遥感原理与应用复习题(Final Version)

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(完整word)遥感原理与应用5套考试题

(完整word)遥感原理与应用5套考试题

试题六答案要点一、名词解释(20分)1、多光谱遥感:探测波段在可见光与近红外波段范围内,再分为若干窄波段来探测目标。

2、瑞利散射与米氏散射:前者是指当大气中的粒子直径比波长小得多的时候所发生的大气散射现象。

后者是指气中的粒子直径与波长相当时发生的散射现象。

3、多源信息复合:遥感信息图遥感信息,以及遥感信息与非遥感信息的复合.4、空间分辨率与波谱分辨率:像元多代表的地面范围的大小。

后者是传感器在接收目标地物辐射的波谱时,能分辨的最小波长间隔。

5、辐射畸变与辐射校正:图像像元上的亮度直接反映了目标地物的光谱反射率的差异,但也受到其他严肃的影响而发生改变,这一改变的部分就是需要校正的部分,称为辐射畸变。

通过简便的方法,去掉程辐射,使图像的质量得到改善,称为辐射校正.6、多光谱变换:通过函数变换,达到保留主要信息,降低数据量;增强或提取有用信息的目的。

本质是对遥感图像实行线形变换,使多光谱空间的坐标系按照一定的规律进行旋转。

7、监督分类:包括利用训练样本建立判别函数的“学习”过程和把待分像元代入判别函数进行判别的过程。

8、遥感与遥感技术系统:遥远地感知;目标地物的电磁波,信息获取,信息接受,信息处理,信息应用.9、主动遥感与被动遥感:前者是探测器主动发射电磁波并接受信息.后者是被动接受目标地物的电磁波。

10、电磁波与电磁波谱:电磁振动的传播;按电磁波在真空中的传播的波长排列。

三、问答题(40分)1、简述遥感技术系统的组成。

目标地物的电磁波,信息获取,信息接受,信息处理,信息应用。

2、遥感影像变形的主要原因是什么?a)遥感平台位置和运动状态变化的影响b)地形起伏的影响c)地球表面曲率的影响d)大气折射的影响e)地球自转的影响3、遥感影像地图的主要特点是什么?a)丰富的信息量b)直观性强c)具有一定的数学基础d)现实性强4、遥感图像计算机分类中存在的主要问题是什么?a)未充分利用遥感图像提供的多种信息b)提高图像分类精度受到限制(1)大气状况的影响(2)下垫面的影响(3)其他因素的影响5、简要回答计算机辅助遥感制图的基本过程a)遥感影像信息选取与数字化b)地理基础底图的选取与数字化c)遥感影像几何纠正与图像处理d)遥感影像镶嵌与地理基础底图拼接e)地理地图与遥感影像的复合f)符号注记层的生成g)影像地图图面配置h)影像地图的制作与印刷四、论述题(30分)1、试述遥感目视解译的方法与基本步骤。

遥感原理与应用复习题1

遥感原理与应用复习题1

第1章电磁波及遥感物理基础01、遥感的概念广义:即遥远的感知,是在不直接接触的情况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术。

狭义:一般指电磁波遥感,它是利用电磁波获取物体的信息。

02、电磁波变化的电场和磁场交替产生,以有限的速度由近及远在空间内传播的过程称为电磁波。

电磁波具有波粒二象性,即波动性与粒子性。

03、电磁波谱将各种电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减顺序排列,就能得到电磁波谱。

04、红外波段05、绝对黑体(白体)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;绝对白体:能反射所有的入射光的物体。

06、大气对辐射的影响大气对太阳辐射的吸收、散射、反射作用。

Ⅰ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,称为散射。

散射分类:瑞利散射,米氏散射,无选择性散射。

(1)瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,散射率与波长的四次方成反比。

(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。

(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。

Ⅱ大气吸收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。

吸收作用使辐射的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。

影响在可见光波段,引起电磁波衰减的主要原因是分子散射。

在紫外、红外与微波区,引起电磁波衰减的主要原因是大气吸收。

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

0.3 ~ 1.15um 大气窗口:全部可见光波段、部分紫外波段和部分近红外波段。

1.3 ~2.5um 大气窗口:近红外波段。

3.5 ~ 5.0um 大气窗口:中红外波段。

8.0 ~ 14um 大气窗口:热红外窗口(常温下地物光谱辐射最大值9.7um)。

遥感原理与应用期末复习题

遥感原理与应用期末复习题

1.广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测2.狭义遥感:在高空或者外层空间的各种平台上,通过各种传感器获得地面电磁波辐射信息,通过数据的传输和处理揭示地面物体的特征、性质及其变化的综合性探测技术。

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。

传感器一般由信息收集、探测系统、信息处理和信息输出4部分组成。

4.遥感平台是装载传感器的运载工具5.主动遥感:传感器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号。

如:雷达。

被动遥感:传感器不向目标发射电磁波,仅被动地接收目标物的自身发射和对自然辐射的反射能量。

太阳是被动遥感最主要的辐射源多波段遥感:在可见光和红外波段间,再细分成若干窄波段,以此来探测目标。

6.遥感分类:按照遥感的工作平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感。

按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感等。

按照遥感应用的目的分类:环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感等.按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式(如:雷达辐射计等)按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感7.遥感的特点: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。

1.电磁波:由振源发出的电磁振荡在空气中传播。

2.电磁辐射:这种电磁能量的传递过程(包括辐射、吸收、反射和透射)称为电磁辐射。

3.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。

4.地球辐射的分段特性:一、内容:1、0.3~2.5μm(可见光与近红外):地表以反射太阳辐射为主,地球自身热辐射可忽略不计。

2、2.5~6μm(中红外):地表以反射太阳辐射、地球自身热辐射均为被动RS辐射源。

3、 6μm以上(远红外):以地球自身热辐射为主,地表以反射太阳辐射可忽略不计。

二、意义:1、可见光和近红外RS影像上的信息来自地物反射特性。

2、中红外波段遥感影像上信息既有地表反射太阳辐射的信息,也有地球自身热辐射信息。

遥感原理与应用考试复习题

遥感原理与应用考试复习题

2014——2015年度《遥感原理与应用》考试复习题(命题:2011级土管系)第一章绪论主要内容:①遥感信息科学的研究对象、研究内容、应用领域②电磁波及遥感的物理基础③遥感平台和传感器第二章遥感图像处理的基础知识主要内容:1.图像的表示形式2.遥感数字图像的存储3.数字图像处理的数据4.数字图像处理的系统考题:第一二章(A卷)1.电磁波谱中(A)能够监测油污扩散情况,(D)可以穿透云层、冰层。

(2分)A.紫外电磁波(0.01-0.4μm)B.可见光(0.4-0.76μm)C.红外电磁波(0.76-100 0μm)D.微波电磁波(1mm-1m)2.遥感按遥感平台可分为地面遥感、航空遥感、航天遥感。

(2分)3.遥感数字图像的存储格式包括BS、BIL、GeoTIFF。

(1分)4.遥感传感器由收集器、探测器、处理器、输出器几部分组成。

(2分)5.地图数据有哪些类型?(3分)答:DEM 数字高程模型DOM 数字正射影像图DLG 数字线划图DRG 数字栅格图6.何谓遥感?遥感具有哪些特点?(5分)答:遥感,即遥远的感知,是在不直接接触的情况下,使用传感器,接收记录物体或现象反射或发射的电磁波信息,并对信息进行传输加工处理及分析与解译,对物体现象的性质及其变化进行探测和识别的理论与技术。

特点:①感测范围大,具有综合、宏观的特点②信息量大,具有手段多,技术先进的特点③获取信息快,更新周期短,具有动态监测的特点④其他特点:用途广,效益高,资料性、全天候、全方位等.B卷1.绿色植物在光谱反应曲线可见光部分中的反射峰值波长是( B )。

(1分)A 0.50μmB 0.55μmC 0.63μm D0.72μm2.遥感数字图像处理的数据源包括多光谱数据源、高光谱数据源、全色波段数据源和SAR数据源。

(3分)3.数字化影像的最小单元是像元,它具有位置和灰度两个属性。

(2分)4.函数I=f(x,y,z,λ,t)表示的是一幅三维彩色动态图。

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。

《遥感原理与应用》期末复习 2

《遥感原理与应用》期末复习 2

《遥感原理与应用》复习内容遥感原理课程大纲 (1)第1章电磁波及电磁波谱 (1)§1.1 概述 ........................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

§1.2 物体的发射辐射..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

§1.3 地物的反射辐射..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

第2章遥感平台及运行特点................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

§2.1遥感平台的种类...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

遥感原理与应用复习题

遥感原理与应用复习题

遥感原理与应⽤复习题遥感原理与应⽤复习题⼀、名词解释1、遥感2、遥感技术3、电磁波4、电磁波谱5、绝对⿊体6、绝对⽩体7、灰体8、绝对温度9、辐射温度10、光谱辐射通量密度11、⼤⽓窗⼝12、发射率13、热惯量14、光谱反射率15、光谱反射特性曲线16、遥感平台17、遥感传感器18、卫星轨道参数19、升交点⾚经20、轨道倾⾓21、近地点⾓距22、地⼼直⾓坐标系23、⼤地地⼼直⾓坐标系24、卫星姿态⾓25、开普勒第三定理26、重复周期27、近圆形轨道28、与太阳同步轨道29、近极地轨道30、偏移系数31、⼩卫星32、遥感传感器33、探测器34、红外扫描仪35、多光谱扫描仪36、推扫式成像仪37、成像光谱仪38、瞬时视场39、真实孔径侧视雷达40、合成孔径侧视雷达41、全景畸变42、动态全景畸变43、静态全景畸变44、距离分辨率45、⽅位分辨率46、雷达盲区47、基尔霍夫定律48、多中⼼投影49、多中⼼斜距投影50、⼏何校正51、多项式纠正52、间接法纠正53、直接法纠正54、灰度重采样55、最邻近像元重采样56、双线性内插57、双三次卷积58、图像配准59、数字镶嵌60、数字地⾯模型61、正射影像62、地理编码图象63、辐射误差64、辐射定标65、⼤⽓校正66、密度分割67、真彩⾊合成68、假彩⾊合成69、伪彩⾊图像73、低通滤波74、⾼通滤波75、图像融合76、直⽅图正态化77、梯度算⼦78、线性拉伸79、拉⽒算⼦80、直⽅图均衡81、邻域法处理82、模式识别83、遥感图像⾃动分类了84、统计模式识别85、结构模式识别86、光谱特征向量87、特征空间88、特征变换89、特征选择90、主分量变换91、哈达玛变换92、穗帽变换93、标准化距离94、类间离散度95、类内离散度96、判别函数97、判别边界98、监督法分类99、⾮监督法分类100、条件概率101、先验概率102、后验概率103、贝叶斯判别规则104、马⽒距离108、训练样区109、最⼤似然法分类110、最⼩距离法分类111、ISODATA法分类112、混淆矩阵⼆、英⽂释义GPSERTS_ LANDSAT_ SPOTIRS CBERS Space Shuttle MODISIKONOSQuick BirdRadarsatERSMSSTMHRVSARINSARCCDBSQBILBMPTIFFERDASPCIDEM三、填空1.电磁波谱按频率由⾼到低排列主要由、、、、、、等组成。

遥感原理与应用复习题(finalversion)

遥感原理与应用复习题(finalversion)

遥感原理与应用复习题一、名词概念1. 遥感广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

狭义: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。

2. 传感器传感器是遥感技术中的核心组成部分,是收集和记录地物电磁辐射能量信息的装置,如光学摄影机、多光谱扫描仪等,是获取遥感信息的关键设备。

3. 遥感平台遥感平台是转载传感器进行探测的运载工具,如飞机、卫星、飞船等。

按其飞行高度不同可分为近地平台、航空平台和航天平台。

4. 地物反射波谱曲线地物的反射率随入射波长变化的规律称为地物反射波谱,按地物反射率与波长之间的关系绘成的曲线称为地物反射波谱曲线(横坐标为波长值,纵坐标为反射率)5. 地物发射波谱曲线地物的发射率随波长变化的规律称为地物的发射波谱。

按地物发射率与波长之间的关系绘成的曲线称为地物发射波谱曲线。

(横坐标为波长值,纵坐标为总发射)6. 大气窗口通常把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称为大气窗口。

7. 瑞利散射当微粒的直径比辐射波长小许多时,也叫分子散射。

8. 遥感平台遥感平台:遥感中搭载传感器的工具统称为遥感平台。

遥感平台按平台距地面的高度大体上可分为地面平台、航空平台和航天平台三类。

9. TM即专题测图仪,是在MSS基础上改进发展而成的第二代多光谱光学-机械扫描仪,采用双向扫描。

10. 空间分辨率图像的空间分辨率指像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬间视场或地面物体能分辨最小单元,是用来表征影像分辨地面目标细节能力的指标。

通常用像元大小、像解率或视场角来表示。

11. 时间分辨率时间分辨率指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期。

12. 波谱分辨率波谱分辨率指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔,也称光谱分辨率。

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遥感原理与应用复习题一、名词概念1. 遥感广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

狭义: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。

2. 传感器传感器是遥感技术中的核心组成部分,是收集和记录地物电磁辐射能量信息的装置,如光学摄影机、多光谱扫描仪等,是获取遥感信息的关键设备。

3. 遥感平台遥感平台是传感器进行探测的运载工具,如飞机、卫星、飞船等。

按其飞行高度不同可分为近地平台、航空平台和航天平台。

4. 地物反射波谱曲线地物的反射率随入射波长变化的规律称为地物反射波谱,按地物反射率与波长之间的关系绘成的曲线称为地物反射波谱曲线(横坐标为波长值,纵坐标为反射率)5. 地物发射波谱曲线地物的发射率随波长变化的规律称为地物的发射波谱。

按地物发射率与波长之间的关系绘成的曲线称为地物发射波谱曲线。

(横坐标为波长值,纵坐标为总发射)6. 大气窗口通常把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称为大气窗口。

7. 瑞利散射当微粒的直径比辐射波长小许多时,也叫分子散射。

8. 遥感平台遥感平台:遥感中搭载传感器的工具统称为遥感平台。

遥感平台按平台距地面的高度大体上可分为地面平台、航空平台和航天平台三类。

9. TM即专题测图仪,是在MSS基础上改进发展而成的第二代多光谱光学-机械扫描仪,采用双向扫描。

10. 空间分辨率图像的空间分辨率指像素所代表的地面围的大小,即扫描仪的瞬间视场或地面物体能分辨最小单元,是用来表征影像分辨地面目标细节能力的指标。

通常用像元大小、像解率或视场角来表示。

11. 时间分辨率时间分辨率指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期。

12. 波谱分辨率波谱分辨率指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔,也称光谱分辨率。

间隔愈小,分辨率愈高。

13. 辐射分辨率指传感器接收波谱信号时,能分辨的最小辐射度差。

14. 传感器传感器,也叫敏感器或探测器,是收集、探测并记录地物电磁波辐射信息的仪器。

15. CCD固体自扫描仪CCD固体扫描仪是一种用电荷耦合器件CCD制成的传感器,通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描成像。

16. 光机扫描仪光机扫描仪,是借助于传感器本身沿着垂直于遥感平台飞行方向的横向光学机械扫描,获取覆盖地面条带图像的成像装置。

主要有红外扫描仪和多光谱扫描仪两种。

17. 成像光谱仪既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术,称为成像光谱技术。

按照这种技术原理制成的扫描仪称为成像光谱仪。

18. 合成孔径侧视雷达合成孔径雷达就是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,也称综合孔径雷达。

19. 假彩色合成如果还原合成时破坏了滤光系统的对应关系,合成生成的彩色则与原物体或景观的色彩不一致,称为假彩色合成。

20. 标准假彩色合成采用TM4、3、2三波段,分别通过红、绿、蓝滤光系统合成产生的彩色图像是标准假彩色图像。

21. 辐射增强处理辐射增强处理是对单个像元的灰度值进行变换达到图像增强的目的。

通过辐射增强处理,可以改进图像的亮度、对比度,从而改善图像的质量,主要包括直方图调整和图像拉伸等。

22. 直方图直方图是以图象亮度值和像元统计值所做的统计图。

确定图像像元的灰度值围,以适当的灰度间隔为单位将其划分为若干等级,以横轴表示灰度级,以纵轴表示每一灰度级具有的像元数占总像元数的比例值,做出的条形统计图即为灰度直方图。

(直方图的峰值偏向坐标左侧,说明图象偏暗。

峰值偏向坐标右侧,则说明图象偏亮。

峰值提升过陡、过窄,说明图象的高密度值过于集中,造成图象对比度较小,图象质量差。

)23. 均值滤波均值滤波:在以每个像元为中心的区域,取图像的平均值来代替该像元值,以达到去除尖锐噪声和平滑图像的目的的图像平滑方法。

P83!!24. 解译标志遥感图象上那些能够作为识别、分析、判断景观地物的影象特征。

包括直接标志和间接标志。

25. 监督分类监督分类需要从研究区域选取代表各类别的已知样本作为训练样区,根据已知训练区提供的样本,选择提取特征参数,建立判别函数,以此对样本样区进行分类,依据样本类别的特征来识别非样本像元的归属类别。

26. 非监督分类非监督分类方法是在没有先验类别作为样本的条件下,即事先不知道类别特征,主要根据像元间相似度的大小进行归类合并的方法。

27. 植被光谱特征植物的光谱特征具有非常显著的特征,可使其在遥感影像上有效地与其他地物相区别。

同时,不同的植物各有其自身的波谱特征,从而成为区分植被类型、长势及估算生物量的依据。

28. 植被指数(NDVI)植被指数是遥感领域中用来表征地表植被覆盖、生长状况的一个简单有效的度量参数。

消除综合影响因子:归一化植被指数NDVI【NDVI 近红外--红波 / 近红外+红波】【绪论】1、简述遥感技术系统的主要组成部分?遥感信息获取、遥感信息传输、遥感信息提取应用;2、遥感监测的特点。

1、监测区域围大,受条件限制少2、多尺度动态重复获取数据3、电磁信息丰富,信息表达式多样,获取信息手段多,信息量大4、获取信息的速度快,周期短,重现性好5、数据可满足多用途监测,可比性强6、效益高,精度高,提高工作效率第一章【遥感物理基础】1、遥感探测中常用的电磁波谱有哪些波段?各波段有什么特点?紫外线:波长围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。

可见光:波长围:0.38~0.76μm,由红橙黄绿青蓝紫组成,人眼对其可有直接感觉,是遥感技术应用中的重要波段。

红外线:波长围为0.76~1000μm,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外,产生热感,因此又称热红外。

微波:波长围为1 mm~1 m,穿透性好,不受云雾的影响。

2、根据太阳与地球辐射的特点,分析遥感探测各波段的主要能量来源。

太阳辐射是可见光及近红外遥感的主要辐射源,太阳发射的能量大部分集中在可见光波段,其最强的辐射波长位于0.48μm左右。

太阳辐射在近紫外到中红外这一波段区间能量最集中,能量相对最稳定,太阳强度变化最小;地球辐射主要指地球自身的热辐射,是远红外遥感的主要辐射源。

最强波长是9.66μm,属于远红外波段。

能量分布在从近红外到微波这一围,但大部分集中在6~30μm。

波长围在0.3~2.5μm,属于可见光和近红外波段,能量来源以地表反射太阳辐射为主;波长围在2.5~6μm ,属于中红外波段,能量来源以地表反射太阳辐射和地表物体自身的热辐射为主;波长围在大于6μm,属于热红外波段,能量来源以地表物体自身的热辐射为主;3、什么样是地物的反射波谱曲线?根据图分析雪、沙漠、湿地和小麦的反射波谱特征。

①雪在0.4~0.6μm波段有一个很强的反射峰,反射率几乎接近100%,因而呈白色。

随着波长的增加,反射率逐渐降低,进入近红外波段吸收逐渐增强。

②沙漠在橙光波段0.6μm附近有一个强反射峰,因而呈现橙黄色。

在波长达到0.8μm 以上波长围时,反射率大于雪。

③湿地在整个波长围的反射率均较低,当含水量增加时,其反射率下降,因而在黑白相片上其色调常呈深暗色调。

④小麦在中心波长为0.45μm的蓝光波段和中心波长为0.65μm的红光波段上有两个吸收带,其反射率较低。

在两个吸收带之间,即在0.55μm附近有一个反射峰,处于可见光的绿光波段,因而叶子呈现绿色。

约在0.7μm附近,由于绿叶很少吸收该波段辐射能,其反射率骤然上升,至1.1μm近红外波段围反射率达到高峰。

4、地物反射波谱曲线在遥感探测中具有什么意义和作用。

①不同的地物具有不同的波谱特征。

如:含水量越高的地物其反射率越低,色调更暗,由此可辨别不同地物。

②根据区分的地物不同,选择不同波段的遥感影像。

根据地物的光谱特征选择最佳波段像片进行判读以得到更好的数据。

③卫星监测数据的波普曲线是地物分类的基础。

利用地物波谱曲线进行分类是遥感图像处理软件的主要分类方法。

④地面地物反射波谱曲线的测定是遥感数据分类的基础。

在地面建立标准波谱数据库可供卫星遥感数据对地面监测的波谱曲线进行参照,以保数据准确性。

⑤测定地面所有地物波谱特征曲线可供统一建立波谱数据库。

⑥地物波谱曲线测量是遥感的重要容。

5、植被的反射波谱曲线具有哪些特点?植被的波谱特征规律性非常明显。

在可见光波段围(0.4~0.76μm)绿波波段有一个小反射峰,两边的蓝波段和红波段有两个吸收带,在曲线上为波谷。

在近红外波段0.7μm处反射率迅速增大,至1.1μm附近有一峰值,形成植被的独有特征。

6、大气对太阳辐射有哪些方面的影响?目前遥感探测技术如何避免和减少大气对遥感探测的影响?大气对太阳辐射有反射、吸收、散射的作用。

针对大气的反射作用,可使用微波遥感,或在无云天气接收遥感信号;针对大气的吸收作用,选择大气窗口进行探测;针对大气的散射作用,在图像处理时进行辐射校正。

7、什么叫大气窗口?大气窗口对遥感探测具有什么意义?通常把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称为大气窗口。

意义:电磁辐射与大气相互作用产生的效应,使得能够穿透大气的辐射局限在某些波长围,将遥感传感器选择的探测波段包含在大气窗口之,可剔除受大气反射、散射、吸收作用影响较大的电磁辐射波段,这样一来得到的数据更为优质。

第二章【遥感平台】1、列举几个进行地球资源监测的卫星及其监测特点。

①Landsat陆地卫星:Landsat陆地卫星在700~920km的高度上运行,属于中等高度卫星。

卫星轨道为近极地轨道,采用太阳同步、准回归轨道,回归周期为18或16天。

搭载的传感器有反束光导摄像机(RBV),多光谱扫描仪(MSS,单向扫描),专题制图仪(TM,双向扫描)三种。

②SPOT陆地卫星:轨道特征与Landsat相同,属中等高度、准圆形、近极地、太阳同步、准回归轨道。

观测模式包括垂直观测和倾斜观测③风云一号气象卫星:属近极地太阳同步气象卫星,全球实时广播或获取卫星观测的局地可见、红外高分辨卫星云图等气象资料。

2、试述TM与SPOT卫星的传感器和成像特点。

(1)TM即专题测图仪,是在MSS基础上改进发展而成的第二代多光谱光学-机械扫描仪,采用双向扫描,高效省时,提高了检测器接收灵敏度。

TM123 可见光波段0.45μm~0.69μm,对水的穿透力强,可用于植物和水域的叶绿素测定;TM4 近红外波段0.76μm~0.90μm,可用于生物、作物测定,水域的判别;TM5 中红外波段1.55μm~1.75μm,对含水量敏感,易于区分云雪;TM6 热红外波段10.4μm~12.5μm,应用于热制图;TM7 中红外波段2.08μm~2.35μm,应用于测定岩石矿物。

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