微波遥感原理习题解答

1.简述微波遥感与可见光/红外遥感有什么不同
微波遥感指利用波长1mm-1m电磁波(微波波段)进行遥感的统称;可见光/红外遥感主要指利用可见光(0.4-0.7um)和近红外(0.7-2.5um)波段的遥感技术统称。

微波遥感与可见光/红外遥感相比,有优越性和不足之处。

优越性在于:1.微波能穿透云雾、雨雪,具有全天候工作能力;2.主动被动微波遥感都不依赖太阳,具有全天时工作能力;3.微波对地物有一定穿透能力;4.能提供特殊信息,如测定海面形状、海面风速、土壤水分等;5.微波遥感可以记录相位信息,从而获取高程信息和地形形变信息。

不足之处在于:1.空间分辨率较低;2.数据处理和解译较困难;3.与可见光/红外影像在空间位置难以一致。

2.试绘出水平极化和垂直极化波。

3.波长8mm相当于多少GHZ频率?频率为90GHz的波其波长是多少?
f=光速/波长=37.5GHZ
λ=光速/频率=3.3mm
4.试总结分析大气对微波的吸收和散射作用
大气对微波的吸收作用主要是氧分子和水分子所致,散射作用主要是大气微粒所致,两者均会引起微波的衰减。

氧分子对微波的吸收中心波长位于2.53mm和5.0mm处,水分子对微波的吸收中心波长位于1.6mm和13.5mm处,前者对微波吸收作用较强,一般可采用2.06~2.22mm、3.0~3.75mm、7.5~11.5mm和20mm以上作为微波遥感的窗口。

大气微粒包括水滴、冰粒和尘埃。

当微粒直径远小于波长时,发生瑞利散射,散射截面积与波长的4次方成反比;当微粒直径大于波长时,发生米氏散射,散射截面积与波长的0-2次成反比。

微波在非降水云层中的衰减,主要由水粒的吸收引起,在一定温度和一定的微波波长下,与云层含水量呈线性正相关。

微波在降水云层中的衰减,主要是米氏散射,不能忽略。

在1—300GHz(微波)的频带内,随着波长愈来愈短,大气对微波能量传播的衰减作用由弱到很强,云层微粒和雨微粒对微波的吸收和散射作用从轻微到十分显著。

5.试以侧视雷达从发射脉冲到接收回波的成像过程说明侧视雷达图像距离向分辨率的推
导原理。

在地面可以分辨的两目标最短距离就是侧视雷达图像的距离向分辨率。

雷达发射的是短脉冲,信号之间必须相差一个脉冲长度才能分开来。

Rr=τ*C*secβ/2(画图略)
6.试分析合成孔径侧视雷达与真实孔径侧视雷达不同之处
1.合成孔径侧视雷达天线是在不同位置上接受同一地物的回波信号;真实孔径侧视雷
达天线则在一个位置上接受目标的回波。

2.合成孔径雷达方位向分辨率仅与天线孔径有关,且成正比;真实孔径雷达方位向分
辨率与波长、斜距、天线孔径有关,且与天线孔径成反比。

3.真实孔径雷达得到是地面图像,合成孔径雷达得到是相干图像,需要复杂的数据处
理后,方能恢复成地面的实际图像。

7.试解释有效散射面积和散射系数
有效散射面积:又称散射截面,指散射波的全功率与入射功率密度之比。

其物理意义是度量目标的散射强度,其大小为在观察点处所截得的功率与散射场相同时所需截面的大小。

RCS?
散射系数:指单位面积上雷达的反射率或者单位照射面积上的雷达散射截面。

它是入射电磁波与地面目标相互作用结果的度量。

8.地面分辨元和平均面分辨元的意义是什么,为什么要提出平面分辨元
地面分辨元是距离分辨率和方位分辨率的乘积,地面分辨元相等,则解译效果相同。

平均面分辨元是照射带近距离端NR到远距离短FR所有分辨单元面积之平均。

因为距离分辨率是俯角的函数,导致地面分辨元在照射带宽度内是变化的,所以提出平均面分辨元来描述图像的空间分辨率。

9.近距离压缩与透视收缩的区别是什么?
近距离压缩是值距离雷达较近的地块在斜距图像上被压缩,距离天线越紧,收缩量越大。

透视收缩是指山上面向雷达的一面在图象上被压缩,这一部分往往表现为较高的亮度,故而一般图像上前坡比后坡亮;坡底的收缩度比坡顶大;山坡的坡度越大,收缩量越大。

10.为什么地物表面的粗糙度都是相对的?
瑞利准则及修改后的瑞利准则指出,粗糙度不仅取决于地物不规则高程h,还与波长和俯角(或入射角)有关。

同一地表面,波长较长时显得光滑,波长较短时被认为粗糙。

当俯角很小,即波束接近掠射时,地物表面常常被认为光滑。

11.点目标与硬目标有什么不同和相同之处?
【相同】两者回波信号均较强,且占地面积较小。

【不同】点目标比分辨单元小得多,而硬目标不限制在分辨单元之内,其回波信号在图像上往往表现为一系列亮点或一定形状的亮线;硬目标回波具有很强的方向性,点目标不具有;硬目标回波信号必定很强,而点目标大部分很强。

12.角反射器在什么情况下没有回波?
角反射器的指向角(两面角轴线与雷达波束所在平面的夹角)远偏离90度时。

13.为什么植被含水量越大,其图像灰度值越大,而湖水在图像上却很暗?
植被含水量越大,其复介电常数越大,使得雷达波束穿透力减小,反射能量增大,从而其图像灰度值越大。

而湖水接近于平面,雷达波束产生镜面反射,导致回波信号很小,在图像上表现为暗区。

14.不同粗糙度土壤的散射系数曲线的交点说明了什么?
说明了对于各雷达波段都存在一入射角,对于该入射角,裸露土壤的散射特性与粗糙度无关,仅与地面含水量有关,这是利用侧视雷达探测土壤湿度的重要依据。

15.为什么逆风观测海面的散射系数一般比顺风观测时大?
顺风时海面较为光滑,逆风时海面较为粗糙,粗糙度越大,散射系数越强。

16.雷达图像的几何变形包含哪些?
近距离压缩、透视收缩和叠掩。

17.什么叫等效中心投影
在估计出测绘雷达等效焦距f之后,设想有一个焦距为f的摄影机与侧视雷达同时工作,对同一地区中心投影获取图像。

18.试说明速度矢量变化对合成孔径侧视雷达图像变形的影响
合成孔径雷达对同一点的回波信号是在不同位置获取组合的,其原始影像即信号图像上记录的是一系列衍射条斑,条斑中虚线段的长度及间隔在解码后决定了像点在图像上的位置。

当雷达运载工具的航速矢量变化时,条斑的形状会发生变化,从而引起图像变形。

19.试说明各种几何校正方法是在什么情况下采用。

利用多项式的几何校正方法:地面起伏不大,校正精度要求不高;
利用模拟图像的几何校正方法:已知地理信息数据库、地物目标散射特性数据库、雷达设备参量、成像参数等数据;
利用构像方程的几何校正方法:校正精度要求高,已知高程信息;
20.简述基于距离-多普勒的雷达构象方程原理。

复杂,见课本或者PPT。

21.在雷达图像上作平面测量时,为什么要作光点尺寸补偿
由于雷达图像记录了地面上每一分辨单元中的地物回波信号,若这一分辨单元中由某一地物回波信号很强,即使它在这一分辨单元所占的比例很小,依然能使所在分辨单元较亮,所以量测结果须减去一个分辨单元的长度,而对于无回波地物或阴影的长度计算则正好相反,须加上一个分辨单元的长度,因为其两端所处的分辨单元可能有回波信号较强的地物。

22.在雷达图像上根据阴影和叠掩量测地物高度的前提是什么?
目标是独立山丘或者直立目标。

23.去相关是如何影响干涉测量的
一方面增加图像中搜索同名点的难度,另一方面对于同一点上的相位差产生失真现象。

24.为什么要进行相位解缠
因为利用INSAR数据估计相位差值时,只能得到相位差值的小数部分,而整周数却不得而知,所以需要相位解缠来计算相位差整周数部分,才可以计算高程值。

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微波遥感期末知识点复习资料全

微波遥感期末知识点复习资料全

1.微波遥感分类• 主动微波遥感,被动微波遥感• 微波辐射计,微波散射计,微波高度计,成像雷达• 真实孔径雷达,合成孔径雷达,机载和星载• 干涉SAR,极化SAR2.微波遥感的意义全天候,全天时,植被穿透性,地表穿透性,独特的遥感机理,干涉测量能力,多极化,多波段,高分辨率,与其它遥感手段互补电磁波谱微波波谱微波波段:0.1-100cm短K->X->C->S->L->P 长为什么星载雷达系统不采用K/P波段?答:K波段波长短,虽然有较好精确性,但是此波长可以被水蒸气强烈吸收,使这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。

P波段波长较长,由于微波穿过大气层时会产生法拉第旋转,低频长波旋转程度大,极大限制了空基P波段微波遥感系统的可行性。

且由于波长较长其分辨率低。

目标的散射特性与哪些因素有关?电磁波辐射在非均匀媒质或各向异性媒质中传播时多方位、多角度地改变原来传播方向的现象,即目标对入射电磁波能量的重定向。

瑞利散射:(a < 0.1λ)散射光波长等于入射光波长,散射粒子远小于入射光波长。

米氏散射:(0.1λ < a<10λ)当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。

光学(非选择性)散射(10λ < a)散射粒子的粒径比辐射波长大得多时发生的散射,散射系数与波长无关。

目标的散射特性首先取决于目标尺寸和雷达波长间的关系(粗糙度),入射角、介电特性(介电常数增加,反射增加)和极化特性。

如何提高真实孔径雷达分辨率?距离分辨率(地距分辨率)Rg = (tc/2) secβ斜距分辨率Rr=tc/2 (沿波束方向)脉冲宽度越小,俯角越小,距离分辨率越高,俯角太小地形影响严重,当俯角一定时,减小脉冲宽度可提高距离分辨率,所以合成孔径雷达在距离向采用脉冲压缩技术chirp(距离压缩)方位向分辨率Ra = (λ/d) R(又R=H/sinβ=H/cosθ )提高方位分辨率=>加大天线孔径,波长较短电磁波,缩短观测距离合成孔径技术合成孔径雷达分辨率与哪些参数相关?距离向分辨率Rg=(tc/2)/cosβ方位向分辨率Ls=βsR=D/2什么是多视?多视:用平均法减低相干观测系统上特有的乘性随机噪声光斑;把合成孔径长度分为N个区间,每区间内方位压缩后相加平均,N为视数降低了空间分辨率,换取辐射分辨率的提高SAR图像有哪些特点?1.穿透性:大气对电磁波的衰减与电磁波有关,波长越长,衰减越小2.斑点噪声:雷达图像上每个像素的信号是电磁波与各微散射体相互之间加强或减弱作用的集成,在影像中以斑点的形式表现出来。

《遥感原理与应用》习题答案解析

《遥感原理与应用》习题答案解析

《遥感原理与应用》习题答案解析遥感原理与应用习题第一章遥感物理基础一、名词解释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遥感技术:遥感技术是从人造卫星、飞机或其他飞行器上收集地物目标的电磁辐射信息,判认地球环境和资源的技术。

3电磁波:电磁波(又称电磁辐射)就是由同相震荡且互相横向的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向旋转轴电场与磁场形成的平面,有效率的传达能量和动量。

电磁辐射可以按照频率分类,从高频率至高频率,包含存有无线电波、微波、红外线、红外线、紫外光、4电磁波五音:把各种电磁波按照波长或频率的大小依次排序,就构成了电磁波五音5绝对黑体:能够完全吸收任何波长入射能量的物体6灰体:在各种波长处的发射率相等的实际物体。

7绝对温度:热力学温度,又叫做热力学温标,符号t,单位k(开尔文,缩写上开)8色温:在实际测量物体的光谱电磁辐射通量密度曲线时,常常用一个最吻合灰体电磁辐射曲线的黑体电磁辐射曲线做为参考这时的黑体电磁辐射温度就叫做色温。

9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。

10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。

11光谱反射率:物体的散射电磁辐射通量与入射光电磁辐射通量之比。

12波粒二象性:电磁波具备波动性和粒子性。

13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。

问答题1黑体电磁辐射遵从哪些规律?(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,单位面积升空的总辐射能与绝对温度的四次方成正比。

(3黑体的绝对温度增高时,它的电磁辐射峰值向短波方向移动。

(4不好的辐射体一定就是不好的吸收体。

(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电磁波五音由哪些相同特性的电磁波段共同组成?遥感技术中所用的电磁波段主要存有哪些?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物体的电磁辐射通量密度与短萼有关?常温下黑体的电磁辐射峰值波长就是多少?(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。

(完整版)遥感应用分析原理与方法习题和答案

(完整版)遥感应用分析原理与方法习题和答案

绪论思考题1.如何理解“遥感” 是以电磁波与地球表面物质相互作用为基础来探测、研究地面目标的科学。

遥感—是一种远离目标,通过非直接接触而感知、测量、分析并判定目标性质,其空间展布、类型及其数量的探测技术。

广义上的遥感:泛指一切不接触物体而进行的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

狭义上的遥感:指不与探测目标相接触,利用传感器(遥感器),把目标的电磁波特性记录下来,通过对数据的处理、综合分析,揭示出物体的特点及其变化规律的综合性探测技术。

地物波谱特性然界任何物体都具有反射、吸收、发射电磁波的能力,这是由于组成物质的最小微粒不同运动状态造成的;不同的物质由于物质组成和内部结构、表面状态不同,具有相异的电磁波谱特性,这是遥感识别目标的前提;地物波谱特征可通过各种光谱测量仪器测得。

遥感的物理基础任何物体都具有发射、反射和吸收电磁波的性质,物体与电磁波的相互作用,形成了物体的电磁波特性,这是遥感探测物体的依据。

2.遥感的特点(优势)主要有哪些?遥感的特点(优势):面状信息获取:时效性:快速准确连续性:动态观测多维信息:平面、高程(立体)生动、形象、直观:经济:节约人力、物力、财力、时间……3. 说明遥感应用的基本步骤。

遥感应用的基本步骤:• 根据研究的目标选择合适的遥感数据源考虑空间分辨率、时间分辨率、光谱波段等因素,目标不同、尺度不同、时相要求不同、光谱特点不同• 进行图像的(预)处理多时相图像配准、几何纠正、图像镶嵌、数据融合• 特征参数选择波段选择band selection、特征提取feature extraction(通过一定的数学方法对原始波段进行处理,得到能反映目标地物特性的新的参数,如植被指数、主成分等等)• 建立分类系统各类及亚类分类指标(定性、定量)• 专题信息提取(分类)与综合分析分类,并对分类结果进行分析(数量、质量、分布、发展变化特点与趋势、产生的原因)• 结果检验与成果输出对结果进行验证(直接验证、间接验证),满足需要则输出结果,反之,返回第三步、第四步,进行相关的修改、调整。

遥感试题答案

遥感试题答案
10混合反射 表面粗糙度中等实际地物表面由于地形起伏,在某个方向上反射最强烈,这种现象称为混合反射。是镜面反射和漫反射的结合
11瑞利散射 当大气中粒子的直径小于波长1/10或更小时发生的散射。即 q < 1。散射系数kr∝ 1/ λ4 ( 比较不同波长的散射能力、 简图、)
12米氏散射 当大气中粒子的直径大于波长1/10到与辐射的波长相当时发生的散射。即 q = 3
28影像分辨力 指用显微镜观察影像时,1mm宽度内所能分辨出的相间排列的黑白线对数(线对/mm)。
29地面分辨力 指遥感影像上能分辨的两个地物间的最小距离
30摄影红外 指摄影类传感器利用红外波段进行摄影
31旁向重叠 相邻航线间的影像重叠,重叠率通常为20%一30%。地形起伏强烈,重叠率相应要加大
5可见光遥感 从各种平台,利用可见光波段进行探测地物的遥感技术
6红外遥感 从各种平台,利用红外波段进行探测地物的遥感技术
7微波遥感 从各种平台,利用微波波段进行探测地物的遥感技术
8镜面反射 指物体的反射满足反射定律,反射角=入射角。
9漫反射 如果入射电磁波波长λ不变,表面粗糙度h逐渐增加,直到h与λ同数量级,这时整个表面均匀反射入射电磁波。
24运行周期 指卫星绕地一圈所需要时间,即从升交点开始运行到下次过升交点时的时间间隔。
25太阳同步卫星 指卫星轨道面与太阳地球连线之间在黄道面内的夹角,不随地球绕太阳公转而改变的卫星
26地球同步卫星 与地球相对静止,在赤道上空运行的卫星
27 灰阶 黑白相片上的色调称为灰阶,一般分为十级为白、灰白、淡灰、浅灰、灰、暗灰、深灰、淡黑。浅黑、黑。
3)?h与H成反比。航高越大,像点位移量越小。

微波遥感原理习题解答

微波遥感原理习题解答

1.简述微波遥感与可见光/红外遥感有什么不同微波遥感指利用波长1mm-1m电磁波(微波波段)进行遥感的统称;可见光/红外遥感主要指利用可见光(0.4-0.7um)和近红外(0.7-2.5um)波段的遥感技术统称。

微波遥感与可见光/红外遥感相比,有优越性和不足之处。

优越性在于:1.微波能穿透云雾、雨雪,具有全天候工作能力;2.主动被动微波遥感都不依赖太阳,具有全天时工作能力;3.微波对地物有一定穿透能力;4.能提供特殊信息,如测定海面形状、海面风速、土壤水分等;5.微波遥感可以记录相位信息,从而获取高程信息和地形形变信息。

不足之处在于:1.空间分辨率较低;2.数据处理和解译较困难;3.与可见光/红外影像在空间位置难以一致。

2.试绘出水平极化和垂直极化波。

3.波长8mm相当于多少GHZ频率?频率为90GHz的波其波长是多少?f=光速/波长=37.5GHZλ=光速/频率=3.3mm4.试总结分析大气对微波的吸收和散射作用大气对微波的吸收作用主要是氧分子和水分子所致,散射作用主要是大气微粒所致,两者均会引起微波的衰减。

氧分子对微波的吸收中心波长位于2.53mm和5.0mm处,水分子对微波的吸收中心波长位于1.6mm和13.5mm处,前者对微波吸收作用较强,一般可采用2.06~2.22mm、3.0~3.75mm、7.5~11.5mm和20mm以上作为微波遥感的窗口。

大气微粒包括水滴、冰粒和尘埃。

当微粒直径远小于波长时,发生瑞利散射,散射截面积与波长的4次方成反比;当微粒直径大于波长时,发生米氏散射,散射截面积与波长的0-2次成反比。

微波在非降水云层中的衰减,主要由水粒的吸收引起,在一定温度和一定的微波波长下,与云层含水量呈线性正相关。

微波在降水云层中的衰减,主要是米氏散射,不能忽略。

在1—300GHz(微波)的频带内,随着波长愈来愈短,大气对微波能量传播的衰减作用由弱到很强,云层微粒和雨微粒对微波的吸收和散射作用从轻微到十分显著。

遥感导论课后题答案

遥感导论课后题答案

一、名词解释(1)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。

(2)遥感平台:装载传感器的平台称为遥感平台。

(3)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。

(4)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。

(5)传感器:接收、记录目标地物电磁波特征的仪器,称为传感器或遥感器。

(6)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,即扫描仪的瞬时视场,或地面物体能分辨的最小单元。

(7)数字图像:数字图像是指能够被计算机存储、处理和使用的图像。

(8)遥感数字图像:是以数字形式表示的遥感图像。

1.遥感:遥感是应用探测仪器,不与探测目标接触,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、信息的处理和信息的应用五大部分3雷达:由发射机通过天线在很短时间内,向目标地物发射一束很窄的大功率电磁波脉冲,然后用同一天线接收目标地物反射的回波信号而进行显示的一种传感器。

二、填空题(1)遥感按工作方式分为主动遥感和被动遥感;成像遥感和非成像遥感。

(2)颜色的性质由明度,色调,饱和度组成。

(3)微波的波长为1mm~1m。

(4) 传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成。

(5)微波遥感的工作方式属于遥感(6)侧视雷达的分辨力分为距离分辨力和方位分辨力,前者与脉冲宽度有关;后者与发射波长,天线孔径,距离目标地物。

(7)遥感探测系统包括信息源、信息获取、信息记录和传输、信息处理、信息应用。

(8)与常规手段相比,RS的特点为大面积同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性、局限性。

(9)大气散射包括瑞利散射、米氏散射、无选择性散射。

(10)数字图像增强的方法包括对比度变换、空间滤波、彩色变换、图像运算、多光谱变换。

微波遥感复习

微波遥感复习一、概论1.微波遥感:利用微波传感器接收地面各种地物发射和反射的微波信号,藉以识别、分析地物,提取所需的信息。

2.极化:电磁波的电场振动方向的变化趋势3.后向散射:散射波的方向和入射方向相反,这个方向上的散射就称作后向散射4.微波与物质相互作用的形式:反射、散射、吸收、透射5.大气对微波的衰减作用主要是大气中水分子和氧分子对微波的吸收,大气微粒对微波的散射。

大气微粒可分为三类,水滴、冰粒和尘埃。

水粒组成的云粒子,瑞利散射;降水云层中的粒子,米氏散射。

6.氧气分子的吸收中心波长位于和处;水气吸收谱线随电磁波频率增高而增强,在23GHZ处有一个突变。

7.雷达卫星所采用的波段(一般是C(4~8GHz)、L(1~2GHz)波段)C波段:ERS,RADASAT,ENVISAT,XSAR/SRTM;L波段:SEASAT,SIR,JERS,S波段:ALMAZ8.微波遥感的优点微波能穿透云雾、雨雪,具有全天候工作能力。

全天时工作能力。

微波对地物具有一定穿透性。

微波能提供不同于可见光和红外遥感所能提供的信息。

微波遥感的主动方式不仅记录电磁波振幅信号,而且可以记录电磁波相位信息。

行星际探测的主要手段。

缺点雷达图像分辨率较低—雷达成像处理困难数据源较少二、微波遥感系统9.相干与非相干性从远处两个靠得较近的物体反射回来的波是高度相干的。

因而用这类电磁波的遥感器进行成像时,获取的图像上有的地方可能没有接收到任何功率,有的地方从这两个物体接收到的反射功率则可能是其中一个物体的平均反射功率的四倍。

正因为波的相干性,微波雷达图像的像片上会出现颗粒状或斑点状的特征,这是一般非相干的可见光像片所没有的,也是对解译很有意义的信息。

10.微波主动遥感:微波散射计,雷达高度计,侧视雷达(固定孔径雷达,合成孔径雷达)微波被动遥感:微波辐射计11.微波散射计作用:测量地物表面的散射或反射特性,主要用于测量目标的散射特性随雷达波束入射角变化的规律,也可用于研究极化和波长对目标散射的影响。

遥感原理练习题及答案

《遥感原理》练习题及答案一、名词解释(20分)1.多波段遥感: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.维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体的绝对温度成反比。

黑体的温度越高,其曲线的峰顶就越往左移,即往短波方向移动。

3.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。

4.大气窗口;太阳辐射通过大气时,要发生反射、散射、吸收,从而使辐射强度发生衰减。

对传感器而言,某些波段里大气的投射率高,成为遥感的重要探测波段,这些波段就是大气窗口。

5.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。

6.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。

7.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。

8.平滑与锐化;图像中某些亮度变化过大的区域,或出现不该有的亮点时,采取的一种减小变化,使亮度平缓或去掉不必要的“燥声”点,有均值平滑和中值滤波两种。

锐化是为了突出图像的边缘、线状目标或某些亮度变化大的部分。

9.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。

10、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。

二、填空题(20分)1、1978年以后,气象卫星进入了第三个发展阶段,主要以--------NOAA------系列为代表。

我国的气象卫星发展较晚。

卫星是中国于1998年9月7日发射的第一颗环境遥感卫星。

微波遥感复习题

第一章1. 微波遥感的微波波段:频率范围:300MHz – 40GHz ;波长范围:1m – 0.75cm.。

太阳辐射微波小于地球辐射 微波。

地球辐射微波:100MHz – 10GHz :3 nWm-2,100MHz – 1GHZ :29 pWm-2。

有鉴于 此,微波遥感多为主动遥感。

2.微波遥感的特点:由于微波的波长较长,能穿透云、雾而不受天气影响,所以能进行全天时全天候的遥感探测。

微波对某些物质具有一定的穿透能力,能直接透过植被、冰雪、土壤等表层覆盖物。

因此广覆盖。

全天候、全气候、广覆盖。

3.微博遥感中较多应用相同相位、微小频率差的干涉。

第二章1.成像几何的一些概念斜距方向:微波束传播方向。

地距方向:地面上与飞行器飞行方向垂直的方向。

方位方向:飞行器飞行方向。

天线覆盖区:天线波束射到地面的覆盖区。

幅宽 :在地距方向上,微波束’照亮’地球表面的宽度。

天线覆盖区在地距方向的 宽度。

近地距线 :幅宽最接近地面轨迹的边。

远地距线:幅宽最远离地面轨迹的边。

视角:天线到地面的垂线与斜距方向的夹角。

(技术参数)入射角:入射线与地面点的法线 的夹角。

入射角越小地面起伏越大,反射越强图像上越亮 星下点:飞行器在地面的垂直投影点。

卫星高度:飞行器离开地面的高度 H 。

天线尺度:方位长度 la 和垂直长度 lv 。

方位长度平行与飞行方向,垂直长度垂直与飞行方向。

2. 距分辨率:雷达系统在距方向上分辨两个相邻目标点的能力,即返回脉冲在时间上没有重叠 3.斜距分辨率: r r =2τc 地距分辨率: g r =θτsin 2c关于距分辨率:当 = 0,地距分辨率 rg 无穷大 采用侧视 雷达的原因;地距和斜距分辨率均与搭载平台的飞行高度 H 无关;地距分辨率与入射角 有关。

近地距 处的分辨率低于远地距处的分辨率。

4. 脉冲压缩技术(关键技术,提高地距分辨率) 知道过程发射调频宽脉冲,其频率随时间线性变化,称为线性调频脉冲;返回的线性调频脉冲与发射线性调频脉冲的副本经相关器压缩成窄脉冲。

微波遥感考试1

微波遥感考试重点总结第一章遥感系统概念,七个环节:1、能量源与光源2、辐射与大气3、与目标交互4、传感器接收能量5、数据转化接收处理6、翻译与分析7、应用检验分辨率定义、影响:定义:可以被检测到的最小变化,四种分辨率:1、空间分辨率:能被检测的最小尺寸特征2、时间分辨率:能被检测的短时间内的改变3、频谱分辨率:传感器定义的最佳波长区间4、辐射分辨率:传感器测量电磁能量的灵敏度量级影响:成像清晰度第二章电磁波和目标作用机理以及应用:电磁波照射到目标,目标表面产生感应电流,感应电流再辐射出电磁波,应用:雷达水平、垂直极化的定义以及表示:水平极化:其电场垂直于辐射的入射平面;垂直极化:其电场平行于辐射的入射平面左右旋极化波:向波传播方向观察,长的旋转方向逆时针(若+z方向传播,E y超前E x)为左旋量子能级理论:电子吸收或发散能量在能级之间跃迁第三章立体角:表示立体张开角大小:公式1天线增益::天线发射的辐射功率密度与无损的各项同性天线的辐射功率密度之比,一般G=D 方向性系数:发射方向的辐射功率值与均匀辐射功率值的比方向图:当在固定距离测量天线时,描述天线的远场方向特征主瓣旁瓣:主瓣:对于相对指向天线,绝大多数能量辐射通过的狭窄扇区;旁瓣、后瓣:通常不被需要,代表着天线传输过程中的能量损耗和天线接受过程中的潜在干扰第四章第五章极化定义:电磁波在空间传播时,其电场矢量的瞬时取向称为极化;水平极化:平行于地表面(XY平面)传播正方向为Z方向,正交于入射平面散射系数定义:散射电磁波辐射功率与发射电磁波辐射功率之比点目标、扩展目标的雷达方程:课件5-5涨落形成原因:因为信号在空间中矢量叠加,所以造成了有明有暗的点:两个具有相同统计特性的地面斑点,可能产生不同量级的后向散射信号,因为两个斑点不同位置散射系数不同。

这个后向散射信号的变化叫做信号衰退或者信号闪烁。

散射矩阵的形式:课件5-3RCS是什么:衡量散射电磁波能量强弱的参数相干VS非相干散射RCS:相干散射:散射矢量之间具有确定的相位关系。

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