遥感作业复习资料
遥感导论复习资料(全)

填空1.微波是指波长在1mm-1m之间的电磁波。
2.就遥感而言,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。
3.1999年,我国第一颗地球资源遥感卫星(中巴地球资源卫星)在太原发射成功。
ndsat和SPOT的传感器都是光电成像型,具体是光机扫描仪、CCD阵列。
5.SPOT1、2、3卫星上有HRV高分辨率可见光扫描仪,可以用作两种观测垂直观测、倾斜观测也是SPOT卫星的优势所在。
6.美国高分民用卫星有IKONOS、QUICK BIRD。
7.灰度重采样的方法有:最邻近法、双线性内插法、三次卷积内插法。
8.四种分辨率来衡量传感器的性能:空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率9.数字图像增强的主要方法有:对比度变换、空间滤波、彩色变换、图像运算、多光谱变换。
10.常用的彩色变换方法有:单波段彩色变换、多波段彩色变换、HLS变换。
11.遥感系统包括五种:目标物的电磁波特性、信息的获取、信息的传输、信息的处理、信息的运用。
12.遥感传感器的探测波段分为:紫外遥感、可见光波段、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。
13.常用的锐化方法有:罗伯特梯度、索伯尔梯度、拉普拉斯算法、定向检测。
14.目标地物识别特征包括:色调、颜色、阴影、形状、大小、纹理、图形、位置、拓扑结构。
15.地物的空间关系主要表现为:方位、包含、相邻、相交、相贯。
16.地质遥感包括:岩性识别、地质构造的识别、构造运动的分析。
17.试举三个陆地卫星:Landsat、SPOT、CBERS。
18.遥感影像变形的原因有:遥感平台位置和运动状态变化的影响、地形起伏的影响、地球曲率的影响、地球自转的影响、大气折射。
19.平滑是为了达到什么目的:去除噪声。
20.热红外影像的阴影是:目标地物与背景之间辐射差异造成的。
21.遥感扫描影像的特征有:综合概括性强、信息量大、动态观测。
22.微波影像的阴影是:与目标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波的传播。
遥感复习资料

遥感复习资料遥感复习总结第一章1、遥感:应用探测器一起,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。
2、遥感系统:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用。
3、遥感的类型:按遥感平台分(地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感),按传感器探测波段(紫外遥感、可见光遥感0.38-0.76、红外遥感、微波遥感、多波段遥感),按工作方式(主动和被动)4、遥感的特点:大面积的同步观测、数据的综合性和可比性、时效性、经济性、局限性。
第二章5、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6、辐射能量:电磁辐射的能量;辐射通量:单位时间内通过某一面积的辐射能量;辐照度:被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量;辐射出射度:辐射源物体表面单位面积上的辐射通量。
7、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,这个物体叫做绝对黑体8、维恩位移定律:黑体温度越高,其曲线的峰顶就越往左移,即往波长短的方向移动9、大气分层:对流层、平流层、中间层、热层、散逸层10、大气散射:辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开11、大气散射三种情况:瑞利散射、米氏散射、无选择性散射12、为什么无云的天空呈现蓝色?答:蓝光波长短,散射强度较大,因此蓝光向四面八方散射,使整个天空蔚蓝,使太阳辐射传播方向的蓝光被大大削弱。
13、为什么说微波具有穿云透雾的能力?答:大气云层中,小雨滴的直径相对其他微粒最大,对可见光只有无选择性散射发生,云层越厚,散射越强,而对于微波来说,微波波长比粒子的直径大的多,散射强度与波长的四次方成反比,波长越长散射强度越小,所以微波才可能有最小散射、最大投射,而被称为具有穿云透雾的能力14、大气窗口:把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段称为大气窗口15、地球辐射的分段特性★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。
遥感复习整理

监督法分类:根据已知的样本类别和类别的先验知识,确定判别函数和相应的判别准则,然后将未知 类别的图像的观测值代入判别函数,再依据判别准则对该样本的所属类别作出判定 。(2分) (2)非监督分类:按照灰度值向量或波谱样式在特征空间聚集的情况划分点群或类别,也称聚类分析 (2分) (3) 优缺点 (4分) A.监督法分类: 优点:1)可根据应用目的和区域 控制训练样本的选择,有选择地决定分类类别 2)可通过检查训练样本来决定训练样本是否被精确分类,从而能避免分类中的严重错误 缺点:1)分类系统的确定及训练样本的选择,均人为主观因素较强 2)由于图像中同一类别的光谱差异,可能造成训练样本并没有很好的代表性 3)训练样本的选取和评估需花费较多的人力、时间 B.非监督法分类: 优点:1)不需要预先对所要分类的区域有广泛的了解和熟悉,人为误差的机会减少 2)独特的、覆盖量小的类别均能被识别,而不会像监督分类那样被分析者的失误所丢失 缺点:分析者较难对产生的类别进行控制。因此其产生的类别也许并不能让分析者满意
特征变换:将原始图像通过一定的数字变换生成一组新的特征图像,这一组新图像信息集中在少数几个特征图像上。
1.若用R代表地学的真实信息,R′代表从遥感图像上提取的信息,我们利用遥感技术的目的之一就是要实现ΔR=R—R′=min,试分析导致ΔR的因素,如何使其min? 由于在遥感图像获取信息的过程中存在着各种几何变形和辐射变形,在图象变换、特征选择过程以及信息提取等方面也存在误差,使得ΔR的出现不可避免。但是通过分析误差成因,我们可以尽可能的减少这些误差,使得ΔR=R—R′=min。 几何变形主要来源于以下: (1)传感器成像方式引起的图像变形(2)传感器外方位元素变化的影响(3)地形起伏引起的像点位移(4)地球曲率引起的图像变形(5)大气折射所引起的图像变形(6)地球自转的影响 对于几何变形,可通过几何处理来进行误差纠正,包括粗纠正和精纠正。 辐射变形是指传感器接收到的地磁波能量与目标本身辐射的能量不一致,可通过辐射校正来校正或消除其影响。 特征变换有利于区分感兴趣的地物,而特征选择在于选择最佳的有利于分类的特征而不影响分类精度。 信息提取有目视判读和计算机分类,由于各种因素的影响,分类结果还存在一定误差。 通过提高图像预处理的精度以及改进分类算法来提高信息提取的精度。
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遥感: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。
大气窗口:电磁波通过大气层较少被反射、吸收和散射的那些透射率高的波段称为大气窗口。
大气对辐射的吸收作用大气对太阳辐射的吸收具有选择性。
对流层大气中的水汽和二氧化碳吸收红外线,平流层中的臭氧吸收紫外线。
大气对太阳辐射中能量最强的可见光部分吸收很少,绝大部分的太阳辐射能量能够到达地面!☐太阳光谱相当于5800 K的黑体辐射;☐太阳辐射的能量主要集中在可见光,其中0.38 ~0.76 µm的可见光能量占太阳辐射总能量的46%,最大辐射强度位于波长0.47 µm左右;☐到达地面的太阳辐射主要集中在0.3 ~ 3.0 µm波段,包括近紫外、可见光、近红外和中红外;☐经过大气层的太阳辐射有很大的衰减;☐各波段的衰减是不均衡的。
1.瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,此时的散射称为瑞利散射。
瑞利散射对可见光的影响较大,对红外辐射的影响很小,对微波的影响可以不计。
2.米氏散射:当微粒的直径与辐射波长差不多时的大气散射。
云、雾的粒子大小与红外线的波长接近,所以云雾对红外线的米氏散射不可忽视。
潮湿天空米氏散射影响较大。
天气预报3.无选择性散射:当微粒的直径比辐射波长大得多时所发生的散射。
符合无选择性散射条件的波段中,任何波段的散射强度相同。
水滴、雾、尘埃、烟等气溶胶常常产生非选择性散射。
云雾为什么通常呈现白色?粒径>>辐射波长,发生无选择性散射,任何波段散射强度相同。
地球辐射的分段特性反射率:地物对某一波段反射的辐射能量Pρ占总入射能量P0的百分比。
反射率随入射波长而变化。
影响地物反射率大小的因素:☐入射电磁波的波长☐入射角的大小☐地表颜色与粗糙度地物的反射光谱:地物的反射率随入射波长变化的规律。
地物反射光谱曲线:根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。
遥感作业

作业:一、名词解释:1、电磁波2、电磁波谱3、绝对黑体4、光谱辐射通量密度5、大气窗口6、发射率7、光谱反射率8、光谱反射特性曲线填空题:1、电磁波谱按频率由高到低排列主要由____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、____ 、 ____ 等组成。
2、绝对黑体辐射通量密度是 ____ 和 ____ 的函数。
3、一般物体的总辐射通量密度与 ____ 和 ____ 成正比关系。
4、维恩位移定律表明绝对黑体的 ____ 乘 ____ 是常数2897.8。
当绝对黑体的温度增高时,它的辐射峰值波长向 ____ 方向移动。
选择题:(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0。
2、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。
3、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。
4、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。
5、大气米氏散射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与波长无关。
问答题: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?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?3、叙述沙土、植物和水的光谱反射率随波长变化的一般规律。
4、地物光谱反射率受哪些主要的因素影响?5、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。
6、传感器从大气层外探测地面物体时,接收到哪些电磁波能量?二、名词解释:1、遥感平台2、遥感传感器3、卫星轨道参数4、升交点赤经5、轨道倾角6、近地点角距填空题:1、遥感卫星轨道的四大特点 ____________ ________ ____ ________ __________ 。
城市遥感期末复习必备资料

第一章(物理基础、遥感平台及成像原理、几何纠正和辐射处理)1.电磁波:在真空中或介质中通过传播电磁场的振动而传输电磁能量的波叫做电磁波。
如光波、热辐射波、微波、无线电波等。
–凡是温度高于-273摄氏度(绝对零度)的物体都会发射电磁波。
2.电磁波谱:按照真空中的波长或频率依次将电磁波划分成不同的波段,排列成谱即为电磁波谱。
3.太阳辐射和大气对电磁波传输过程的影响:–太阳是巨大的电磁辐射源,是地球能量的主要来源,也是遥感技术的主要能源。
–太阳辐射包括了整个电磁波谱的范围,到达地球大气上界的太阳电磁辐射大小主要取决于日地距离和太阳高度角的变化。
–太阳辐射到达地面之前,要穿过大气层,必然会受到大气的影响(大气吸收、大气散射、大气折射、云层反射)。
4.大气对太阳辐射中不同波长辐射的影响是不一样的。
太阳辐射穿过大气到达地面时,不仅能量被衰减,而且光谱成分也发生了变化。
吸收太阳辐射的主要成分:水蒸气、臭氧和二氧化碳,而且这些成分都吸收紫外线。
因此遥感技术中很少用紫外线。
5.大气窗口:大气对电磁波的某些波段衰减作用较小,电磁波的透过率较高,这些电磁波段成为大气窗口。
(可见光窗口,透过率最高,因此对遥感最有利.)6.电磁波波谱:同一时间、空间条件下,地物发射、反射、吸收和折射电磁波的特性是波长的函数。
将该函数用曲线表现出来,即为该地物的电磁波波谱,简称地物波谱。
7.地物反射波谱特性:地物波谱反射率随波长变化的规律。
–不同的地物,其反射波谱特性也不同。
–地物反射波谱特征是遥感影像解译的重要依据。
8.地物发射波谱特性:地物发射率随波长变化的规律。
–地物的发射率与其表面状态、温度、类别等因素有关。
–一般而言,同一物体的发射率随其温度不同而异。
9.城市遥感的重要研究内容:定量研究城市典型地物的波谱特性,通过对地物波谱特性进行分析,实现对地物的解译、特征提取、三维重建、变化检测和污染监测等。
10.遥感传感器:是收集、量测和记录地物辐射电磁波特征的仪器,也是获取遥感影像数据的工具。
遥感技术基础复习资料

hj遥感技术基础第一、二章概念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M i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。
填空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。
遥感复习资料(参考)

广义的遥感:不直接接触有关目标物或现象而收集信息,并对其进行分析、解译和分类的技术。
狭义的遥感: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。
遥感与航空摄影测量的关系:遥感技术的类型:(1)按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感(2)按工作方式分:主动遥感(有源遥感)、被动遥感;成像遥感、非成像遥感主动遥感:探测器主动发射电磁波,并接受其回波。
被动遥感:被动接受目标物的发射或反射。
(3)按传感器的探测波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感(目前遥感技术用到的波段)(4)按遥感的应用领域分:资源、环境、农业、林业、渔业、地质、水文、军事遥感遥感技术的特点:大面积的同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性、局限性遥感的发展趋势:(1)高空间分辨率;(2)高光谱分辨率电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。
电磁波谱以频率从高到低(波长从短到长)依次为:γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波。
辐射量度L与观测角θ无关的辐射源,称为朗伯源。
只有绝对黑体才是朗伯源。
(灰体:反射度是0-1之间的常量。
)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。
吸收率+反射率=1黑体辐射的三个特性:(1)辐射通量密度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值。
(2)温度越高,辐射通量密度越大,不同温度的曲线不同。
(3)随着温度的升高,辐射最大值所对应的波长向短波方向移动。
实际物体的辐射:辐射(发射)率是指地物的辐射出射度(即地物单位面积发出的辐射总通量)W与同温度的黑体的辐射出射度(即黑体单位面积发出的辐射总通量)W黑的比值。
常用ε表示,即ε=W/W黑。
地物的辐射率(发射率)与地物的性质、表面状况(如粗糙度、颜色等)有关,且是温度和波长的函数。
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第一章遥感物理基础1 遥感:在不接触的情况下,对目标或自然现象远距离感知的一门探测技术。
2电磁波谱:把各种电磁波按照波长或频率的大小依次排列,就形成了电磁波谱。
3绝对黑体:能够完全吸收任何波长入射能量的物体4灰体:在各种波长处的发射率相等的实际物体。
5色温:在实际测定物体的光谱辐射通量密度曲线时,常常用一个最接近灰体辐射曲线的黑体辐射曲线作为参照这时的黑体辐射温度就叫色温。
6大气窗口:电磁波通过大气层时较少被反射、吸收和散射的,透过率较高的波段称。
7发射率:实际物体与同温度的黑体在相同条件下的辐射功率之比。
8光谱反射率:物体的反射辐射通量与入射辐射通量之比。
9波粒二象性:电磁波具有波动性和粒子性。
10光谱反射特性曲线:反射波谱曲线是物体的反射率随波长变化的规律,以波长为横轴,反射率为纵轴的曲线。
简答题:1黑体辐射遵循哪些规律?(1 由普朗克定理知与黑体辐射曲线下的面积成正比的总辐射通量密度W随温度T的增加而迅速增加。
(2 绝对黑体表面上,单位面积发射的总辐射能与绝对温度的四次方成正比。
(3 黑体的绝对温度升高时,它的辐射峰值向短波方向移动。
(4 好的辐射体一定是好的吸收体。
(5 在微波段黑体的微波辐射亮度与温度的一次方成正比。
2电磁波谱由哪些不同特性的电磁波段组成?遥感中所用的电磁波段主要有哪些?a. 包括无线电波、微波、红外波、可见光、紫外线、x射线、伽玛射线等b. 微波、红外波、可见光3 物体的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?(1 与光谱反射率,太阳入射在地面上的光谱照度,大气光谱透射率,光度计视场角,光度计有效接受面积。
(2. b为常数2897.84 叙述沙土、植物、和水的光谱反射率随波长变化的一般规律。
1)沙土:自然状态下,土壤表面反射曲线呈比较平滑的特征,没有明显的峰值和谷值。
干燥条件下,土壤的波谱特征主要与成土矿物和土壤有机质有关。
土壤含水量增加,土壤的反射率就会下降2)植物:在可见光波段绿光附近有一个波峰,两侧蓝、红光部分各有一个吸收带,近红外波段(0.8-1.0um)有一个有一个反射陡坡,至1.1um附近有一峰值。
近红外波段(1.3-2.5um)吸收率大增反射率下降。
3)水:水体的反射主要在可见光中的蓝绿光波段,近红外和中红外波段纯净的自然水体的反射率很低,几乎趋近于零。
水中含有泥沙,可见光波段反射率会增加,含有水生植物时,近红外波段反射增强。
5 地物光谱反射率受哪些主要的因素影响?答:太阳位置,传感器位置,地理位置,地形,季节气候变化,地面温度变化,地物本身的变异,大气状况。
6 何为大气窗口?分析形成大气窗口的原因。
答:大气窗口:有些波段的电磁波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。
原因:太阳辐射到达地面要穿过大气层,大气辐射.反射共同影响衰减强度,剩余部分才为透射部分,不同电磁波衰减程度不一样,透过率高的对遥感有利。
7 传感器从大气层外探测地面物体时,接收到哪些电磁波能量?答:(1)太阳辐射透过大气并被地表反射进入传感器的能量(2)太阳辐射被大气散射后被地表反射进入传感器的能量(3)太阳辐射被大气散射后直接进入传感器的能量(4)太阳辐射被大气反射后进入传感器的能量(5)被视场以外地物反射进入视场的交叉辐射项(6)目标自身辐射的能量。
第二章遥感平台及运行特点1遥感平台:遥感中搭载传感器的工具统称遥感平台。
2遥感传感器:测量和记录被探测物体的电磁波特性的工具,是遥感技术的重要组成部分。
3卫星轨道参数:确定卫星轨道在空间的具体位置。
由升交点,近地点角距,轨道倾角,卫星轨道长半轴,卫星轨道偏心率,卫星近地点时刻组成。
4升交点赤经:卫星轨道升交点与春分点间的角距。
5 卫星姿态角:以卫星质心为坐标原点,沿轨道前进的切线方向为x轴,垂直轨道面的方向为Y轴,垂直xy平面的方向为z轴,卫星姿态角有三种:绕x轴旋转的姿态角为滚动:绕y轴旋转的姿态角为俯仰;绕z轴旋转的为偏航。
6与太阳同步轨道:卫星轨道面与太阳地球连线之间在黄道面内的夹角不变,不随地球绕太阳公转而改变7 LandSat:美国陆地观侧卫星系统。
8 SPOT:法国空间研究中心研制的一种地球观测卫星系统。
简答题:1、遥感卫星轨道的四大特点是什么?这些特点有什么好处?答:(1)近圆形轨道:使在不同地区获得的图像比例尺一致。
便于扫描仪用固定扫描频率对地面扫描成像,避免造成扫描行之间不衔接现象。
(2)近极地轨道:有利于增大卫星对地面总的观测范围。
(3)与太阳同步轨道:有利于卫星在相近的光照条件下对地面进行观测;有利于卫星在固定的时间飞临地面接收站上空,使卫星上的太阳电池得到稳定的太阳照度。
(4)可重复轨道:有利于对地面地物或自然现象的文化动态监测。
第三章遥感传感器遥感传感器:获取遥感数据的关键设备。
探测器:将收集的辐射能变为化学能或电磁能的元件。
红外扫描仪:利用红外进行扫描成像的成像仪多光谱扫描仪:利用光线机械扫描方式测量景物辐射的遥感仪器推扫式成像仪:一种瞬间在像面上先形成一条图像甚至一副二维影像,以推扫描的方式获取沿轨道的连续图像条带,然后对影像景象进行扫描成像的成像仪成像光谱仪:以多路,连续并具有高光谱分辨率方式获取图像信息的仪器瞬时视场:形成多个像元的视场,决定地面分辨率MSS:是一种多光谱扫描仪。
成像板上排列24+2个玻璃纤维单元,每列6个纤维单元。
每个纤维单元瞬时视场为86微弧。
每个像元地面分辨率79x79m,扫描一次每个波段获6条扫描线,地面范围474x185kmTM:是MSS的改进,是一个高级的多光段扫描型的地球资源敏感仪。
HRV:是一种线阵列推扫描仪,由于使用CCD元件做探测器,在瞬间能同时得到垂直航向的一天图像线,不需要用摆动的扫描镜,以推扫方式获得沿轨迹的连续图像条带SAR 合成孔径雷达,用一个小天线做为单个辐射单元,沿直线不断移动,并不断发射信号,来提高雷达方位分辨率的一种技术。
INSAR:利用SAR在平行轨道上对同一地区获取两幅(两幅以上)的单视复数影像来形成干涉,进而得到该地区的三维地表信息CCD:称电荷耦合器件,是一种由硅等半导体材料制成的固体器件,受光或电激发产生的电荷靠电子或空穴运载,在固体内移动,达到一路时序输出信号真实孔径侧视雷达:天线装在飞机侧面,发射机向侧向面内发射一束脉冲,被地物反射后,由天线接收,回波信号经电子处理器处理后形成的图象线被记录全景畸变:全景摄影机的像距不变,物距随扫描角增大而增大,由此所产生影像由中心到两边比例尺逐渐缩小的畸变合成孔径侧视雷达:是一个小天线作为单个辐射单元,将此单元沿一直线不断移动,在移动中选择若干个位置,在每个位置上发生一个信号,接收相应发生位置的回波信号储存记录下来距离分辨率:脉冲发射的方向上,能分辨两个目标的最小距离方位分辨率:雷达飞行方向上,能分辨两个目标的最小距离斜距投影:侧试雷达图像在垂直方向的像点位置是靠飞机的目标的斜距来确定多中心投影:用以表示具有多个投影中心的遥感图像的几何特性的一种投影方式简答题:1、目前遥感中使用的传感器可分为哪几种?答:1摄影类型传感器2扫描成像类型传感器3 雷达成像类型传感器4非图像类型传感器2、遥感传感器包括哪几部分?答:1 收集器2探测器3处理器4输出器3、LANDSAT系列卫星上具有全色波段的是哪一颗?其空间分辨率怎样?答:landsat-7,15米。
4、利用合成孔径技术能提高侧视雷达的何种分辨率?答:方位分辨率5、实现扫描线衔接应满足的条件是什么?答由因为和t为常数,所以只要W,H之比为常数即可6、叙述侧视雷达图像的影像特征答:1垂直飞行方向的比例尺由小变大。
2造成山体前倾朝向传感器的山坡影像被压缩,而背向传感器的山坡被拉长与中心投影相反,还会出现不同地物点重影现象3高差产生的投影差与中心投影影像差位移的方向相反,位移量不同4斜据投影7、物面扫描的成像仪为何会产生全景畸变?答:像距不变,物距随扫描角增大而增大,当观测视线倾斜时,地面分辨率随扫描角发生变化,而使扫描影像产生畸变8、TM专题制图仪与MSS多光谱扫描仪有何不同?答:TM是MSS的改进,增加了扫描改正器使扫描行垂直于飞行轨道,往返方向都对地面扫描,具有更高的空间分辨率,更高的频谱选择性,更好的几何真度,更高的辐射准确度和分辨率9、SPOT卫星上的HRV推扫式扫描仪与TM专题制图仪有何不同?答:HRV推扫式扫描仪是对像面扫描成像,其上装有CCD元件,能瞬间同时得到垂直于航线的一条扫描线,以推扫方式获取沿轨道连续图像;TM是多光谱扫描仪对物面扫描成像,它是靠扫描镜来回扫描获取垂直于轨道的图像线第四章遥感图像处理基础1光学影像:一种以胶片或者其他的光学成像载体的形式记录的影像。
2数字影像:以数字形式记录的影像3空间域图像:用空间坐标xy的函数表示的形式。
有光学影像和数字影像。
4频率域图像:以频率域坐标表示的影像形式。
5图像采样:图像空间坐标(x,y)的数字化6灰度量化:幅度(光密度)数字化7 ERDAS:美国ERDAS公司开发的一种遥感图像处理系统。
8 BSQ:按波段记载数据文件,每个文件记载某一个波段图像数据的一种遥感数据格式。
9 BIL:一种按照波段顺序交叉排列的遥感数据格式。
1、叙述光学影像与数字影像的关系和不同点。
答:1)联系:他们都是以空间域为表现形式的影像2)光学影像:可以看成是一个二维的连续光密度通过率函数,相片上的密度随xy变化而变化,是一条连续的曲线,密度函数非负且有限。
而数字影像:是一个二维的离散光密度函数,数字影像处理要比光学影像简捷快速,而且可以完成一些光学处理方法所无法完成的各种特殊处理,成本低,具有普遍性。
2、怎样才能将光学影像变成数字影像?答:把一个连续的光密度函数变成一个离散的光密度函数,经过图像数字化,图像采样,灰度级量化过程处理。
3、叙述空间域图像与频率域图像的关系和不同点。
答:空间域图像以空间坐标(x,y)的函数,频率域是频率坐标Vx,Vy的函数,用F(Vx,Vy)表示。
4、如何实现空间域图像与频率域图像间的相互转换?答:采用傅里叶变换和逆变换。
图像从空间域变为频率域是采用傅立叶变换,反之采用逆变换。
5 你所知道的遥感图像的存贮格式有哪些?答:BSQ,BIL,TIFF,BMP5、遥感图像处理软件应具备哪些基本功能?答:1图像文件管理2图像处理3图像校正4多影像处理5图像信息获取6图像分类7遥感专题图的制作8与GIS系统的接口第五章遥感图像几何处理1构像方程:地物点在图像坐标(x,y)和其在地面对应点的大地坐标(x,y,z)之间的数学关系。
2通用构像方程:在地面坐标系与传感器坐标系之间建立的转换关系3几何变形:指原始图像上各地物的几何位置,形状,尺寸,方位等特征与参照系统中的表达要求不一致时产生的变形。