这是由于叶绿素对红光和蓝光的吸收作用强,而对绿光的反射作用强,所以造成了在这个波段出现了波峰。(2)比较红灌丛和绿灌丛,可以发现,虽然都是植被,但是反射率曲线有差异,早红灌丛的曲线中,波峰的位置比绿灌丛的要靠后些,大概在0.6~0.65之间,这说明这种红灌丛对红光的吸收作用和对绿光的反射作用没绿灌丛强烈,在中红外波段(1.3~2.5um)受到绿色植物含水量的影响,吸收率增大,反射率下降。另外植物的的含水性在近红外波段也对反射率有影响。(3)草地相对来说含水量较高,反射率较低,但是吸收率较高,在0.5um左右出现波峰。

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地物光谱反射率的野外测定

地物光谱反射率的野外测定

实验一 地物光谱反射率的野外测定

一、实验目的

1、学习地物光谱的测定方法

2、认识地物光谱反射率的规律

3、掌握绘制地物反射光谱曲线的方法

二、原理及方法

地物光谱反射率的野外测定原理主要是利用电磁辐射和各地物光谱特征进行测定(参照课本)。

实验采用垂直测量方法,计算公式为:

sVsV•

式中,为被测物体的反射率,s为标准板的反射率,V,Vs分别为测量物体和标准板的仪器测量值。

三、实验仪器

1、可见光-近红外光谱辐射计,波长范围0.4—2.5µm(有0.4—1.1µm 或1.3—2.5µm二种仪器),仪器性能稳定,携带方便,数据提取容易。表1.1列出了目前常用的光谱仪。

2、标准参考板(白板或灰板)。

表1.1常见的光谱辐射仪

型号 生产地 波长范围/µm

WDY—850地面光谱辐射计 中科院长春光机所 0.38-0.85

DG—1野外光谱辐射计 中科院安徽光机所 0.4-1.1

SRM—1200野外光谱辐射计 日本 0.38-1.2

SE—590便携式光谱辐射计 美国 0.38-1.1

WDY—2500红外地物光谱辐射计 长春 0.8-2.5

DG—2里外光谱辐射计 安徽 1.3-2.5

DW地物光谱仪 北京师范大学 0.4-1.1

四、实验步骤

1、测量目标和条件的选择

环境:无严重大气污染,光照稳定,无卷云或浓积云,风力小于3级,避开阴影和强反射体的影响(测量者不穿白色服装)。

时间:地方时9:30—14:30。

取样:选择物体自然状态的表面作为观测面,取样面积大于地物自然表面起伏和不均匀的尺度,被测目标面要充满视场。

标准板:标准板表面与被测地物的宏观表面相平行,与观测仪器等距,并充满仪器视场,保证板面清洁。

2、记录测量目标基本信息

主要内容如下:

土壤:土类、土属、土种;地貌类型、成土母质、侵蚀状况;干湿度、粗糙度等。

典型地物光谱分析表

典型地物光谱分析表

Wavelengthmean1mean2mean3mean4mean5mean6mean7mean8401.0728150.7467420.6814360.925670.7169420.7712690.7072020.7474430.785819405.8571170.5150950.5454470.511880.4276970.4774870.4095080.4307710.382062410.6414180.253110.2621610.2838240.2650740.2675260.2596090.2801790.241883415.425720.2521320.2286380.2756290.2457670.2478230.2576020.2678160.269179420.2100220.2429730.2465310.2766690.2391010.2306440.261270.2326670.205838424.9943540.2090010.2214920.2446090.2309250.2117650.2351110.2288870.197494429.7786560.2383180.2405170.2643370.2434740.2329970.2622730.2305620.21375434.5629580.2291590.2420680.2549440.228740.2315320.2499660.245920.223579439.347260.2607490.2667180.2638070.2592950.2506850.2695670.2580570.241041444.1315610.239660.2469390.2784170.2473130.2218930.2473280.2420860.203899448.9158630.2119260.2107970.2339240.2118070.1960140.2160060.2222020.179215453.7001950.229950.2296770.2692520.2264680.2217930.2314210.2343570.199345458.4844970.2054750.210940.2433070.2140820.199270.2104480.2080650.171875463.2687990.2016050.2116570.2419340.2049410.2040230.2069670.2075220.166267468.0531010.2036120.2175290.2462490.2115230.20460.2121510.2156080.177646472.8374020.2175450.2309150.2575670.2190020.2160150.2143120.2237230.185718477.6217350.209660.217640.255890.2200690.2119540.2117260.2202730.175965482.4060360.2178330.235090.2645750.2265140.2206530.2180080.2301590.188245487.1903380.2278190.2413380.2706170.2326790.2258580.2223580.2354350.191772491.974640.2229560.2393190.270080.2345330.2190920.2175580.2287430.190791496.7589420.236490.2559360.2861110.2452650.2335010.2338840.2366420.195352501.5432430.2204410.2497870.2827210.2424070.2278540.2266240.2297340.191304506.3275760.2452440.2736140.3013910.258270.2448940.2410080.251540.214349511.1118770.2513220.2787590.3101140.2654250.2519760.2483130.2520040.217056515.8961790.2533790.282440.3160970.268840.2590220.2451630.2563840.218741520.6804810.2719880.3020120.3364890.2824730.2703910.2603750.2684150.228569525.4647830.2788210.3091440.3408410.2879230.2761920.2604120.2700050.232573530.2490840.285140.3201920.3444580.2911160.2783620.2684250.2776520.240353535.0333860.2959370.3329570.3623290.3037540.2945360.2713430.281660.244057539.8176880.3080090.347030.3718710.309960.3014150.2790710.2897730.260392544.6020510.3139250.3597040.3780360.3225220.3089020.2843610.2973310.261947549.3863530.3330730.37920.3938590.331630.323670.293280.3061330.27875554.1706540.3503120.4039750.414980.3460150.3389340.3078250.3208180.29407558.9549560.364850.4208840.4266490.353590.349810.3122780.3213450.302544563.7392580.3852440.4458270.4428910.3691660.3657030.3228910.3342760.31966568.523560.4039340.4692220.458470.3834820.3813250.3341040.3449880.335879573.3078610.4235950.4871980.4699590.3930280.3916340.3390350.3486060.345096578.0921630.4421430.509260.4872570.4016520.4048530.3475810.3574230.357246582.8764650.4541670.5278730.4963140.4119820.4158260.3537810.3635920.370287587.6607670.4722210.548890.5100390.4237980.4275930.3632810.3731930.385898592.4451290.4847170.5610950.5177220.4345860.4368820.3679050.3777710.389404597.2294310.4956510.5733660.528180.4420350.4451930.3738970.3821390.399747602.0137330.5069680.5884330.5391480.4487390.4522730.3795290.3877610.407121606.7980350.517880.6052680.5488470.4595590.4610390.3859130.3953240.415474611.5823360.5277880.6114160.5533560.4625350.4658270.3893950.3935910.418644616.3666380.5317090.6153180.5594490.4689070.4676570.3922990.3974680.423863621.150940.5398340.6202680.5625880.4689690.4697330.3934960.3984080.425509625.9352420.5429340.6255640.5662340.4749310.47350.3990510.4056680.430277630.7195430.5440920.6221380.5662550.4754240.4726460.4014430.401980.43033800.20.40.60.811.2

不同积雪及雪被地物光谱反射率特征与光谱拟合_张佳华

不同积雪及雪被地物光谱反射率特征与光谱拟合_张佳华

专题二 地表反照率

33

不同积雪及雪被地物光谱反射率特征与光谱拟合

张佳华1*

周正明1

王培娟1

沙依然2

许云1

孟倩文1

(1. 中国气象科学研究院,北京100081;2. 新疆气候中心,乌鲁木齐,830002)

摘 要:积雪覆盖是影响全球气候、水循环的重要特征参数,准确测量和分析积

雪光谱特征是提高遥感反演积雪特征的重要途径。本文在试验场基于野外光谱辐

射仪测定了北京地区多种地表积雪和雪被地物的光谱,并对测得光谱数据进行分

析。结果表明,对于纯雪光谱,反射率的峰值明显集中在从可见光波段到800nm

波段位置,积雪光谱具有反射率稳定较高的特点;在1030nm附近,光谱出现了

一个明显的吸收谷。由于水的强吸收,积雪光谱在1500nm和2000nm附近的反

射率几乎降到了0;在300-1300nm、1700-1800nm、2200-2300nm处,老雪和融

化的雪反射峰比起新雪有不同程度的下降,最低为压实冻结的冰雪。对积雪和植

被混合象元的光谱特性分析表明:雪被地物(包括覆有积雪的松叶和有积雪背景

的松叶),由于受积雪的影响下,在350-1300nm光谱的反射率有所增加,但主

要的植被光谱特性仍然保留得比较完整。最后,本文依据积雪、植被和混合光谱

的定量分析,建立了混合光谱的拟合方程,结果显示模拟的混合光谱与实测光谱

有较好的相关性(复相关系数R2

=0.952)。

关键词:积雪; 光谱特征; 光谱拟合; ASD野外光谱仪

Spectrum reflectance characteristics of different snow and

snow –covered land surface objects and mixed spectrum

fitting

ZHANG Jia-hua1

*,ZHOU Zheng-ming1

, WANG Pei-juan1

, SHA Yi-ran2

, XUN Yun1

, MENG

Qian-wen1

实验一 地物光谱反射率的野外测定(更新)汇总

实验一 地物光谱反射率的野外测定(更新)汇总

实验一 地物光谱反射率的野外测定

一 实验目的

1、学习地物光谱的测定方法

2、认识地物光谱反射率的规律

3、掌握绘制地物反射光谱曲线的方法

二 原理及方法

地物光谱反射率的野外测定原理主要是利用电磁辐射和各地物光谱特征进行测定(参照课本)。

实验采用垂直测量方法,计算公式为:

sVsV

式中,为被测物体的反射率,s为标准板的反射率,V,Vs分别为测量物体和标准板的仪器测量值。

三 实验仪器

1、ISI921VF-256野外地物光谱辐射计,波段范围为可见-近红外的380~1050nm,仪器性能稳定,携带方便,数据提取容易。

2、标准参考板(白板或灰板)。

图1ISI921VF-256野外地物光谱辐射计

3、仪器介绍

3-1主机面板结构

图2.主机面板示意图

主机面板的部件及其功能描述如下:

部件 功能描述

1 电源开关 仪器开关电源操作

2 头部电缆连接插座 连接光学测试头部

3 USB口通讯电缆插座 连接笔记本或台式电脑,进行数据传输

4 GPS天线插座 GPS接收天线(为选择配置)

5 充电插座 主机内置Ni-H电池充电,※同步录像摄像头电源

6 液晶显示屏 操作界面文字、曲线显示

7 对比度电位器 液晶屏对比度调节

8 保险丝座 主机保险丝

9 键盘 数字键0~9 菜单选择及数字输入

确认键(ENTER) 功能确认

退出键(ESC) 返回上级菜单

复位键(RESET) 系统复位

3-2光学头部结构 图3.光学头部

如图所示,光学头部上有以下部件:

 电缆: 用于连接主机箱

 镜头: 配有与主光轴平行的半导体激光指示器

 把手: 手持之用,上置有“测量”和“指示”按钮(大拇指部位)

 支架安装孔: 2个M4螺孔,用于固定安装

 ※摄像头: 同步显示功能的图象获取;为选择配置

3-3 基本配置连接

注意:所有电气连接必须在关电的状态下进行,否则可能引起设备损害!

不同时期大豆光谱反射率与干物重线性回归分析

不同时期大豆光谱反射率与干物重线性回归分析

黑龙江农业科学2010(6):27~28 Heilongjiang Agricultural Sciences 令育种栽培◆ 

不同时期大豆光谱反射率与干物重线性回归分析 

宋英博 

(黑龙江省农业科学院佳木斯分院,黑龙江佳木斯154007) 

摘要:通过对近红外和可见光波段光谱反射率的分析,确定大豆地上部干物重的敏感波段,计算出相应的植 

被指数,建立植被指数与大豆地上部干物质量预测模型 一一493.77z+324.55,并能较为准确地预测大豆地 

上部干物重。 关键词:植被指数;光谱反射率;干物重 

中图分类号:¥565.1 文献标识码:A 文章编号:1002—2767(2010)06—0027—02 

光谱测量具有简便、快捷、非破坏性等特点, 

因而,在植物生理、生态等方面的研究中应用相当 

广泛。从统计学角度分析地上部干物重与叶片反 

射光谱特征的定量关系,以植物光谱仪为手段,速 

测大豆植株干重口刮。该研究利用植物光谱仪测 

定大豆叶片光谱反射率,通过筛选大豆叶片反射 

光谱的敏感波段,建立植被指数和地上干物重的 

线性预测模型。 

1材料与方法 

1.1材料及试验设计 

2008年在黑龙江省农业科学院佳木斯分院 

试验地进行,前茬作物为大豆,土质为草甸土。供 

试大豆品种为合农6O,试验小区面积为0.2 hm 。 

1.2测定内容与方法 

光谱测试采用植物光谱仪(仪器型号:UniS- 

pec—SC),可在310~1 130 nm波段范围内进行连 

续测量,在大豆整个生育期内进行10次调查,依 

次为V4、V5、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7和R8。每 

次调查时,将合农6O分别选定有代表性的植株5 

株,并在小区标定1O株长势相同的植株,以备下 

回取样,每一样区5次光谱平均值作为该品种的 

一次调查结果。 

1.3模型的构建 

采用Excel进行基础数据分析,对大豆叶片 

光谱值及对应的大豆干物重数据进行相关性分 

析。为了能够获取实际应用的大豆地上部干物重 

实验1——地物光谱的测试

实验1——地物光谱的测试

实验1 可见光与近红外波谱测试

1.1 实习概述

按照国家光谱数据库数据测试参考标准选择典型进行地物反射、发射光谱测试。根据所测的光谱曲线特征选择最佳遥感波段和最佳遥感时间。

1.2 实习目的

① 掌握地物反射、发射光谱特性的基本概念,特点;

② 掌握典型地物光谱的测试方法和实验数据分析处理的基本流程和方法;

③ 分析影响地物波谱特性测定的因素;了解地物表面不同几何状况、含水状况、风化状况、粗糙程度对反射、发射光谱的影响;了解多种地物光谱随时间变化的特征与规律;了解入射和观测角度变化对地物光谱的影响。

④ 培养学生理论联系实际及知识的综合运用能力,为后续专业课程学习创造条件。

1.3 实习任务

测量试验区的植被、水、土壤、道路的光谱特性。要求测定不同植被、水、土壤、道路的波谱特性曲线,即每类地物至少选择5个小类(或样本)。

① 清水、营养化水、污染水反射光谱、发射光谱测试与特征分析;

② 不同覆盖度、不同长势植被覆盖反射光谱、发射光谱测试与特征分析;

③ 城乡非自然目标反射光谱、发射光谱测试与特征分析;

④ 土壤反射光谱、发射光谱测试与特征分析;

⑤ 岩石反射光谱、发射光谱测试与特征分析。

要求:上述5个实验根据具体情况必作2个,选作1个。

1.4 设备(软件)及资料准备

1.4.1 实习设备及软件

测定地物反射光谱特性的仪器是可见光、近红外光谱仪。仪器由收集器、分光器、探测器和显示或记录器组成。测定地物发射光谱特性的仪器是热红外波谱仪、热红外辐射计。

1.4.2 实习前准备工作

1.4.2.1 光谱测试仪器的标定

测量仪器在采集数据前必须通过指定的定标实验室的定标检测,检验仪器的工作性能。仪器的定标在室内定标和实验场地现场定标,并在提交数据时附上相应测量仪器的定标报告。若对同一种典型地物(农作物、岩矿、水体等)的相同观测项目采用不同型号的测量仪器,则必须在观测实验前到指定的实验室或实验场进行统一校准和比对:即在相同的条件下,同时测量同一目标,进行归一化处理,分析各仪器的误差,以精度高的仪器为准,进行误差订正,并在提交数据时应附上相应测量仪器的比对报告。其中波谱仪与辐射计的性能要求为:

地物光谱反射率的测定

实习一 地物光谱反射率的测定

实习目的:

1.学习地物光谱的测定方法;

2.认识地物光谱反射率的规律。

实习仪器:

1.便携式地物波谱仪

2.标准参考板

实习步骤:

1.光谱仪、计算机充电。

2.连接电池、网线、探头电源、光纤,准备好白板。

3.打开光谱仪电源,然后打开计算机电源,并启动RS3软件。

4.在软件上调整光谱平均、暗电流平均和白板采集平均次数。

5.在软件中选择或填写需要存储数据的路径、名称和其他内容。

6.开始测量:

(1)打开探头电源,探头放在白板上面,点击OPT优化;

(2)探头仍然对准白板,点击WR采集参比光谱。此时,软件自动进入反射率测量状态。(3)探头移向被测目标的测量位置,按空格键存储采集到的目标反射光谱。

7.先关闭计算机再关闭仪器。

8.分析实测结果:

(1)准确绘出地物光谱反射率曲线; (2)根据地物光谱反射率曲线,比较地物光谱曲线特征;

(3)分析实习过程中可能引起误差的因素。

地物反射光谱

第l5卷第3期 北京农业大学学报 1989年 Vo1.:15 No.3 ACT^AGRICULTURAE UNIVERSITATIS PEKINENSIS 

地物反射光谱的测试 

金仲辉 

摄薹:本文讨论了双向反射率分布函数、双向反射率、双向反射率因子等光谱反射率之间的关 系,并指出了在一定条件下,遥感技术中野外测量地物反射光谱所得的双向反射率因子和物理学 中惯用的光谱反射率即半球反射率定卫(全部反射光功率与^射光功率之比)是完全一致的.最 后还讨论了在野外穗】量地物反射光谱时需要注意的几个具体问题. 关■饲:地物反射光谱双向反射率分布函数半球反射率 - 

一、镜面反射和漫反射 

当一束平行光投射到两介质平的界面上时,反射光具有确定的方向,且入射角0。等于反 射角e ,如图l所示,反射光强度和两介质的折射率n 、n 及入射角e 有关。 

当光投射到一粗糙界面上时,若反射光分布在各方向且在单位面积、单位立体角内反射的 

光功率iE ̄-T-COSO(e为界面的法线与反射光方向问夹角,如图2所示),即 

f I 

田1 圈2 图3 

oc COS0 

这种现象称漫反射,此粗糙界面称漫反射面(或朗伯反射酉),将上述规律写成等式即为朗 伯余弦定律的数学表示式 

=BCOSO . (1) 

其中常数B称为漫反射面的反射辐射亮度, ̄W/(sr・m )。可将(1)式绘成图的形 式,如图3所示,说明反射光功率呈球状空间分布。 

・在完成本戈的过程中,曾秤到俞和程教授和张袁名剐教授的帮鼬.在此衰景衷心的葛膏. 

340 . :

 若将M定义为漫反射面单位面积上向上半球空间反射的所有光功率, 

M=j』 一『』Bc。seaw=B 删亦 

M= B 则由(1)式得, 

若入射至漫反射面上单位面积的光功率为E(即照度)并把p定义为半球反射率, 

M=PE 由(2)式和(3)式,得 

B:__匕_D 靠 上式告诉我们,漫反射面的亮度B和半球反射率p之间存在着一个简单的关系。 

新疆军塘湖流域融雪期不同积雪及雪被地物光谱反射率特征分析

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新疆军塘湖流域融雪期不同积雪及雪被地物光谱反射率特征分析

作者:闪旭 刘志辉 张波

来源:《安徽农业科学》2014年第03期

摘要 用野外光谱仪测量了融雪期天山北坡军塘湖流域典型实验场的不同积雪及雪被地物的光谱,并对测得的光谱数据进行分析,结果表明,对于纯积雪光谱,在可见光波段有较高反射率,近红外波段范围内在1 100、 1 300及2 260 nm附近出现反射波峰。与新雪相比,融化的积雪的反射率峰值在可见光波段和近红外波段内(2 100~2 400 nm)有明显的衰退,而雪被地物(包括覆有积雪的植被和有积雪背景的植被、土壤等)反射曲线均相对较低。对积雪/植被的混合像元光谱特征分析表明,雪被地物的光谱反射率曲线在可见光波段呈上升趋势,这是由于积雪背景的影响。最后,根据积雪、植被、土壤和积雪/植被混合像元的光谱特征建立混合光谱拟合方程,结果表明,模拟的光谱曲线与实测值有很好的相关性,其相关系数为0.927

6。

关键词 积雪;融雪期;光谱特征;光谱拟合方程

中图分类号 S181.3 文献标识码

A 文章编号 0517-6611(2014)03-00853-03

Abstract Juntanghu Basin, located in the northern slope of Tianshan Mountains in Xinjiang,

was selected as typical study area. The field spectroradiometer was used to measure spectra of

different snow and snow-covered land surface objects in melting snow period. Then, the spectrum

实验二 地物光谱特性及可分性分析

实验二 地物光谱特性及可分性分析

一、实验目的与要求

1 感兴趣区域的选择及地物光谱特征分析;

2 地物光谱特征统计及可分性分析。

3 叠合光谱图的制作

4 分层分类规则的建立

三、实验方法与步骤

1.感兴趣区域选择

2 地物光谱特征统计

操作步骤: Tools→Region Of Interest→Create Class Image Of ROI

接下来:Classification → Post Classification

下图是光谱特征统计表(部分): 3. 可分性分析

操作步骤:Options → Compute ROI Sepatability

下图是可行性分析表(部分):

4.制作叠合光谱图

没有第六波段

5.建立分层分类规则:

从光谱叠合图中可以看出,从波段一可以分出2和4,从波段2可以分出2和4,从波段三可以分出2和4,从波段四可以分出3和4,从波段五可以分出1,2,3,4,从波段七可以分出2和4,但是无论哪个波段都不能分出5和6,所以可以把5和6归为一类。

三、实验总结:

这是第一次做地物光谱特性及可分性分析的实验,也是第一次应用envi软件,开始感觉挺陌生, 但用用也就熟悉了。通过这次实验,我学习到了地物光谱特性及可分性分析的方法和步骤,能根据遥感图像制作出叠合光谱图,对地物进行分类。

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