学习遥感卫星影像基础知识

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遥感专业必会知识点总结

遥感专业必会知识点总结

遥感专业必会知识点总结遥感技术的基本原理是通过感测器(如光电传感器、微波传感器等)对地球表面或大气进行监测,收集返回的电磁辐射信号,然后利用数字图像处理方法将其转化为数字图像,通过图像处理技术分析、解译和提取目标地物的信息。

由于遥感技术具有成本低、周期短、覆盖面广等特点,因此其在资源调查、环境监测等领域有着独特的优势。

以下将从遥感技术的基础原理、遥感图像的获取、遥感图像的处理和分析方法等方面,对遥感专业必会的知识点进行总结。

一、遥感技术的基础原理1. 电磁辐射与地球观测地球表面和大气等物体都会产生电磁辐射,包括可见光、红外线、微波等各种波段的辐射。

遥感技术利用的核心是通过感测器捕获和记录这些辐射信号,然后将其转化为数字图像。

2. 传感器的工作原理传感器是遥感技术的核心设备,其工作原理是通过接收地面或大气发射的电磁波,然后将其转化为电信号,并记录下来供后续处理分析。

3. 遥感平台的选择及参数设置选择合适的遥感平台和传感器对于获取高质量的遥感图像至关重要,需要考虑到分辨率、光谱范围、观测角度等参数,以保证获取到的图像能够满足实际需求。

4. 遥感图像的地理坐标系统遥感图像需要具有地理坐标系统以便进行地理信息系统(GIS)中的空间分析和地图制作,常用的地理坐标系统包括经纬度坐标系统、投影坐标系统等。

二、遥感图像的获取1. 遥感图像的获取方式遥感图像的获取方式主要包括航拍和卫星遥感两种,航拍是通过飞机或者无人机等载具进行空中摄影,而卫星遥感则是通过卫星搭载的传感器以及遥感平台对地面进行拍摄。

2. 遥感图像的光谱特性遥感图像的光谱范围可以通过调整传感器的波段来获取不同波段的图像,其中可见光、红外光、紫外光等不同波段的图像可以提供丰富的地物信息。

3. 遥感图像的分辨率遥感图像的分辨率是指图像中能够识别的最小物体大小,分辨率越高则图像的细节信息越丰富。

一般来说,遥感图像的分辨率可以分为空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率、辐射分辨率等。

卫星遥感知识点总结

卫星遥感知识点总结

卫星遥感知识点总结一、遥感基础知识1.1 遥感概念遥感是指在地面之外或大气层以上以电磁波为媒介,对地球进行全面、快捷、准确的观测和探测。

通过记录和测量被观测对象所发的电磁波,并将这些信息转换为有用的图像或数据,可用于获取目标地表特征信息的一种技术手段。

1.2 遥感的分类遥感根据平台可分为卫星遥感、航空遥感和地面遥感;根据波段可分为光学遥感、红外遥感、微波遥感等;根据应用可分为地质勘查、农业监测、城市规划、环境监测等。

1.3 遥感原理遥感技术的原理是基于地球表面上的物质通过电磁波的相互作用而得到信息。

地球表面物体吸收、反射、传播、发射电磁辐射,通过传感器记录地表物体所发的不同波段的辐射,再将辐射能转换为图像或数据。

1.4 遥感的应用卫星遥感技术在农业、林业、水资源、城市规划、环境保护等领域有着广泛的应用。

能够及时获取地表的相关信息,为决策提供数据支持,有助于资源的合理开发和保护。

二、卫星遥感技术2.1 卫星遥感的发展历程20世纪60年代,美国、苏联相继发射了世界上第一颗卫星——斯普特尼克1号和美国的“探险者”1号,标志着卫星遥感时代的开始。

80年代末至90年代初,陆续有多国和地区的公司和机构相继建造了多颗卫星发射到轨道上。

21世纪以来,卫星遥感技术进一步发展,传感器技术和数据处理技术不断提升,空间分辨率和时间分辨率不断增加。

2.2 卫星遥感的传感器卫星遥感传感器可分为光学成像传感器和微波雷达传感器。

光学传感器可以通过记录目标发射的电磁波的反射、散射等现象获取目标地的图像信息;微波雷达传感器可以穿透云层、大气层以及夜晚获得目标地的图像信息。

2.3 遥感数据的获取与处理卫星遥感数据获取有定点定时和遥感巡天两种方式。

定点定时是在特定时间和地点采集数据;遥感巡天是卫星在低轨道上向地面成条带式扫描,记录一幅幅图像,以获取一片大地全景图。

2.4 遥感图像的解译遥感图像的解译是指在数字图像上进行人工信息提取,根据地物的形状、大小、纹理、颜色等特征,识别出地物类别,并提供地物的相关信息。

遥感重要知识点总结

遥感重要知识点总结

遥感试题一、名词解释1、遥感:就字面意思可以解释为遥远的感知。

它是一种远离目标,在不与目标对象直接接触的情况下,通过某种平台上装载的传感器获取其特征信息,然后对所获取的信息进行提取、判定、加工处理及应用分析的综合性技术。

2、遥感技术:是一个从地面到空中,乃至空间,从信息收集、存储、处理到判读分析和应用的完整技术体系。

3、颜色立体:是颜色环和明度轴的结合。

4、监督分类:如果是通过选择代表各类的已知样本的像元光谱特征事先取得各类别的参数,确定判别函数,在进行分类,是为监督分类。

5、空间分辨率:是指遥感图像上能够详细区分的最小单元的尺寸和大小,是用来表征影像分辨地面目标细节能力的指标。

6、3S:GPS、GIS、RS7、高光谱遥感:是利用很多狭窄的电磁波段(波段宽度通常小于10nm)产生光谱连续的图像数据。

8、混淆矩阵:是用来反映某一个分类模型的分类结果的,其中行代表的是真实的类,列代表的是模型的分类。

9、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。

10、非监督分类:如果根据事先制定的某一准则让计算机自动进行判别分类,无须认为干涉,则称非监督分类。

11、主成分变换:K-L变换是离散Karhunen-Loeve变换的简称,又常称作主成份变换(Principal Component Analysis)。

它是对某一多光谱图像X,利用K-L变换矩阵A进行线性组合,而产生一组新的多光谱图像Y的操作,表达式为:Y=AX,A的作用是过多波段的像元亮度加权系数,实现线性变换。

13、负片:定影液把显影后残留在乳胶层中的卤化银去掉形成负片,这样光强之处银颗粒层厚而发黑,透过率低,光弱处银颗粒层薄而发白,透过率高,刚好与自然景物的呈度相反,所以叫做负片。

14、颜色的性质:颜色的性质由明度、色调、饱和度来描述。

15、反差:P6816、电磁波:是电磁振动的传播。

当电磁振荡进入空间时,变化的磁场激发了变化了的电场,使电磁振荡在空间传播,形成电磁波。

使用遥感影像进行地物分类与识别的指南

使用遥感影像进行地物分类与识别的指南

使用遥感影像进行地物分类与识别的指南遥感影像是一种重要的工具,可以用于进行地物分类与识别。

利用遥感影像,我们可以获取大范围、高分辨率的地表信息,并通过分类与识别方法,将这些信息转化为实用的地理数据,为城市规划、环境监测、农业生产等提供支持。

本文将为大家提供一份使用遥感影像进行地物分类与识别的指南,帮助读者了解和掌握相关知识。

一、遥感影像的基本原理遥感影像是通过航空或卫星平台获取的地球表面信息。

它利用电磁波的传感器对地物反射、散射或发射的电磁辐射进行感测,再将其转化为数字数据,并以图像的形式呈现。

遥感影像的分辨率、波段组合、传感器类型等特征决定其在地物分类与识别中的应用效果。

二、地物分类的基本方法地物分类是将遥感影像中的像元划分为不同的类别或类别组合,常用的分类方法包括基于光谱信息的无监督分类、监督分类和半监督分类。

在进行地物分类时,可以结合地物的形态、纹理、空间关系等辅助信息,提高分类的准确性。

三、地物特征提取地物特征提取是地物识别的基础,主要通过计算各类别地物在遥感影像中的特征参数,例如光谱特征、纹理特征、形态特征等。

其中,光谱特征是最常用的特征之一,通过计算不同波段间的反射率或辐射率可以表征不同地物的光谱响应特征。

四、地物识别的算法地物识别是在地物分类的基础上,进一步识别遥感影像中的具体地物对象。

常用的地物识别算法包括目标检测、图像分割和目标识别等。

目标检测是指在遥感影像中自动寻找与已知目标相似的地物,图像分割则是将影像分割为一系列不同的区域或像素块,目标识别则是在分割的基础上,对地物对象进行进一步的精确识别。

五、地物分类与识别的案例应用地物分类与识别在各个领域都有着重要的应用,以下简要介绍几个常见的案例应用。

1. 城市规划:通过对遥感影像中建筑物、道路、绿地等地物的分类与识别,可以为城市规划提供基础数据,帮助了解城市的空间分布情况和发展趋势。

2. 环境监测:利用遥感影像对森林、湖泊、湿地等自然环境进行分类与识别,可以实时监测环境变化,帮助保护生态环境,并提供资源管理决策支持。

遥感重点知识点总结初中

遥感重点知识点总结初中

遥感重点知识点总结初中一、遥感基本概念遥感是通过人工或自然传感器对地球表面地物进行探测、记录、存储、处理和解译的科学技术。

遥感技术可以分为主动遥感和被动遥感两种类型。

主动遥感是指传感器主动向地面发射能量,并接收反射或散射回来的能量信号,如雷达遥感;被动遥感是指传感器接收来自地面目标发射的电磁波能量,并对其进行分析和处理,如光学遥感。

二、遥感技术基本原理1. 电磁波辐射原理:地球表面物体对太阳辐射的反射、辐射和吸收是遥感技术的基础。

2. 光学遥感:通过接收太阳光照射地表后反射、散射的电磁波,在不同波长的电磁波成像可获取地表物体的信息。

3. 热红外遥感:地表物体受太阳辐射后,有自身温度辐射,通过接收地面物体的红外辐射信息,可以获取地表物体的温度等信息。

4. 雷达遥感:通过合成孔径雷达(SAR)等探测手段获取地表地形、地貌等信息。

三、遥感数据获取遥感数据获取的主要手段包括卫星、飞机、无人机等,这些载具可以携带各种类型的传感器,如摄影机、雷达、红外线传感器等,获取不同波段的地表信息。

四、遥感数据处理1. 资料编目和建库:将获取的遥感数据进行整理、编目及存储,形成遥感数据库。

2. 影像地图生成:将遥感数据进行图像处理,生成数字影像地图。

3. 遥感数据融合:将多种遥感数据进行融合,形成多源数据,以获取更为全面的地表信息。

4. 遥感数据解译:通过图像处理技术对遥感数据进行解译,提取地表对象的信息。

五、遥感应用遥感技术在农业、林业、城市规划、环境保护、气象、国土资源调查、地质勘探等领域有着广泛的应用。

例如,在农业方面,可以通过遥感技术对农作物生长情况进行监测和预测,提高农业生产效率;在环境保护方面,可以通过遥感技术监测空气、水质等环境指标,及时发现环境问题,采取相应措施。

六、遥感发展趋势随着科技的不断发展,遥感技术也在不断创新和进步。

未来,遥感技术发展趋势包括高分辨率遥感技术、超分光遥感技术、高性能遥感卫星技术、人工智能与遥感技术相结合等。

遥感影像知识点总结

遥感影像知识点总结

遥感影像知识点总结遥感影像是指使用遥感技术获取的地球表面的图像,可以通过卫星、航空飞机或其他传感器设备来获取。

遥感影像广泛应用于农业、地质、城市规划、环境保护、林业等领域。

以下是关于遥感影像的知识点总结:一、遥感影像的获取方式1.卫星遥感:利用卫星搭载的遥感传感器来获取地球表面的图像,具有全球覆盖能力,能够实现大范围的观测和监测。

2.航空遥感:利用飞机搭载的遥感设备来获取地球表面的图像,通常用于对区域性地表特征的高分辨率观测和监测。

3.地面遥感:利用各种遥感仪器和设备放置在地面上进行观测和监测,通常用于小范围地表特征的获取和检测。

二、遥感影像的分类1.根据波段分为:可见光遥感影像、红外遥感影像、多光谱遥感影像、高光谱遥感影像、合成孔径雷达影像等。

2.根据分辨率分为:低分辨率遥感影像、中分辨率遥感影像、高分辨率遥感影像。

3.根据时间分为:静态遥感影像和动态遥感影像。

三、遥感影像的处理与分析1.遥感影像预处理:包括辐射校正、几何校正、大气校正等,以提高影像的质量和准确性。

2.遥感影像解译:利用专业软件对遥感影像进行目标识别和分类,从而获取地表特征相关的信息。

3.遥感影像分析:通过对影像数据进行处理和分析,揭示地表特征的时空变化规律,为相关应用提供支持。

四、遥感影像的应用领域1.农业:利用遥感影像监测农作物生长情况、土壤水分状况、病虫害等,为农业生产提供数据支持。

2.地质:利用遥感影像发现地质构造、矿产资源、地质灾害等,为地质勘查和灾害防治提供信息。

3.城市规划:利用遥感影像获取城市地貌、土地利用、城市扩张等信息,为城市规划和管理提供数据支持。

4.环境保护:利用遥感影像监测环境污染、植被覆盖、水体质量等,为环境保护和管理提供数据支持。

5.林业:利用遥感影像监测森林覆盖、植被生长情况、森林火灾等,为森林资源管理提供数据支持。

结语:遥感影像作为一种重要的地球观测手段,在多个领域都发挥了重要作用。

随着遥感技术的不断发展和应用,遥感影像也将会在更多领域发挥作用,为人类社会的可持续发展提供更多的数据支持和决策参考。

遥感知识点归纳总结

遥感知识点归纳总结

遥感知识点归纳总结一、遥感的基本概念1. 遥感是通过利用飞机、卫星等远距离获取地球表面信息的技术手段。

2. 遥感的基本原理是利用传感器感知地面目标发射的辐射能量,将其转换成数字信号或电信号,再利用数据处理技术进行图像重建和信息提取。

二、遥感的分类1. 根据传感器的工作原理和辐射波段的不同,遥感可以分为被动遥感和主动遥感。

2. 根据传感器所在的平台不同,遥感可分为航空遥感和卫星遥感。

3. 根据获取的数据类型不同,遥感可以分为光学遥感、微波遥感、红外遥感等。

三、遥感数据的特点1. 遥感数据具有多波段、全天候、高时空分辨率、连续性等特点。

2. 遥感数据可以用于地貌测绘、资源调查、环境监测、灾害预警等领域。

3. 遥感数据处理的基本步骤包括数据采集、数据预处理、数据解译和数据应用。

四、遥感数据的应用1. 遥感数据可以用于农业资源管理,包括农田监测、农作物遥感调查、粮食产量预测等。

2. 遥感数据可以用于城市规划和建设,包括城市地形测绘、土地利用变化监测、城市扩张分析等。

3. 遥感数据可以用于环境监测和保护,包括森林火灾监测、水质检测、环境污染监测等。

4. 遥感数据可以用于自然资源勘查,包括矿产资源调查、水资源调查、土地资源调查等。

五、遥感数据处理的基本方法1. 遥感影像预处理包括几何校正、辐射定标和大气校正等;2. 遥感数据解译可以采用目视解译、数字图像处理、人工智能等方法;3. 遥感数据处理中涉及到的技术包括遥感数据库管理、遥感模型构建、遥感影像融合等。

六、遥感技术的发展趋势1. 遥感技术在高分辨率、高灵敏度、多波段、3D等方面有了长足的进步,使得遥感在精准农业、城市规划等领域得到更广泛的应用。

2. 遥感技术与无人机、机器视觉、机器学习等新兴技术的结合,将使得遥感技术在自动化、智能化方面更加成熟。

3. 遥感技术在环境监测、自然灾害预警等领域的应用将更加广泛,对于人类社会的可持续发展将发挥更大作用。

遥感影像有关知识点总结

遥感影像有关知识点总结

遥感影像有关知识点总结一、遥感影像的基础知识1. 遥感影像的定义遥感影像是指通过无人载具(如卫星、飞机、无人机等)对地面进行观测和测量,获取地面信息的影像数据。

遥感影像可以分为光学遥感影像、雷达遥感影像等。

2. 遥感影像的波段遥感影像的波段是指影像中所使用的波段范围。

在光学遥感中,常见的波段包括可见光、红外线、近红外线等。

而在雷达遥感中,波段主要包括X波段、C波段、S波段等。

3. 遥感影像的分辨率遥感影像的分辨率是指影像中能够分辨的最小物体的大小。

分辨率可以分为空间分辨率、光谱分辨率和时间分辨率,其中空间分辨率最为重要,它决定了遥感影像能够显示的地面细节。

4. 遥感影像的分类根据遥感影像所使用的波段和传感器类型,遥感影像可以分为多种类型,如全色影像、多光谱影像、高光谱影像、雷达影像等。

二、遥感影像的采集和处理1. 遥感影像的获取遥感影像的获取主要通过卫星、飞机、无人机等载具进行观测和测量,然后将采集的数据进行处理,得到遥感影像。

2. 遥感影像的预处理遥感影像在获得后,需要进行预处理来提高影像质量。

预处理包括辐射校正、几何校正、大气校正等环节,以确保影像能够准确地反映地面信息。

3. 遥感影像的特征提取特征提取是指利用计算机算法从遥感影像中提取地物信息的过程。

常用的特征提取方法包括阈值分割、区域生长、边缘检测等。

4. 遥感影像的分类遥感影像的分类是指将影像中的像元根据其光谱特征和空间信息分为不同的类别。

常用的分类方法包括最大似然分类、支持向量机分类、人工神经网络分类等。

5. 遥感影像的地物识别地物识别是指对遥感影像进行解译,识别影像中的地物类型。

常见的地物识别包括植被识别、水体识别、建筑物识别等。

6. 遥感影像的信息提取信息提取是指利用遥感影像获取地面信息,如地表覆盖类型、地面高程等。

信息提取可以借助数字高程模型、地物识别技术等手段。

三、遥感影像的应用1. 环境监测遥感影像可以用来监测大气污染、土壤侵蚀、植被覆盖等环境变化,为环境保护和治理提供数据支持。

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北京揽宇方圆信息技术有限公司学习遥感卫星影像基础知识前言:教学目标Ø掌握遥感的概念、遥感的原理与方法、遥感的技术系统。

Ø掌握常用遥感数据的特征和应用、信息提取的方法。

Ø了解遥感信息的应用。

前言:教学主要内容n遥感概念及遥感技术系统遥感基础原理遥感数据类型航空像片及信息提取陆地卫星图像及信息的提取遥感图像的计算机处理第一章遥感—碧空慧眼n§1遥感绪论n遥感(Remote Sensing)概念v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。

v遥感定义: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。

§2遥感概念和遥感数据n遥感数据(遥感数据获取示图)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,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(遥感数据示例)。

§3遥感的特性空间特性v视域范围大,具有宏观特性(…)。

v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(…)。

v时相特性:周期成像,有利于进行动态研究和环境监测(…)。

遥感的特点v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(…)。

§5遥感数据的类型§按平台分地面遥感、航空遥感、航天遥感数据。

§按电磁波段分可见光遥感、红外遥感、微波遥感、紫外遥感数据等。

§按传感器的工作方式分主动遥感、被动遥感数据。

§6遥感数据的应用领域(一)§林业:清查森林资源、监测森林火灾和病虫害。

§农业:作物估产、作物长势及病虫害预报。

§水文与海洋:水资源调查、水资源动态研究、冰雪监控、海洋渔业。

§国土资源:国土资源调查、规划和政府决策。

§气象:天气预报、气候预报、全球气候演变研究。

--§6遥感数据的应用领域(二)§7遥感的发展简况(一)n照相机、气球、飞机构成初期遥感技术系统。

n1962年在美国密歇根大学召开的第一次国际环境遥感讨论会上,美国海军研究局的Eretyn Pruitt(伊·普鲁伊特)首次提出“Remote Sensing”一词,会后被普遍采用至今。

n二次大战中的航空侦察促进了航空摄影技术的发展。

§7遥感的发展简况(二)n20世纪60年代以来,苏美空间技术竟相发展,分别发射了一系列的空间计划卫星,促进了航天遥感技术的发展。

n20世纪70年代,空间技术转向为人类服务,地球资源技术卫星诞生。

n20世纪80年代,地球资源技术卫星的传感器技术不断提高。

n20世纪90年代,除美苏外,其他国家均发射了各种资源卫星。

n目前,高分辨率的商业卫星发展迅速。

v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。

v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。

第二章遥感原理n电磁波交互变化的电磁场在空间的传播。

n描述电磁波特性的指标波长、频率、振幅、位相等。

n电磁波的特性电磁波是横波,传播速度为3×108m/s,不需要媒质也能传播,与物质发生作用时会有反射、吸收、透射、散射等,并遵循同一规律。

§1遥感的电磁波原理遥感应用的电磁波波谱段v紫外线:波长范围为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2000m以下。

v可见光:波长范围:0.38~0.76μm,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。

v红外线:波长范围为0.76~1000μm,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。

v微波:波长范围为1mm~1m,穿透性好,不受云雾的影响。

n太阳辐射:太阳是遥感主要的辐射源,又叫太阳光,在大气上界和海平面测得的太阳辐射曲线如图所示。

n从太阳光谱曲线可以看出(…):§3太阳辐射与大气的作用一、大气结构二、大气成分三、大气吸收作用四、大气散射作用五、大气窗口§4太阳辐射与地物的作用n太阳辐射与地表的相互作用(…)地物的反射率(…)漫反射(…)镜面反射(…)§5地物的热辐射§6微波与地物的作用n在电磁波谱中,波长在1mm~1m范围的波称微波。

(微波波段划分)n微波遥感特性:v能全天候、全天时工作(…);v对某些地物具有特殊的波谱特征;v对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力(…);v对海洋遥感具有特殊意义(…);v分辨率较低,但特征明显(…)。

§7各典型地物的光谱曲线植被光谱曲线土壤光谱曲线水体光谱曲线岩石光谱曲线常见地物比较光谱曲线红外线的划分近红外:0.76~3.0µm,与可见光相似。

中红外:3.0~6.0µm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。

远红外:6.0~15.0µm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。

超远红外:15.0~1000µm,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。

太阳辐射地物波谱特征v在可见光与近红外波段,地表物体自身的辐射几乎等于零。

地物发出的波谱主要以反射太阳辐射为主。

太阳辐射到达地面之后,物体除了反射作用外,还有对电磁辐射的吸收作用。

电磁辐射未被吸收和反射的其余部分则是透过的部分,即:到达地面的太阳辐射能量=反射能量+吸收能量+透射能量v一般而言,绝大多数物体对可见光都不具备透射能力,而有些物体如水,对一定波长的电磁波透射能力较强,特别是对0.45~0.56μm的蓝绿光波段,一般水体的透射深度可达10~20m,清澈水体可达100m的深度。

v对于一般不能透过可见光的地面物体,波长5cm的电磁波却有透射能力,如超长波的透射能力就很强,可以透过地面岩石和土壤。

大气结构从地面到大气上界,大气的结构分层为:Ø对流层:高度在7~12km,温度随高度而降低,天气变化频繁,航空遥感主要在该层内。

Ø平流层:高度在12~50km,底部为同温层(航空遥感活动层),同温层以上,温度由于臭氧层对紫外线的强吸收而逐渐升高。

Ø电离层:高度在50~1000km,大气中的O2、N2受紫外线照射而电离,对遥感波段是透明的,是陆地卫星活动空间。

Ø大气外层:800~35000km,空气极稀薄,对卫星基本上没有影响。

大气成分大气的吸收作用大气的散射作用n不同于吸收作用,只改变传播方向,不能转变为内能。

n大气的散射是太阳辐射衰减的主要原因。

n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。

n散射主要发生在可见光区。

n大气发生的散射主要有三种:瑞利散射:d<<λ米氏散射:d≈λ非选择性散射:d>>λ第三章遥感数据Ø图像的空间分辨率:指像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时视场,或地面物体能分辨的最小单元。

Ø波谱分辨率:传感器能分辨的最小波长间隔。

间隔越小,波谱分辨率越高。

遥感数据的分辨率§3航空遥感数据二、航空像片的感光片性能n感光材料是胶片(…)和印像纸的通称。

由感光乳剂层和片基组成。

黑白片有单层感光乳剂,彩色片有三层感光乳剂。

n感光材料的性能指标:(1)感光度:感光的快慢程度。

(2)反差(…):最大光学密度与最小光学密度之差。

(3)分辨率:对景物细微部分的表现能力,用线对数(mm)表示。

n航摄选用感光度高、反差适中、有较高分辨率的感光材料。

三、航空像片的特性Ø什么是航片(…)?Ø航片属于中心投影。

Ø中心投影上,点的像还是点,线的像还是线,面的像还是面。

Ø航片的比例尺随航高而改变。

Ø地形的起伏和投影面的倾斜会引起航片上像点的位置的变化,叫像点位移。

Ø航空像片用亮度系数来表示地物的反射率。

四、航空像片的分辨率Ø是衡量胶片分辨地物细部能力的一种指标。

Ø用单位距离内能分辨的线宽与间隔相等的平行细线的数目来表示。

Ø主要取决于航摄相机的镜头分辨率和感光乳剂的分辨率。

但景物的反差、大气的光学条件、飞机的震动也影响航片的分辨率。

五、彩色红外像片n由地物反射的光线进入摄影机镜头,使彩色红外感光底片产生光化学反应,由该底片印出的像片称为彩红外像片。

n彩色红外感光片没有感蓝层和黄滤色层,有感绿、感红和感红外层。

因此不受大气散射蓝光的影响,像片清晰度很高,适合城市航空摄影。

n在彩红外航片上(…):六、黑白像片的色调n黑白像片上某一部分的黑白深浅的程度称为色调,它能反映物体反射率的大小。

n影响航空像片色调的因素:Ø地物表面亮度(取决于摄影时的照度和地物自身的亮度系数);Ø感光材料(摄影时应选取感光度高、反差系数适中、分辨率较高的感光片);Ø摄影技术(包括曝光量的选择、感光片的冲洗以及印像、放大技术)。

七、航空像片的比例尺n航摄相机的焦距f与航高H的比。

航片的比例尺:1/M=f/H。

比例尺随着图像处理而变化。

大比例尺航片:1:5000~1:10000。

中比例尺航片:1:10000~1:30000。

小比例尺航片:1:30000~1:100000。

地形起伏也会影响比例尺。

八、光机扫描航空图像n光学机械扫描成像仪是借助于遥感平台沿航向运动和仪器本身光学机械舷向扫描来获取地面航向条带图像的一种仪器,简称光机扫描仪。

n目前常用的有红外扫描仪和多光谱段扫描仪。

光机扫描仪的工作波长范围比摄影机宽得多,可达0.3~14μm(包括近紫外、可见光、近红外、中红外和远红外)。

n高光谱航空遥感成为航空遥感的全新技术。

亮度系数n亮度系数(P):在相同照度条件下,某物体的亮度与绝对白体理想表面的亮度之比。

n亮度系数的特点:(1)亮度系数的范围0≤P≤1;(2)相同地物,由于干湿程度不同,亮度系数也不同;(3)亮度系数与物体表面的颜色有关;(4)表面光滑的物体比粗糙的物体亮度系数大;5)许多性质完全不同的物体具有相同的亮度系数。

一、Landsat数据Ø陆地卫星Landsat,1972年发射第一颗,已连续31年为人类提供陆地卫星图像,共发射了7颗,产品主要有MSS,TM,ETM,属于中高度、长寿命的卫星。

Ø陆地卫星的运行特点:(1)近极地、近圆形的轨道;(2)轨道高度为700~900km;(3)运行周期为99~103min/圈;(4)轨道与太阳同步。

Landsat轨道参数Landsat卫星的传感器(1)MSS:多光谱扫描仪,5个波段。

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