遥感图像的成像原理
遥感摄影成像原理及应用

遥感摄影成像原理及应用遥感摄影成像原理是指利用摄影机通过光学系统将感光介质上物体辐射反射回来的能量转化为影像信号的过程。
遥感摄影成像原理主要包括光学成像原理和电子成像原理两种。
光学成像原理是指利用光线通过透镜和镜头来定向传播和汇聚,进一步形成清晰的影像。
它是利用透镜和光学仪器将地球上的物体光线反射进入摄影机,在感光介质上产生图像。
光学系统是遥感摄影成像的核心部分,它包括目标、光源、透镜等。
光线从目标发射出来后,通过投影透镜后到达感光介质上,形成一个倒立的、虚像的胶片或CCD\CMOS上。
电子成像原理是指利用电子传感器接收光信号,并将光信号转化为电信号,进而形成数字图像。
相对于传统的胶片摄影,电子成像有许多优点,如动态范围大、信噪比高、快速响应等。
目前最常用的电子成像技术是CCD和CMOS技术。
当光线照射到CCD芯片上时,CCD芯片会将光信号转化为电子信号,并通过模数转换器转化为数字信号。
遥感摄影的应用非常广泛。
首先,遥感摄影可以用于土地利用与覆盖监测。
通过监测地表的覆盖状况,可以对土地资源进行定量评价和管理。
其次,遥感摄影可以用于环境与生态监测。
通过监测大气和水体的污染状况,可以及时发现环境问题并采取相应措施。
再次,遥感摄影可以用于城市规划与建设。
通过监测城市的建设情况,可以合理规划城市发展,提高城市建设效率。
此外,遥感摄影还可以用于农业生产和林业资源管理。
总之,遥感摄影成像原理是通过光学成像和电子成像两种原理将物体反射回来的光线转化为影像信号的过程。
遥感摄影的应用范围广泛,包括土地利用与覆盖监测、环境与生态监测、城市规划与建设、农业生产和林业资源管理等领域。
随着技术的不断发展,遥感摄影在各个领域中的应用将会越来越广泛,为人们的生活带来更多的便利。
遥感成像原理

遥感成像原理遥感技术是一种利用航空器、航天器等远距离传感器获取地球表面信息的技术。
遥感成像原理是指通过传感器获取地球表面的光学、热红外、微波等辐射信息,并将其转换成数字信号进行处理和分析的基本原理。
遥感成像原理主要包括辐射传输过程、传感器接收系统和图像处理三个方面。
首先,辐射传输过程是遥感成像的基础。
地球表面的特征物体会发出或反射不同波长的辐射能量,这些能量会经过大气层的吸收、散射和衰减,最终到达传感器。
不同波长的辐射能量在大气中的传输过程会受到大气成分、云层、气溶胶等因素的影响,因此需要进行大气校正和辐射校正,以获取真实的地表反射率或辐射率。
其次,传感器接收系统是遥感成像的关键。
传感器接收系统包括光学、热红外和微波等不同类型的传感器,它们能够接收地球表面不同波长的辐射能量,并将其转换成电信号。
光学传感器主要包括摄影机、高光谱仪和多光谱仪,能够获取地表的可见光和近红外光谱信息;热红外传感器能够获取地表的热红外辐射信息;微波传感器则能够穿透云层和大气,获取地表的微波辐射信息。
传感器的选择和设计对于获取地表信息具有重要意义,不同类型的传感器能够获取不同类型的地表信息,因此在实际应用中需要根据需求进行选择。
最后,图像处理是遥感成像的重要环节。
通过图像处理技术,可以对传感器获取的数字信号进行校正、增强、分类和解译,从而获取地表的信息。
图像处理主要包括预处理、特征提取和信息提取三个步骤。
在预处理过程中,需要对图像进行几何校正、辐射校正和大气校正,以确保图像的准确性和一致性;在特征提取过程中,需要利用数字图像处理技术对图像进行分割、分类和识别,提取地表信息;在信息提取过程中,需要根据需求对提取的地表信息进行分析和应用,例如用于土地利用、资源调查、环境监测等领域。
总之,遥感成像原理是一种通过传感器获取地球表面信息的技术,其原理包括辐射传输过程、传感器接收系统和图像处理三个方面。
通过对这些原理的深入理解和应用,可以更好地获取和利用地表信息,为地球科学、环境保护、资源管理等领域提供重要的支持和帮助。
第三章遥感成像原理与遥感图像特征

一、遥感图像特征
(4)地面分辨率的计算
摄影方式:
Rg Rs f H
Rs:胶片的分辨率和摄影镜头的分辨率所构成的系统 分辨率,单位线对/mm
6.5km/s,在扫描一次的时间里卫星正好向前移动474m,因此扫描线正
好衔接。
0.5~0.6μm 0.6~0.7μm
扫描方向
.m 1
m
2
...k m 3
...m 4
5
0.7~0.8μm
0.8~1.1μm
卫
星
10.4~12.6μm 前 进
方
向
6
成像板
一、遥感图像特征
一般来说:遥感系统的空间分辨率越高,其识别 物体的能力越强。但实际上每一目标在图像上的可 分辨程度,不完全决定于空间分辨率的具体值,而 是和它的形状、大小,以及它与周围物体亮度、结 构的相对差有关(反差)。例如MSS的空间分辨率 为79m,但是宽仅10-20m的铁路,公路,当它们通 过沙漠、水域、草原等背景光谱较单调或与道路光 谱差异大的地区,往往清晰可辨。
一、遥感图像特征
(3)瞬时视场(IFOV)
指遥感器内单个探测元件的受光角度或观测视野。单位为
毫弧度(mrad)。
S
S ➢IFOV越小,最小可分辨单元越小,空间分辨率越高。 f
f ➢IFOV取决于遥感器光学系统和探测器的大小。
➢一个瞬S:时探视测场元内件的的信边息长,表示一个像元。
➢在任何H:一遥个感给平定台的的瞬航时高视场内,往往包含着不止一种地面H
遥感图像定位原理与方法

遥感图像定位原理与方法第一节 线阵CCD 图像定位原理与方法一、异轨CCD 图像外部定向 1、瞬时构像数学模型在摄影瞬间,像点p 与地面点P 存在严格的中心投影关系。
设像点p 的瞬时坐标为(),在垂直投影的情况下,f y −,,0κωϕ,,为小值,则像点p 与地面点P 的关系为:(1) ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡−=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡Zs Ys Xs f y M Z Y X 0λ SPOT 卫星是异轨获取立体,为了沿用航测中左右视差的概念,定义飞行方向为,则上式变换为:y (2) ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡−=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡Zs Ys Xs f x M Z Y X 0λ在获取立体图像的情况下,传感器的反射镜要倾斜一个角,这是一个绕轴的旋转变化,即:Φy 且 (3) ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡−=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡ΦZs Ys Xs f x MM Z Y X 0λ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡ΦΦΦΦ=Φcos 0sin 010sin 0cos M 上式写成代数表达式:)()()()()()(333111Zs Z c Ys Y b Xs X a Zs Z c Ys Y b Xs X a fx −′+−′+−′−′+−′+−′−=)()()()()()(0333222Zs Z c Ys Y b Xs X a Zs Z c Ys Y b Xs X a f−′+−′+−′−′+−′+−′−= (4)或者设 (5) ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡Φ−ΦΦ+Φ=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡−=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡′′′Φcos sin 0sin cos 0f x f x f x M f y x 有)()()()()()(333111Zs Z c Ys Y b Xs X a Zs Z c Ys Y b Xs X a f x −+−+−−+−+−′−=′)()()()()()(0333222Zs Z c Ys Y b Xs X a Zs Z c Ys Y b Xs X a f −+−+−−+−+−′−= (6)2、外方位元素的解算SPOT 卫星的飞行,其姿态变化可认为是相当平稳的,假设每幅图像的像平面坐标系原点在中央扫描行的中点。
遥感成像原理与图像特征

色盲片:只吸收短波,反差大。用于翻拍文件、印刷黑白幻灯片等
黑白
正色片:感光范围从蓝光区扩大到绿黄光区,适用于林区航空 摄影
摄影
摄
胶片
全色片:能感受全部可见光,遥感常用片
影
胶 片
红外黑白片:感光范围扩展到近红外,适用于林区航空摄影和 草地生物量测定
的
种 类
天然彩色胶片
彩色 摄影 胶片
假彩色(红外)胶片:对红 外敏感的色区为假彩色。
3.4 遥感图像的特征
遥感图像的空间分辨率:
Rg=Rsf/H Rg:地面分辨率,单位:线对/m Rs:系统分辨率 单位:线对/m f:摄影机焦距(mm) H:摄影高度 例: 有一摄影机焦距为152毫米,航高为6000米,系统
扫描成像与摄影成像有何区别? 高光谱成像光谱扫描的工作原理和方式是
什么?何谓谱像合一技术? 怎样评价遥感图像的质量?
收集器 探测器 处理器 输出器
扫描成像类传感器
对物面扫描 对像面扫描
红外扫描仪
全景畸变
焦距保持不 变,物距发 生变化产生 的畸变
红外扫描仪分辨率
红外扫描仪瞬时视场: d / f
d:探测器尺寸 f:扫描仪焦距 红外扫描仪垂直指向地面的空间分辨率:
a0
H
d f
H (H为航高)
地面分辨率的变化只与航高有关。
多光谱扫描仪
TM专题制图仪
扫描行改正器,能垂直扫描 空间分辨率得到提高 光谱分辨率得到提高
像面扫描
HRV——线阵列推扫式扫描仪
电子枪瞄准靶极上的点并对靶面进行扫描
遥感成像原理

遥感的成像原理基于不同波段的电磁辐射与目标物相互作用的原理。
遥感技术通过感知和记录电磁波(如可见光、红外线、微波等)的能量和特定频段的反射、发射、散射等现象,实现对地球表面信息的探测和提取。
具体来说,遥感卫星等平台上搭载的传感器会根据设定好的波段和分辨率,接收地面物体反射或发射的电磁波,并记录下这些信息。
这些信息包括但不限于地物的光谱信息、辐射亮度、位置和几何形态等,涵盖了从紫外线、可见光、红外线、微波等各个波段。
通过这些信息,可以对目标物的特性和状态进行判断,并应用于土地利用规划、环境监测、灾害预警、农作物估测等领域。
遥感的成像方式有多种,例如:
1. 摄影成像:利用类似普通照相机的装置来获取地物的光学图像,然后对图像进行解析以获取地物的信息。
2. 扫描成像:利用扫描仪将地物逐点成像,通常需要配合计算机进行数据处理和图像重建。
3. 雷达成像:利用微波雷达对地物进行穿透探测,能够获取地下的信息,通常用于地质勘查和军事侦察等领域。
4. 合成孔径成像:利用飞机或卫星上搭载的合成孔径雷达进行高分辨率成像,通常用于地图制作和城市规划等领域。
总之,遥感技术以其覆盖范围广、信息量大、获取速度快等特点,在现代社会各个领域发挥着越来越重要的作用。
遥感成像原理
遥感成像原理遥感成像是一种利用传感器获取地面信息的技术,通过对地球表面的电磁辐射进行感知和记录,可以获取到地表的各种信息,如地形、植被、土壤、水体等。
遥感成像原理是指利用遥感技术获取地面信息的基本原理和方法。
本文将从遥感成像的原理入手,介绍遥感成像的基本概念、原理和应用。
遥感成像的原理主要包括传感器、电磁波和地物之间的相互作用。
传感器是遥感成像的核心部件,它可以接收地面发射出来的电磁波,并将其转换成数字信号,然后再进行处理和分析。
电磁波是遥感成像的信息载体,它在地球表面上的反射、散射和辐射过程中,携带了大量的地物信息。
地物则是电磁波的作用对象,不同的地物在接收和反射电磁波时会产生不同的特征,这些特征可以被传感器感知和记录下来。
遥感成像的原理可以用一个简单的模型来解释。
当太阳光照射到地球表面时,地面上的地物会吸收、反射和散射太阳光,产生不同的电磁波。
这些电磁波经过大气层的传播和干扰后,到达传感器,传感器接收到的电磁波信号会被转换成数字信号,然后再进行处理和分析,最终形成遥感图像。
遥感成像的原理是基于地物与电磁波之间的相互作用,通过对地面电磁波的感知和记录,可以获取地表的各种信息。
不同的地物在电磁波的反射、散射和辐射过程中会产生不同的特征,这些特征可以被传感器感知和记录下来,从而实现对地表信息的获取和分析。
遥感成像的原理在许多领域都有着广泛的应用,如农业、林业、地质勘探、环境监测等。
通过遥感成像技术,可以实现对大范围地表信息的获取和监测,为各种领域的研究和应用提供了重要的数据支持。
总之,遥感成像的原理是基于地物与电磁波之间的相互作用,通过对地面电磁波的感知和记录,可以获取地表的各种信息。
遥感成像技术在许多领域都有着广泛的应用前景,将为人类社会的可持续发展提供重要的数据支持。
遥感成像原理
遥感成像原理遥感技术是一种利用传感器获取地面信息的技术,它可以在不接触地面目标的情况下获取目标的信息。
遥感成像原理是遥感技术的核心,它是指利用传感器对地面目标进行成像的基本原理。
遥感成像原理主要包括传感器的工作原理、电磁波的作用机制以及图像获取的基本流程。
首先,传感器的工作原理是遥感成像的基础。
传感器是利用光学、电子、微波等原理,将地面目标的信息转化为电信号的设备。
传感器可以根据不同的波段和分辨率来获取地面目标的不同信息,比如可见光、红外线、微波等波段。
通过传感器的工作原理,可以实现对地面目标的高效成像和信息获取。
其次,电磁波的作用机制是遥感成像的重要基础。
电磁波是遥感成像的载体,它在空间中传播并与地面目标相互作用,然后被传感器接收并转化为电信号。
不同波段的电磁波对地面目标的作用机制不同,可见光波段主要反映地表物体的颜色和形状,红外线波段可以反映地表物体的温度和植被状况,微波波段可以穿透云层和植被,反映地表的地形和水文信息。
电磁波的作用机制决定了遥感成像的信息获取能力和适用范围。
最后,图像获取的基本流程是遥感成像的实现方式。
图像获取包括辐射能量的辐射、传播和接收三个过程。
辐射过程是指地面目标发射或反射电磁波的过程,传播过程是指电磁波在大气中传播的过程,接收过程是指传感器接收地面目标辐射的过程。
图像获取的基本流程决定了遥感成像的技术难点和发展方向。
总之,遥感成像原理是遥感技术的核心,它是实现对地面目标信息获取的基础。
传感器的工作原理、电磁波的作用机制和图像获取的基本流程是遥感成像原理的重要内容,它们共同决定了遥感成像的技术特点和应用效果。
随着遥感技术的不断发展,遥感成像原理也在不断完善和拓展,为地球观测和资源调查提供了重要的技术支持。
希望通过本文的介绍,读者对遥感成像原理有了更深入的了解,为相关领域的研究和应用提供参考和借鉴。
遥感技术的基本原理
遥感技术的基本原理
遥感技术是利用航天器、飞机和地面观测点等平台,通过对地球表面物体反射、辐射和散射等信息的获取和分析,来研究和监测地球表面和大气变化的一种技术手段。
它的基本原理可以简单概括为以下几个方面:
1. 电磁辐射原理:遥感技术主要基于物体对电磁波的相互作用来获取信息。
地球表面物体受到太阳辐射的照射后,会根据其属性和组成的不同,吸收、反射或散射不同波长的电磁辐射。
利用遥感仪器可以测量到各种波长的电磁辐射,并通过光谱分析等手段,推断出地面物体的属性和组成。
2. 多光谱成像原理:遥感技术通常采用多光谱成像,即利用不同波段的光谱信息来获取地面物体的特征。
多光谱成像可以提供物体的颜色和反射率等信息,从而识别地表物体的类型如植被、水体或城市建筑等。
3. 高光谱成像原理:高光谱遥感技术相比多光谱遥感技术能够获取更高维度的光谱信息。
它可以对地面物体的光谱进行更加精细的分析,从而提供更多的物质信息和精准的物体识别能力。
4. 合成孔径雷达(SAR)原理:合成孔径雷达利用雷达波束的连续接收和信号处理技术,来获取地球表面物体的雷达信号。
相比传统光学遥感技术,SAR不受天气和时间的限制,且可
以获取地表的极化参数、高程数据等。
5. 精度定位原理:遥感技术的数据处理中需要对获取的影像进
行精度定位,以获取地理空间信息。
这通常通过电磁辐射学和地理配准等方法来实现。
总之,遥感技术的基本原理在于利用不同传感器和平台获取地球表面物体的电磁辐射信息,通过对这些信息的分析和处理,来研究和监测地球表面和大气的变化。
遥感原理与成像特征
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电磁波谱—遥感常用波段 微波波段(1mm-1m, 最常用1cm-1m) 遥感常用波段符号: P:30-100cm L: 15-30cm
S: 7.5-15cm
C: 3.75-7.5cm X: 2.4-3.75cm Ku: 1.57(1.7)-2.4cm K: 1.1-1.57(1.7)cm
Ka: 0.75-1.1cm
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侧视雷达工作原理 雷达发射器通过天线在很短的微秒级时间内发射一束能 量很强的脉冲波,当遇到地面物体时,被反射回来的信号再 被天线接收。 由于系统与地物距离不同,同时发出的脉冲,接收的时 间不同。
47
图象的亮度值正比于雷达受到的回波(后向散射)信号的强度 • 后向散射强的地物在图象上显示为明亮 • 后向散射弱的地物在图象上显示为黑暗 • 后向散射的强度由两方面因素决定
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 其变化的科学及综合性探测技术。 4
1.遥感的概念(Remote Sensing)
综合技术
对象:地面 载体:电磁波(主要) 目的:地面物质的性质和运动状态 (周期性、重复性) 过程:成像、传输、处理、应用
遥感原理及图像特征
一、遥感基础 二、遥感成像机理 三、遥感图像特征
四、遥感图像处理技术
五、遥感技术的发展趋势
2
Байду номын сангаас
一、遥感基础
遥感概念
遥感类型
遥感特点
发展简史
3
1.遥感的概念(Remote Sensing)
遥感一词来自英语Remote Sensing,即“遥远感知”。
广义理解,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。 实际工作中,重力、磁力、声波、地震波等的探测被划为物 探(物理探测)的范畴。因而,只有电磁波探测属于遥感的范畴。
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辐照度:被辐射的物体表面 单位面积上的辐射通量,单 位 W/m2——接收的能量
辐射出射度:辐射源物体表 面单位面积上的辐射通量, 单位 W/m2——发出的能量
辐射亮度(L):辐射源在某一 方向,单位投影表面,单位 立体角内的辐射通量,单位 W/(sr·m2)
思考:遥感能够根据收集到的电磁波来判断地物 目标和自然现象。这是为什么?
遥感:对电磁波能量的测定
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
电磁波可以用两种模型来描述:
✓波模型(Wave model) 惠更斯 ✓粒子模型(Particle theory)牛顿
掌握遥感图像的各种处理方法的基本原理 掌握常用的遥感图像处理软件 拥有较强的遥感数字图像处理能力 解决实际问题
1. 数字图像基础知识 2. 遥感图像恢复(辐射校正,几何校正) 3. 遥感图像增强(图像变换,图像滤波等)
4. 遥感图像分类(非监督分类,监督分类,面 向对象分类)
5. 遥感图像融合 6. 遥感图像分割
Q与λ成反比,与v成正比(h和c均为常数)
按电磁波在真空中传播的波长或频率,递 增或递减排列,就构成电磁波谱
可见光
◦红
0.62 ~ 0.76μm
◦绿
0.50 ~ 0.56μm◦蓝0.43 ~ 0.47μm
红外波段
◦ 远红外 6 ~ 15μm
◦ 中红外 3 ~6μm
◦ 近红外 0.76 ~ 3μm
万有引力定律 力学三大定律 白光由各色光组成的理论 开创了微积分学
遥感:对电磁波能量的测定
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
电磁波可以用两种模型来描述:
✓波模型(Wave model) 惠更斯(1629.4.14—1695.7.8) ✓粒子模型(Particle theory)牛顿(1643.1.4—1727.3.31)
所有温度超过0K的物体向外辐射电磁能量
遥感数字图像处理与应用
遥感原理与应用
遥感应用分析原理与方法
遥感精解
IEEE Transactions Geoscience and Remote Sensing
Remote Sensing of Environment 遥感学报 光谱学与光谱分析 武汉大学学报·信息科学版
开卷考试 时间:11月17日 地点:9A405
E=电场矢量 M=磁场矢量 C=光速
1. 频率(或波长)
2. 传播方向
3. 振幅:表示电磁 场振动的强度, 振幅的平方与电 磁波具有的能量 大小成正比
4. 偏振面:包含电 场方向的平面叫 偏振面
电磁波由被称为光子的粒子所组成
粒子理论在描述被传感器所测度的电磁波能量大 小时非常有用
Q = h×v Q = 每个光子的能量(J) h = 普朗克常数6.3×10-34 J •s
◦ 控制点自动提 取
智能平差处理
严格的精度控 制
有效处理地物接边痕迹,改善图片质量
不同目标所固有的电磁波特性受到太阳及大气等环境条
件的影响后,通过遥感传感器观测并经过计算机数据处 理或人工图像判读,最终应用于各种领域的数据流程
目标物的电 磁波特性
影响因子
太阳位置 大气状态 气象 季节 地表状态 地球自转 传感器性能 传感器位置 等
目前主要的传感器有:摄影机、摄像仪、扫描仪、光谱 辐射计等 ③ 对象——包括 γ射线、χ射线、紫外线、可见光、红外线、 微波、无线电波等 ④ 目的
碧空慧眼
1. 空间的延伸
✓ 地面-航空-航天-外太空
2. 波谱的延伸
◦ 可见光-近红外-短波红外-热红外-微波
点位自动匹配
◦ 多节点、并行 化连接点密集 匹配
任课教师:杨晓霞 2016年9月
20世纪60年代随着航天技术的迅速发展, 美国科学家首先提出了Remote Sensing 这个名词——“遥远的感知”
不直接接触物体①,通过非接触传感器②接收来自目 标地物的电磁波信息③,遥测目标地物的几何与物 理特性④
① 特征 ② 手段——传感器:收集、记录和传输目标信息的装置。
荷兰物理学家、天文学家、数学家,介于伽利略与 牛顿之间一位重要的物理学先驱,是历史上最著名 的物理学家之一
对力学的发展和光学的研 究都有杰出的贡献
在数学和天文学方面也有 卓越的成就
建立向心力定律,提出动 量守恒原理
进了计时器
英国著名的物理学家、数学家和天文学家,百科全 书式的“全才”
微波 1 mm~ 1m
热红外波段来自 地表的辐射占大 部分能量,多用
于温度调查
短波红外 多用于地 质判读
近红外和短波 红外合起来又 叫做反射红外
辐射源:任何物体都是辐射源
◦ 不仅能够吸收其他物体对它的辐射,也能够向 外(发出)辐射
辐射能量(W):电磁辐射的能量,单位 J
辐射通量(Ф):单位时间内通过某一面积的辐射能 量,单位 W
遥感数 据采集
胶片 数字图像 ……
遥感数据处理 和信息提取
计算机数据处理 (预处理、图像 增强、图像分类)
及
人工判读
应用
农林 地质 海洋 环境 等
1. 电磁波谱特性
a. 电磁波谱与电磁辐射 b. 黑体辐射 c. 太阳辐射
2. 典型地物的波谱特征
思考:白天我们可以看到眼前的各种事物,在没 有灯光的黑夜什么都看不见。这是为什么?
1689年6月到9月,惠更斯访问英格兰,在那里遇 到了牛顿。牛顿的《原理》引起了惠更斯的仰慕之 情但也激起了强烈的分歧
电磁波以正弦曲线传播
电磁波由相互垂直的电 场和磁场组成
电场强度矢量E和磁感 强度矢量M总是同步变 化且相互垂直,同时垂 直于电磁波传播方向
波以光速传播,c = 3×108ms-1
爱因斯坦
电磁波具有波动性和粒子性两种性质 1. 波动性质
✓ 电磁波是一种伴随电场和磁场的横波 ✓ 电磁波的波长λ和频率ν及速度V之间的关系为λ
=V / ν
2. 粒子性质
✓ 当把电磁波作为粒子对待时,又叫光子或者光 量子,其能量E的公式为E =hν(h为普朗克常 数,ν为频率)
c v
v c
Q hv h c