遥感复习材料 (2)

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《遥感原理》期末复习资料

《遥感原理》期末复习资料

《遥感原理》期末复习资料1、遥感的定义广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电厂、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

侠义:是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把电磁波的特性记录下来,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、遥感按平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感3、遥感探测的特点:大面积的同步观测(遥感平台越高视角越宽广,可以同步探测到的地面范围就越广)、时效性(获得资料的速度快,周期短,时效性强)、数据的综合性和可比性获取的数据综合反映了地球上许多自然、人文信息,且数据来源连续,具有可比性)、经济性(与传统方法相比具有更高的经济效益和社会效益)、局限性(许多电磁波有待开发,还需发展高光谱遥感以及其他手段相配合)第二章:1.反射率:地物的反射能量与入射总能量的比2.电磁辐射:电磁波向空中发射或泄漏的现象3.辐射出射度:辐射源物体表面单位面积上的辐射通量4.比辐射率:物体表面单位面积上辐射出的辐通量与同温度下黑体辐射出的辐通量的比值5.黑体辐射特性:(1)在给定温度下,黑体的光谱辐射能力随波长而变化;(2)温度越高,辐射通量密度越大,即光谱辐射能力;(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。

6.太阳辐射及大气对辐射的影响:大气吸收,影响主要是造成遥感影像暗淡;大气散射增强了信号中的噪声部分,造成遥感影像质量的下降;大气窗口:电磁波在大气传输中吸收和散射很小,透过率很高7.植被光谱反射特性: (1)蓝红波段为吸收带(2)绿波段为弱反射带(3)近红外波段有强反射,但含水量造成反射吸收。

水体光谱反射特性:@蓝、绿波段反射带 @近、中红外波段为完全吸收。

城市道路、建筑物 : @红外波段较可见光波段反射强 @石棉瓦较其他材料反射强 @沥青较其他材料反射网弱 @自然状态下土壤表面的反射率没有明显的峰值或谷值第三章:8.遥感成像原理:(1)摄影成像原理,利用安装在飞机上的航摄仪器,按照预定的计划从空中向地面摄影取得航空相片的全部作业过程(2)扫描成像原理,是传感器将收集到的电磁波能量通过仪器内的光敏或者热敏软件转变成电能后再记录下来9.微波遥感的特点:全天候工作,对某些题目有特殊光谱特征,对冰雪,森林,土壤具有一定穿透能力,对海洋遥感具有特殊意义。

遥感导论复习资料

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第一章绪论一、遥感的基本概念1、遥感技术是20世纪60年代发展起来的一门综合性探测技术。

广泛应用于各种农业、林业、矿产、军事等各领域,成为资源调查、环境监调城市规划不可缺少的有效手段。

2、广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、重力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

狭义遥感:不直接接触物体,从远处通过传感器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标物的属性和特征。

3、传感器:是收集、量测和记录遥远目标的信息的仪器,是遥感技术系统的核心。

一般由信息收集、探测系统、信息处理和信息输出4部分组成。

二、遥感系统1、目标物的电磁波特性(信息源),2、信息的获取,3、信息的接收,4、信息的处理,5、信息的应用三、遥感的类型1、按照遥感的工作平台分类:①地面平台:为航空和航天遥感作校准和辅助工作。

②航空平台:80 km以下,包括飞机和气球。

(大气层内)③航天平台:80 km以上,包括高空探测火箭、人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机。

(大气层外)2、按传感器的探测波段分类一可见光遥感:0.38-0.76〃m 红外遥感:0.76-1000〃m紫外遥感:0.05-0.38〃m 微波遥感:1mm-10m多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标3、按工作方式分类①主动遥感和被动遥感②成像遥感和非成像遥感4、按照遥感应用领域分类环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感四、遥感的特点1、大面积的同步观测;2、时效性;3、数据的综合性和可比性多时相性一动态监测、变化分析多波段性一信息量丰富;4、经济性大大节省人力、物力、财力和时间,具有很高的经济效益和社会效益;5、局限性①不确定性一同物异谱、异物同谱②分辩率受光学技术限制,目前最高0.45m,③不能满足高精度生产需求。

④发展高光谱高分辨率遥感,提高准确性。

五、遥感的发展趋势1、空间分辨率越来越高3、雷达卫星成为重要的信息来源5、由定性遥感转向定量遥感2、高光谱遥感的迅速发展4、由资源遥感转向环境遥感6、与GIS、GPS的进一步结合一3S集第二章电磁辐射与地物光谱特征一、电磁波谱与电磁辐射1、电磁波:是交变电场和磁场在空中的转化和传播特点:①电磁波是横波,②传播速度为光速,③有反射、吸收、透射、散射,④电磁波具有波粒二象性。

遥感复习资料

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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。

遥感导论复习资料

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遥感导论复习资料遥感导论复习资料遥感导论是地理信息科学中的重要课程,它主要讲述了遥感技术的原理、应用和发展趋势。

在这篇文章中,我将为大家提供一些遥感导论的复习资料,帮助大家更好地理解和掌握这门课程。

一、遥感技术的基本原理遥感技术是通过感知和记录地球表面的电磁辐射来获取地表信息的一种技术手段。

它利用传感器接收到的电磁波信号,通过信号的特征参数来识别和解译地物特征。

遥感技术的基本原理包括辐射传输、辐射能量与地物相互作用、传感器接收和数据处理等方面。

辐射传输是指电磁波在大气中的传输过程。

大气中的气体、云、颗粒物等会对电磁波进行散射、吸收和透射,从而影响遥感数据的获取和解译。

了解辐射传输的原理,可以帮助我们更好地理解遥感数据的质量和可靠性。

辐射能量与地物相互作用是指电磁波与地表物体之间的相互作用过程。

不同的地物对电磁波有不同的反射、吸收和发射特性,这些特性可以通过遥感技术来获取和分析。

通过学习这一原理,我们可以了解遥感技术在不同地物识别和分类中的应用。

传感器接收和数据处理是指遥感数据的获取和解译过程。

遥感传感器可以通过不同的波段和分辨率来接收地球表面的电磁波信号,然后将其转化为数字数据进行处理和分析。

数据处理包括图像增强、特征提取、分类和变化检测等步骤,这些步骤可以帮助我们从遥感图像中提取出有用的地物信息。

二、遥感技术的应用领域遥感技术在许多领域都有广泛的应用,包括环境监测、农业、城市规划、资源调查等。

其中,环境监测是遥感技术的重要应用之一。

通过遥感技术,我们可以监测大气污染、水体质量、土地利用变化等环境指标,为环境保护和可持续发展提供数据支持。

农业是另一个重要的遥感应用领域。

通过遥感技术,我们可以监测农作物的生长状况、土壤湿度、气象变化等因素,帮助农民做出科学决策,提高农业生产效益。

城市规划是遥感技术的另一个重要应用领域。

通过遥感技术,我们可以获取城市的地形、土地利用、建筑物分布等信息,为城市规划和土地管理提供数据支持。

遥感复习重点

遥感复习重点

遥感复习重点(仅供参考)(一)名词解释:1.电磁波谱:电磁波是振荡的电磁场在空间的传播。

电磁波传播是以场的形式表现出来,因此其在空间中的传播是不需要媒介的,即在真空中也能传播。

电磁波是横波。

γ射线,x射线,紫外线,可见光,红外线,微波,无线电波等都是电磁波,这些电磁波按波长或频率的大小顺序排列起来制成的图表叫电磁波谱。

(电磁波谱按照波长由短至长可依次分为:γ射线,x射线,紫外线,可见光,红外线,微波,无线电波。

)2.光谱曲线;在遥感系统中,光谱总是与太阳光相联系,光谱总是通过光谱曲线进行可视化表达,光谱曲线与传感器感知的波段相关,且与每个波段形成一一对应的关系(也叫映射关系),同时光谱曲线总是在一定的参照下形成的曲线,实测光谱过程中的白版定标(测量)就是相当于把太阳辐射作为参照目标。

3.黑体:1860年,基尔霍夫就提出用黑体一词来说明能够全部吸收入射辐射能量的地物。

黑体是一个理想的辐射体,也是一个可以与任何地物进行比较的最佳辐射体。

所谓黑体是绝对黑体的简称,指在任何温度下对各种波长的电磁辐射的吸收系数恒等于1的物体。

黑体的热辐射称为黑体辐射。

4.大气窗口:太阳辐射经过大气时,要发生反射,吸收和散射,从而衰减了辐射强度。

我们就把受到大气衰减作用较轻,透射率较高的波段叫做大气窗口。

对遥感传感器而言,只能选择透射率高的波段,才能形成质量好的遥感观测图像。

5.反射光谱曲线:地物反射率随波长变化,以波长为横坐标,反射率作为纵坐标,将地物反射率随波长的变化绘制成曲线,即地物的反射率随波长变化的曲线,叫地物的反射光谱曲线。

(二)简答题;1.辐射定律:1)普朗克辐射定律;普朗克定义了一个常数(h)给出了黑体辐射的能量(Q)与频率(v)之间的关系:Q=h×v.(式中h为普朗克常量,6.626·J·s);普朗克的关系式把电磁辐射的波模式与量子模式联系起来。

电磁波的关系式为c=v·入。

遥感原理期末复习资料(知识点汇总)

遥感原理期末复习资料(知识点汇总)

遥感的定义:遥感是指利用飞机、卫星或其他飞行器等运载工具(平台)上安装的某种装置(传感器),探测目标的特征信息(电磁波的反射或发射辐射),经过传输、处理,从中提取感兴趣信息的过程遥感类型:按平台分为地面遥感、航空遥感、航天遥感、宇航遥感遥感信息特点:(1)真实性、客观性(2)探测范围大(3)资料新颖且能迅速反应动态变化(4)成图迅速(5)收集资料方便遥感系统的组成:1、目标的信息特性2、目标信息的传输3、空间信息的采集4、地面接收与预处理5、信息处理6、信息分析与应用电磁波:交互变化的电磁场在空间的传播。

(1)电磁波与电磁波谱红外划分※紫外线:波长范围为0.01~0.38um,太阳光谱中只有0.3~0.38um波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000m 以下。

※可见光:波长范围0.38~0.76um,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。

※红外线:波长范围为0.76~1000um,根据性质可分为近红外、中红外、远红外和超远红外。

※微波:波长范围为1mm~1m,穿透性好,不受云雾的影响。

红外划分:※近红外:0.76~3.0um,与可见光相似。

※中红外:3.0~6.0um,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。

※远红外:6.0~15.0um,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。

※超远红外:15.0~1000um,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。

偏振:指横波的振动矢量偏于某些方向的现象或振动方向对于传播方向的不对称性。

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。

※黑体辐射:黑体的热辐射称为黑体辐射。

黑体辐射定律:包括普朗克定律,玻尔兹曼定律,维恩位移定律,瑞里—金斯公式(注:基尔霍夫定律是一般物体发射定律。

)发射率概念:地物的辐射出射度(单位面积上发出的辐射总通量)W与同温度下的黑体辐射出射度 W黑的比值。

按照发射率与波长的关系,把地物分为:黑体或绝对黑体:发射率为1,常数灰体:发射率小于1,常数选择性辐射体:反射率小于1,且随波长而变化。

遥感技术基础复习资料

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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。

(完整word版)遥感原理复习资料2

(完整word版)遥感原理复习资料2

复习资料 第一章1.遥感的定义;从不同高度的平台上,使用各种传感器接收来自地球表层各类地物的电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,从而对不同的地物及特性进行远距离的探测和识别的一门科学技术。

2.遥感的特点:宏观性、综合性、多波段性、多时相性、快速及时、客观性、经济效益好3.遥感按传感器的工作方式:{4.遥感技术系统:{5.电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长或频率按其长短或大小,依次排列制成的图表 6.黑体辐射定律黑体的辐射出射度与温度的关系以及按波长分布的规律 意义:(1)辐射出射度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值(2)温度越高,辐射出射度越大,不同温度的曲线不相交 (3)随着温度的升高,辐射最大值所对应波长向短波方向移动 7.斯帝芬-玻尔兹曼定律黑体的总辐射出射度随温度的增加而迅速增加,它与温度的四次方成正比;温度的微小变化,会引起辐射通量密度很大的变化 意义:红外装置测定温度的理论基础 8.维恩位移定律随着温度的升高,辐射最大值对应的峰值波长向短波方向移动 意义:针对要探测目标,选择最佳遥感波段和传感器 9.太阳常数: I ⊙=135.3 mW/m2不受大气影响,在距离太阳一个天文单位内,垂直于太阳光辐射的方向上,单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量 10.大气的吸收:(1)臭氧:20-30 km 的平流层,含量极少,但吸收很强吸收带:紫外区 0.3μm 以下 强吸收远红外 9.6μm 强吸收0.6μm ,4.75μm 和14μm 弱吸收 (2)二氧化碳:低层大气,含量少;主要在红外区吸收带:2.60~2.80μm ,吸收峰 2.70μm4.10~4.45μm ,吸收峰 4.3μm 9.10~10.9μm ,吸收峰 10.0μm 12.9~17.1μm ,吸收峰 14.4μm(3)水:吸收太阳辐射能量最强的介质;对红外遥感有极大的影响吸收带:0.70~1.95μm ,吸收峰 1.38μm 和1.87μm 2.5~ 3.0μm ,吸收峰 2.7μm 4.9~8.7μm ,吸收峰 6.3μm 15μm~1mm 超远红外区主动遥感:自主发射人工信号,碰到对象后有一部分返回 被动遥感:不发射任何人工信号 空间信息采集系统 地面接收和预处理系统 地面实况调查系统 信息分析应用系统11.大气的散射:(1)瑞利散射 (Rayleigh scatter) :α<< λ❖散射率与波长的四次方成反比,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大❖大气中的气态分子(如O2、N2等)对可见光的散射❖多波段中不使用蓝紫光的原因❖瑞利散射对可见光的影响较大,对红外辐射影响很小,对微波的影响可以不计❖微波具有穿透能力的原因(阴天,雨,云)(2)米氏散射 (Mie Scatter) :α≈λ❖大气中的悬浮微粒,霾,水滴,尘埃,烟,花粉,海上盐粒,火山灰等气溶胶引起❖散射强度与波长的二次方成反比❖从近紫外到红外波段都有影响❖云雾对红外线的散射(3)无选择性散射:α>>λ❖云、雾、水滴、尘埃的散射(5~100μm)❖散射强度与波长无关❖云雾通常呈现白色❖阴天不宜遥感(原因:散射,反射)12.大气散射的影响:改变了电磁波的传播方向干扰传感器的接收降低了遥感数据的质量13.大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段常用的大气窗口14 . 亮度温度:辐射出与观测物体相等的辐射能量的黑体温度,衡量地物辐射特征的重要指标亮度温度与实地温度的关系:总小于实地温度15.地物的反射光谱:是地物的反射率随入射波长变化的规律,根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线称为地物反射光谱曲线,地物电磁波光谱特征的差异是用遥感识别地物性质的基本原理。

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遥感复习材料考试题型:填空 20*1=20分 名词解释 8*2=16分 简答 5*6=30分 计算 12分 作图 10分 论述 12分第一章1、遥感特性:(三大特性构成了遥感信息地学评价的三个基本标准)空间特性:宏观性,大尺度观测 时相特性:周期成像,动态监测 波谱特性:波谱段广,观测范围大2、遥感的定义:是从远处探测感知物体,也就是不直接接触物体,从远处通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标地物的属性。

3、遥感的构成要素:对象、传感器、信息传播媒介、 平台4、遥感的分类:①遥感探测对象:宇宙遥感、地球遥感②遥感平台:航天遥感、航空遥感、地面遥感③传播媒介:电磁波遥感、声波遥感、地震波遥感、力场遥感 ④传感器工作方式:被动遥感、主动遥感⑤获取数据形式:成像方式遥感、非成像方式遥感 5、技术系统的四个部分 (一)遥感试验其主要工作是对地物电磁辐射特性(光谱特性)以及信息的获取、传输及其处理分析等技术手段试验研究。

遥感试验是整个遥感技术系统的基础,遥感探测前需要遥感试验提供地物的光谱特性,遥感数据分类成像方式非成像方式被动式主动式——雷达摄影方式扫描方式宽波段摄影黑白摄影彩色摄影多波段遥感多镜头相继摄影单镜头相继摄影主动式—— 雷达高度计、雷达散射计、微波辐射计波动式—— 红外辐射计等传感器所获取的各种数据、曲线等形式的资料光学机械扫描(多波段扫描仪)推帚扫描(CCD )以便选择传感器的类型和工作波段;遥感探测中以及处理时,又需要遥感试验提供各种校正所需的有关信息和数据。

遥感试验也可为判读应用提供基础。

遥感试验在整个遥感过程中起着承上启重要作用。

(二)遥感信息获取遥感信息获取是遥感技术系统的中心工作。

遥感工作平台以及传感器是确保遥感信息获取的物质保证。

遥感(工作)平台是指装载传感器进行遥感探测的运载工具,如飞机、人造地球卫星、宇宙飞船等。

按其飞行高度的不同可分为近地(面)工作平台,航空平台和航天平台。

这三种平台各有不同的特点和用途,根据需要可单独使用,也可配合启用,组成多层次立体观测系统。

传感器是指收集和记录地物电磁辐射(反射或发射)能量信息的装置,如航空摄影机、多光谱扫描仪等。

它是信息获取的核心部件,在遥感平台上装载上传感器,按照确定的飞行路线飞行或运转进行探测,即可获得所需的遥感信息。

(三)遥感信息处理遥感信息处理是指通过各种技术手段对遥感探测所获得的信息进行的各种处理。

例如,为了消除探测中各种干扰和影响,使其信息更准确可靠而进行的各种校正(辐射校正、几何校正等)处理,为了使所获遥感图像更清晰,以便于识别和判读,提取信息而进行的各种增强处理等。

为了确保遥感信息应用时的质量和精度,以及为了充分发挥遥感信息的应用潜力,遥感信息处理是必不可少的。

(四)遥感信息应用遥感信息应用是遥感的最终目的。

遥感应用则应根据专业目标的需要,选择适宜的遥感信息及其工作方法进行,以取得较好的社会效益和经济效益。

6、遥感的发展趋势:(从应用角度)遥感分析由单一遥感资料到多时相、多数据源(含非RS 数据)的信息复合与综合分析; 从资源环境静态分布研究到动态过程监测; 从动态监测到预测预报;从定性调查、系列制图到计算机辅助的数字图象处理、定量自动制图; 从对各种事物表面现象描述到内在规律分析、计量探求定量遥感第二章1、电磁波普:按照波长的长短顺序将各种电磁波排列制成的一张图表叫做电磁波谱。

目前遥感所能应用的主要波段是紫外线、可见光、红外线和微波。

2、影响电磁传播因素:1~10dm分米波1~10cm 厘米波1~10mm 毫米波微波15~1000m 超远红外6~15m 远红外3~6m 中红外0.76~3m 近红外红外线0. 38~0.76m 可见光0.01~0.38m 紫外线波长范围名称0.62~0.76um红0.59~0.62um 橙0.56~0.59um 黄0.50~0.56um 绿0.47~0.50um 青0.43~0.47um 蓝0.38~0.43um 紫⑴大气的吸收作用⑵大气的散射作用不同于吸收作用,只改变传播方向,不能转变为内能。

大气的散射是太阳辐射衰减的主要原因。

对遥感图像来说,降低了传感器接收数据的质量,造成图像模糊不清。

散射主要发生在可见光区。

(1)瑞利散射。

当微粒的直径(d)比辐射波长(λ)小得多时,此时散射称为瑞利散射,也叫分子散射。

主要是由大气分子对可见光的散射引起的。

(2)米氏散射。

当微粒的直径与辐射光的波长差不多时(即d≈λ),称为米氏散射。

它是由大气中的气溶胶所引起的散射。

由于大气中云、雾等悬浮粒子的大小与0.76—15μm 的红外线的波长差不多,因此,云、雾对红外线的米氏散射是不可忽视的。

(3)非选择性散射。

当微粒的直径比波长大得多时(即d>λ)所发生的散射称为非选择性散射。

⑶反射作用3、大气窗口:电磁波在大气中传输时,通过大气层未被或受到较少反射吸收散射的那些透射率较高的波段范围称为大气窗口。

(或者:由于大气层的反射、散射和吸收作用,使得太阳辐射的各波段受到衰减的作用轻重不同,因而各波段的透射率也各不相同。

我们就把受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段叫大气窗口。

)4、植物光谱曲线植物:在蓝光波段(0.38~0.50μm)反射率低,绿光波段(0.50~0.60μm)的中点0.55μm左右,形成一个反射率小峰,这就是植物叶子呈绿光的原因。

在红光波段(0.60~0.76μm),起先反射率甚低,在0.65μm附近达到一个低谷,随后又上升,在0.70~0.80 μm反射率陡峭上升,到0.80μm附近达到最高峰。

5、影响植物反射率的主要因素:1、季节的影响2、健康状况的影响3、水分和营养条件的变化、4、测定时传感器和光源方向的关系5、传感器高度不同时光谱反射值的变化6、三种遥感模式:可见光/近红外遥感、热红外遥感、主动遥感第三章1、传感器的组成部分:收集系统、检测系统、信号转化系统、记录系统2传感器的分类:按传感器工作方式的不同,分为主动式传感器和被动式传感器按传感器记录方式的不同,分为成像方式和非成像方式传感器成像方式的传感器中,根据成像原理和所获取图像的性质不同,可分为摄影方式传感器,扫描方式传感器和雷达第四章1.航空摄影的种类(1)按象片倾斜角分类:象片倾斜角:是航空摄影机主光轴与通过镜头中心的铅垂线间的夹角α。

垂直摄影:α<3度,得到水平象片,各部分比例尺大致相同,可量测距离。

倾斜摄影:α≧3度,得到倾斜象片,变形大,但摄取面积大。

水平象片倾斜象片SSff垂直摄影倾斜摄影O O(2)按摄影的实施方式分类: 单片摄影:为特定目标或小地块进行的摄影,一般获得一张(或一对)象片。

航线摄影:沿一条航线对地面上狭长地带或线状地物(铁路、公路)进行连续的摄影。

一般地,航线的长度限制为60~120km 。

面积摄影(多航线摄影):沿数条平行航线对广大区域进行的连续的摄影。

对于航线摄影和面积摄影而言,象片之间存在着一定的重叠,包括: 航向重叠:在同一条航线上相邻两张象片间的重叠; (纵向重叠)重叠度为53%~60%;目的是用于相邻象片地物的互相衔接和立体观察。

旁向重叠:相邻航线间相邻象片的重叠;(横向重叠)重叠度为15%~30%;用于象片镶嵌等。

(3)按感光胶片和所用的波段分类: 普通黑白摄影:用全色黑白感光片,感受可见光范围内各种色光,用途广。

黑白红外摄影:用黑白红外感光片和近红外滤光片组合起来摄影,记录近红外短波段(0.76μm ~1.4μm )和可见光范围信息。

对水体和植被反映明显,具有较大反差和地面分辨率。

天然彩色摄影:用彩色感光片,记录可见光波段的信息。

信息量比黑白象片丰富得多。

彩色红外摄影:用彩红外感光片,记录绿、红、近红外(0.5~0.9μm )信息。

一般在摄影机物镜上套一个黄色滤光片,以消除蓝、紫光。

在彩红外摄影中: 绿光感光蓝色 红光感光绿色 近红外感光红色红外线对大气层的穿透力强,彩红外象片一般比天然彩色象片鲜艳得多。

多光谱摄影:用摄影机镜头、滤光片、感光片的几种不同组合,同时对一个地区进行几个不同波段的摄影,得到多个波段的航片,从而得到合成象片。

(4)按比例尺分类 :大比例尺航空摄影:比例尺大于1/1万 中比例尺航空摄影:1/3万<比例尺≤1/1万 小比例尺航空摄影:1/10万<比例尺≤1/3万 超小比例尺航空摄影:1/25万<比例尺≤1/10万 2、航空象片的大小和标志 (1)象幅大小,,等。

(2)标志:水准器:记录象片的倾斜度 压平线:感光胶片弯曲度产生的象片变形 时 表:记录象片的拍摄时刻框标:对称的两个框标的连线的交点为象片的中心点象片编号:记录航摄区的位置、摄影时间、图幅、航线顺序等。

气压表:记录拍摄瞬间的气压或相对于设计航高的高差。

3、感光材料1)特性:感光材料(胶片或印像纸)主要是由感光乳剂层和片基构成。

普通黑白胶片一般是全色片,它能感受全部可见光(但对绿光感受较差)。

彩色红外胶片是由对绿、红、近红外三种波长分别敏感的三层乳剂组成,能感受可见光-近红外波段,形成彩色红外像片,其颜色与天然彩色像片不同,其中植被为红色。

2)主要性能指标感光度:感光的快慢程度。

反差:感光材料最大光学密度与最小光学密度之差,也称为黑白差。

分辨率:对景物细微部分的表现能力,通常用一毫米宽度内能够清楚地识别出黑、白相间的平行线对数来表示。

感光特性曲线:对于同一种感光材料,在同一标准光源下,同一距离作不同时间的曝光,经过相同条件的摄影处理,一起测定感光片的密度值。

4、航空象片的主要点和线:由于航片一般会有一定倾斜,故有一些具有特殊性质的象点:象主点(O):主光轴SO与象面的交点,即象片中心点。

象底点(n):S的铅垂线与象面的交点。

等角点(c):倾斜角的分角线与象面的交点。

主垂面:包含主垂线与主光轴的平面。

主纵线(VV):主垂面与象面的交线,通过象主点和象底点。

主横线(hoho):与主纵线垂直且通过象主点。

等比线(hchc):通过等角点且垂直于主纵线,等比线上比例尺不变。

5、航空像片的几何特性:中心投影:空间任意点A均通过一固定点(投影中心)投影到一平面上,投影中心S、投影平面P和空间点A三者之间的关系任意。

投影中心与点A的连线为一平面所截,交点为A的中心投影,平面为投影平面,镜头中心为投影中心。

航片是地面的中心投影。

垂直投影:所有投影光线互相平行且垂直地投影到投影面上。

6、投影差计算(p73)7、像对立体观察(实验一)1)立体观测三种效应:正立体效应:在观察立体时,左眼看左象,右眼看右象,此时的立体感觉(又称立体效应,立体模型)与实地相似。

反立体效应:在观察立体时,左眼看右片,右眼看左片,或在正立体的基础上,每片在自身平面内旋转180°,此时观察出来的立体与实地相反,即与实地的高低相反。

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