遥感概论第六章

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(完整版)遥感导论知识点整理(梅安新版)

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遥感导论知识点整理【题型】一、选择题二、填空题三、名词解释四、简答题五、论述题注意:标注页码的地方比较难理解,希望大家多看看书,看看ppt。

【第一章】绪论1、【名】遥感(remote sensing)广义:泛指一切无接触的远距离探测;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、遥感系统包括:被测目标的信息特征(信息源)、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用。

(5个哦亲!详见书第2页图哈~)3、【名】信息源:任何目标具有发射、反射和吸收电磁波的性质,被称为遥感的信息源。

4、遥感的类型:a)按照遥感平台分地面遥感、航空遥感、航天(空间)遥感、航宇遥感b)按传感器的探测波段分紫外遥感(0.05μm-0.38μm)、可见光遥感(0.38-0.76μm)、红外遥感(0.76-1000μm)、微波遥感(1mm-10m)c)按工作方式分主动遥感、被动遥感;成像遥感、非成像遥感5、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6、遥感发展简史Remote Sensing 的提出:美国学者布鲁伊特于1960年提出,61年正式通过。

遥感发展的三个阶段:(1)萌芽阶段1839年,达格雷发表第一张空中相片;1858年,法国人用气球携带照相机拍摄了巴黎的空中照片。

1882年,英国人用风筝拍摄地面照片;J N Niepce (1826, France)The world’s first photographic imageIntrepidballoon, 18621906, KitesPigeons, 1903.(2)航空遥感阶段1903年,莱特兄弟发明飞机,创造了条件。

1909年,意大利人首次利用飞机拍摄地面照片。

一战中,航空照相技术用于获取军事情报。

一战后,航空摄影用于地形测绘和森林调查与地质调查。

遥感导论重点讲解

遥感导论重点讲解

遥感导论重点讲解第⼀章绪论⼀、遥感的概念⼴义: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。

遥感定义:遥感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的综合性技术。

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。

⼆、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、信息的应⽤三、遥感分类1、按遥感平台分:地⾯遥感:传感器设置在地⾯平台上航空遥感:传感器设置在航空器上航天遥感:传感器设置在环地球的航天器上航宇遥感:传感器设置在星际飞船上2、按传感器的探测波段分:紫外遥感:探测波段在0.05~0.38um可见光遥感:探测波段在0.38~0.76um红外遥感:探测波段在0.76~1000um微波遥感:探测波段在1mm~10m多波段遥感:探测波段在可见光波段和红外波段范围内,分成若⼲窄波段来探测⽬标。

3、按⼯作⽅式分a、主动遥感:不依靠太阳,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:传感器不向⽬标发射电磁波,仅被动接收⽬标物的⾃⾝发射和对⾃然辐射源的反射能量b、成像⽅式、⾮成像⽅式4、按照遥感应⽤的⽬的分类:环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感等四、遥感的特点(简答)1、遥感范围⼤,可实施⼤⾯积的同步观测遥感观测为地⾯探测提供了最佳获取信息的⽅式,并且不受地物阻隔的影响。

遥感平台的范围越⼤,视⾓越⼤,可以同步观测的地⾯信息就越多。

2、时效性:获取信息快、更新周期短,具有动态监测的特点对于天⽓预报、⽕灾和⽔灾等灾情检测,以及军事⾏动等具有重要作⽤。

3、数据的综合性和可⽐性,具有⼿段多、技术先进的特点能够反映许多⾃然⼈⽂信息,能较⼤程度排除⼈为⼲扰。

4、经济性:经济效益⾼、⽤途⼗分⼴泛5、局限性:遥感技术所利⽤的电磁波还很有限,仅是其中的⼏个波段范围;已被利⽤的电磁波谱段,对许多地物某些特征不能准确反映。

2023年遥感概论知识点整理

2023年遥感概论知识点整理

第一章绪论遥感广义:泛指一切无接触旳远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波等旳探测。

狭义:应用探测仪器,不与探测目旳接触,从远处把目旳旳电磁波特性记录下来,通过度析,揭示出物体旳特性性质及其变化旳综合性探测技术。

遥感探测系统根据通感旳定义,遥感系统包括被测目旳旳信息特性、信息旳获取、信息旳传播与记录、信息旳处理和信息旳应用五大部分积极遥感和被动遥感积极遥感和被动遥感,积极遥感由探测器积极发射一定电磁波能量并接受目旳旳后向散射信号;被动遥感旳传感器不向目旳发射电磁波,仅被动接受目旳物旳自身发射和对自然辐射源旳反射能量与常规观测相比,遥感观测旳特点遥感观测可以实现大面积同步观测,并且不受地形阻隔等限制。

遥感探测,尤其是空间遥感探测,可以在短时间内对同一地区进行反复探测,发现地球上许多事物旳动态变化。

与老式地面调查和考察比较,遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

与老式旳措施相比,可以大大地节省人力、物力、财力和时间,具有很高旳经济效益和社会效益。

分别从遥感平台、传感器类型、工作方式和应用简述遥感类型遥感平台:地面遥感,航空遥感,航天遥感,航宇遥感传感器:紫外遥感,可见光遥感,红外遥感,微波遥感,多波段遥感工作方式:积极遥感和被动遥感,成像遥感和非成像遥感应用:外层空间遥感,大气层遥感,陆地遥感,海洋遥感第二章电磁辐射与地物光谱特性基本概念:电磁波谱按电磁波在真空中传播旳波长或频率,递增或递减排序,构成了电磁波谱。

按照波长递减旳次序:长波,中波和短波,超短波,微波,红外波段(超远红外,远红外,中红外,近红外),可见光(红橙黄绿青蓝紫,0.38~0.76微米),紫外线,X射线,γ射线。

朗伯源、朗伯面辐射亮度L与观测角无关旳辐射源,称为朗伯源。

某些粗糙旳表面可近似看做朗伯源。

严格来说,只有绝对黑体才是朗伯源。

对于漫反射面,当入射幅照度一定期,从任何角度观测反射面,其反射亮度是一种常数,这种反射面称朗伯面。

把反射比为1旳朗伯面叫做理想朗伯面。

遥感导论重点知识梳理

遥感导论重点知识梳理

遥感导论重点知识梳理【7月7日3:00PM考前必背】第一章绪论1、遥感的基本概念: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 狭义: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。

也是一门科学。

2、遥感系统的组成部分:1)被测目标的信息特征目标物电磁波特性,既是遥感的信息源,也是遥感探测的依据。

2)信息的获取信息获取主要由遥感平台、遥感器等协同完成。

3)信息的传输与接收空间数据传输与接收是空间信息获取和空间数据应用中必不可少的中间环节。

4)信息的处理首先地面站进行一系列的预处理,如信息的恢复、辐射校正、几何纠正、卫星姿态校正、投影变换等;地面站和用户再根据需要进行精校正处理和专题信息的处理和分类。

5)遥感信息的应用遥感获取信息的目的就是应用。

3、遥感的类型:按遥感平台分地面遥感、航空遥感、航天遥感航宇遥感按传感器的探测波段分紫外遥感:探测波段在0.05~0.38µm之间;可见光遥感:探测波段在0.38~0.76µm之间;红外遥感:探测波段在0.76~1000µm之间;微波遥感:探测波段在1mm~10m之间;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。

按工作方式分(1)主动遥感和被动遥感:主动遥感由探测器主动发射一定的电磁波能量并接收目标的后向散射信号;被动遥感的传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

(2)成像遥感与非成像遥感:前者传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图像;后者传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

按遥感的应用领域(1)从大的研究领域可分为外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感和海洋遥感等。

(2)从具体应用领域可分为资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、水文遥感、城市遥感、工程遥感及灾害遥感、军事遥感等。

遥感概论习题

遥感概论习题

第一章遥感概述1.简述遥感的基本概念2.与传统对地观测手段比较,遥感有什么特点?举例说明.3.简述遥感卫星地面站,其生产运行系统的构成及各自的主要任务。

4.遥感有哪几种分类?分类依据是什么?5.试述当前遥感发展的现状及趋势。

6.举例说明“3S”集成系统中各子系统的作用GIS:在“3S”技术中具有采集、存储、管理、分析和描述整个或部分地球上与空间和地理分布有关的数据的作用。

GPS:精确的定位能力、准确定时及测速能力、提供实时定位技术RS:GIS数据库的数据源第二章遥感电磁辐射基础1.已知由太阳常数推算出太阳表面的总辐射出射度M=6.284×107 W/㎡,求太阳的有效温度和太阳光谱中辐射最强波长。

2.电磁波波谱区间主要分为哪几段?其中遥感探测利用最多的是什么波段?仔细分析原因。

3.阐述太阳辐射和地球辐射的特点,当这些电磁辐射经过大气时产生哪些物理过程?4.为什么地物光谱的测量十分重要?理解书中介绍的垂直测量和非垂直测量的方法。

5.你能说出几种主要地物的光谱特点吗?6.你能说出地面接受的辐射有哪几个来源,到达传感器时电磁波辐射又含有几部分吗?7.对照卫星传感器所涉及波段区间和大气窗口的波段区间,理解大气窗口对于遥感探测的重要意义。

第三章传感器与遥感图像特点1.传感器主要由哪些部件组成?2.摄影类型传感器与扫描类型传感器的工作原理有何差异?3.简述光谱分辨率与空间分辨率的关系。

4.何谓高光谱遥感?5.成像光谱仪的特点及结构是什么?6.按摄影机主光轴与铅垂线的关系,航空摄影可分为哪几类?7.影响航空像片比例尺的因素有哪些?怎样测定像片的比例尺?8.比较航空像片光学特性的因素主要有哪些?9.比较航空摄影像片与地形图的投影性质有什么差别?10.什么是像点位移?引起像点位移的主要原因是什么?11.在垂直摄影的航空像片上像点位移有什么规律?12.目前国际上有哪些比较流行的航空成像光谱仪?13.航天遥感与航空遥感相比有什么特点?14.遥感卫星轨道参数有哪些?15.遥感卫星的轨道分类是怎样的?16.航天遥感平台主要有哪些?各有什么特点?17.扫描成像的基本原理是什么?扫描图像与摄影图像有何区别?18.AVHRR的光谱段是怎样划分的?为什么?19.地球资源卫星主要有哪些?常用的产品有哪几类?20.海洋卫星有什么用途?21.未来的航天遥感有哪些发展方向?22.ETM+与TM的区别是什么?Mss、TM影像与SPOT的HRV影像的异同?23.微波波段在电磁波谱中的什么位置?微波接其波长或频率又可分为什么波段?24.与可风光和近红外遥感相比,微波遥感有什么优缺点?近年来对其不足有什么改进?25.微波传感器主要分为哪两种?举例说明/26.为什么合成孔径雷达可以提高分辨率?27.简述雷达图像的距离分辨率和方位分辨率与什么有关?它们在图像上的变化规律是什么?28.画图解释透视收缩,叠掩和阴影的产生条件,理解这些几何变形对影像解译的影响。

遥感概论复习

遥感概论复习

问题第一章--绪论1、遥感的基本概念2、遥感探测系统组成3、遥感与常规观测手段的区别重点:遥感的概念及应用领域1.遥感的广义理解和狭义理解?P12.遥感探测系统包括哪几个部分?P13.遥感的特点?P54.遥感的信息源?遥感探测的依据?P35.遥感的类型?P3第二章--电磁辐射与地物光谱特征1、电磁波谱与电磁辐射的概念及特点2、太阳辐射及大气对辐射的影响3、地球的辐射与地物波谱重点:地物波谱特征难点:电磁辐射原理1.大气层次与成分?P262.散射现象的实质?P293.大气散射的三种情况?P294.根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波遥感的区别,说明为什么微波具有穿云透雾能力而可见光不能?P295.物体的反射状况?(镜面反射、漫反射、实际物体反射)P376.大气窗口对于遥感探测的重要意义?P317.综合论述太阳辐射传播到地球表面又返回到遥感传感器这一整个过程中所发生的物理现象?8.从地球辐射的分段特性说明为什么对于卫星影象解译必须了解地物反射波谱特性?P35 9.黑体辐射定律?P19第三章--电磁辐射与地物光谱特征1、了解主要的遥感平台及各平台的工作特点。

2、摄影成像的基本原理及图像特征。

3、扫描成像的基本原理及扫描图像的特征。

4、微波成像与摄影、扫描成像的区别。

5、评价遥感图像质量的方法。

重点:摄影成像的基本原理及图像特征、评价遥感图像质量的方法难点:中心投影的原理1.主要遥感平台是什么,各有何特点?P462.摄影成像的基本原理是什么?其图象有什么特征?P53、P573.扫描成像的基本原理是什么?P674.扫描成像和摄影图象有何区别?5.微波成像与摄影、扫描成像有何本质的区别?6.如何评价遥感图象的质量?P80-P837.气象卫星特点?P488.海洋遥感的特点?P529.中心投影与垂直投影的区别?P5810.中心投影的透视规律?P5911.光/机扫描成像的概念?P6712.瞬时视场角(像元)的概念?P6813.总视场角的概念?P6814.固体自扫描成像的概念?P6915.高光谱成像光谱扫描的概念?P7016.微波遥感的特点?P7217.微波遥感方式和传感器?P74-P8018.遥感解译人员需要通过遥感图像获取的信息?P8019.遥感图像的特征?P80-P83第四章--遥感图象处理1、光学原理与光学处理2、数字图像的校正3、数字图像增强4、多源信息复合重点:数字图象的增强难点:数字图象的校正及数字图象增强的原理与计算方法1.影响亮度值的两个物理量?P982.引起辐射畸变的两个原因?P983.辐射校正的方法(直方图最小值去除法、回归分析法)?P1004.遥感影像变形的原因?P1035.几何畸变校正的方法(最近邻法、双线性内插法、三次卷积内插法)?P1076.空间滤波的概念以及手段?P1167.彩色变换?P1208.图像运算(差值运算、比值运算)?P1229.多光谱变换(主成分变换、缨帽变换)?P12310.遥感信息的复合(不同传感器的遥感数据复合、不同时相的遥感数据复合)?P128 11.遥感与非遥感信息的复合?P13012.简述多波段彩色变换的不同方法?P120第五章--遥感图像目视解译与制图1、遥感图像目视解译原理2、遥感图像目视解译基础3、遥感制图1.遥感图像目标地物识别特征?P1352.图像知觉形成的客观条件?P1423.摄影像片的特点?P1454.摄影像片的解译标志?P1455.遥感摄影像片的判读方法?P1496.遥感扫描影像的判读?P1537.遥感扫描影像特征?P1618.遥感影像主要解译方法?P1619.微波影像的特点?P16310.微波影像解译标志及地物影像特征?P16611.微波影像的判读方法?P17112.目视解译方法?P17113.目视解译步骤?P17414.遥感影像地图的主要特征?P17615.对比分析MSS影像与TM影像的不同特点?P154第六章--遥感数字图像计算机解译1、遥感数字图像的性质与特点2、遥感数字图像的计算机分类3、遥感图像多种特征的抽取重点与难点:遥感数字图像的计算机分类方法1.遥感数字图像计算机解译的概念及其难度?P1872.按波段数量,遥感数字图像的类型?P1903.多波段数字图像的存储与分发通常采用的数据格式?P1904.航空像片的数字化过程?P1925.遥感数字图像计算机分类原理?P1936.遥感数字图像计算机分类方法(监督分类方法、非监督分类方法)?P195、P196 7.遥感数字图像计算机分类基本过程?P1958.植被、水体及土壤反射波谱特征?P399.计算机分类存在的问题?P20110.地物边界跟踪的方法?P20311.遥感图像解译专家系统的组成?P214-P21712.计算机解译的主要技术发展趋势?P219第七章--遥感应用1、地质遥感的主要原理与应用2、水体遥感的主要原理与应用3、植被遥感的主要原理与应用4、土壤遥感的主要原理与应用5、高光谱遥感的应用1.地质遥感的任务?基础?P2252.从遥感影像上识别地质构造的内容?P2313.岩石的反射光谱特征是什么?如何对沉积岩、岩浆岩、变质岩的影像进行识别?P225-P230 4.如何进行地质构造识别?P2315.水体的光谱特征是什么?水体识别可包括哪些内容?P237-P2396.植物的光谱特征是什么?如何区分植物类型,监测植物长势?P240-P2447.作物估产的原理和方法是什么?P2458.土壤的光谱特征是什么?如何进行土类的识别?P249-P2529.什么是高光谱遥感?它与传统遥感手段有何区别?P25310.高光谱提取地质矿物成分的主要技术方法是什么?P25411.高光谱在植被研究中有哪些应用?主要技术方法是什么?P256第八章--3S综合应用1.GIS的基本概念及其基本功能?P2612.GPS的基本原理、作用及其组成?P2643.RS的作用?P267概念第一章--绪论1.传感器(遥感器):接收、记录目标物电磁波特征的仪器2.遥感平台:装载传感器的平台,包括地面平台、空中平台、空间平台3.地面遥感:传感器设置在地面平台上,如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等4.航空遥感:传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等5.航天遥感:传感器设置于环地球的航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等6.航宇遥感:传感器设置于星际飞船上,指对地月系统外的目标的探测7.主动遥感:由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号8.被动遥感:传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量9.成像遥感:传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图象10.非成像遥感:传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图象第二章--电磁辐射与地物光谱特征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2.朗伯源:辐射亮度与观察角无关的辐射源3.绝对黑体:一个对于任何波长的电磁辐射都全部吸收的物体4.太阳常数:不受大气影响,在距太阳一个天文单位内,垂直于太阳光辐射方向上,单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量5.太阳光谱:通常指光球产生的光谱,是连续光谱,且辐射特性与绝对黑体辐射特性基本一致6.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7.大气窗口:电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或者散射的,透过率较高的波段8.比辐射率=发射率第三章--电磁辐射与地物光谱特征1.遥感平台:搭载传感器的工具2.低轨:近极地太阳同步轨道,卫星每天在固定的时间(地方时)经过每个地点的上空,使资料获得时具有相同的照明条件3.高轨:指地球同步轨道4.摄影机:成像遥感最常用的传感器,有分幅式和全景式摄影机之分,通常的遥感探测和制图大都采用分幅式摄影5.垂直摄影:摄影机主光轴垂直于地面或偏离垂线在3°以内,取得的像片称水平像片或垂直像片6.倾斜摄影:摄影机主光轴偏离垂线大于3°,有时为了获取较好的立体效果且对制图要求不高时采用7.像点位移:在中心投影的像片上,地形的起伏除引起像片比例尺变化外,还会引起平面上的点位在像片位置上的移动的现象,位移量就是中心投影与垂直投影在同一水平面上的"投影误差",位移量与摄影高度(航高)成反比8.感光特征曲线:横坐标为曝光量的对数值,纵坐标为胶片的光学密度9.光学密度:指胶片经感光显影后,影象表现出的深浅程度10.感光度:指胶片的感光速度。

遥感概论讲义(3)


第五章 遥感影像目视解译与遥感制图 5.1 目视解译 ♠遥感摄光黑白像片 地物色调,形状与视觉习惯接近 黑白红外像片 色调浅与深反映地物在近红外波段的
反射率大与小.(植物较浅,水体较深)
可见光彩色像片 颜色色调接近地物的本来色彩 彩色红外像片 颜色色调与地物的本来色彩不同(如 热红外像片
(3)人造地物识别,形状和展布方向很重要: (3)人造地物识别,形状和展布方向很重要:人 人造地物识别
造地物常有规则形状;道路与航线平行时影像清晰, 造地物常有规则形状;道路与航线平行时影像清晰, 垂直时不清;地物面越垂直于波入射方向回波越强. 垂直时不清;地物面越垂直于波入射方向回波越强.
第五章 遥感影像目视解译与遥感制图 5.1 目视解译 ♠微波影像判读 微波遥感影像的判读要点
第五章 遥感影像目视解译与遥感制图 5.1 目视解译 ♠遥感摄影像片判读
遥感摄影像片种类 (4) 彩红外像片 彩红外像片.胶片感光剂对绿,红,和近红外三 种光敏感. 像片上的颜色色调与实物的不同: 像 片蓝色代表地物绿色;像片绿色代表地物红色;像 片红色代表地物的近红外反射. (5)多波段摄影像片 多波段摄影像片.采用多个摄影镜头,分别用不 多波段摄影像片 同的滤光片和感光剂,同时摄取同一地区范围的不 同波段的黑白影像.可通过多波段比较来识别地物; 选其中三个波段可进行假彩色合成而得到假彩色 照片,有利于解译.
色调反映地物温度;形状大小取决于 地物与环境之间的温差
绿色植物表现为红色),需根据实际建 立像片色调与地物色调的对应关系
多波段摄影像片 注意各波段影像的比较.
第五章 遥感影像目视解译与遥感制图 5.1 目视解译
♠遥感扫描影像判读
遥感扫描影像的种类
主要有以下4 主要有以下4类: MSS (多波段扫描)影像 TM(专题制图仪)影像 SPOT(地球观察卫星系统)影像 CBERS(中巴地球资源卫星)影像 各类主要特点如下

《遥感概论》word版

遥感概论第一章绪论一、遥感(狭义):在不直接接触目标物的情况下,使用特定的探测仪器来接受目标物体的电磁波信息,再经过对信息的传输、加工、处理、判读,从而识别目标物体的技术。

二、遥感平台:用来装载传感器的运载工具。

三、遥感的原理:1.物理依据:地球上的物体都在不停地辐射、反射和吸收电磁波,并且不同物体的电磁波特征是不同的。

2.原理:利用传感器接收地物反射或辐射出的电磁波,通过分析电磁波的特性区分不同的地物及其环境,主要基于两点:不同地物在不同波段反射率存在差异;同类地物的光谱是相似的,但随着该地物的内在差异而有所变化。

四、遥感技术系统:遥感技术系统是一个从地面到空中直至空间,从信息收集、存储、传输处理到分析判读、应用的完整技术系统,包括:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用。

五、遥感技术特点:1. 大面积的同步观测;便于发现和研究宏观现象(平台越高,视角越广,同步探测范围越大)2. 时效性:可以在短时间内对同一地区进行重复探测,有利于发现地球表面事物的动态变化,对天气预报,火灾、水灾的灾害监测等非常重要。

3. 数据的综合性和可比性:综合性包括:自然和人文信息的综合、多层空间的综合、多波段的综合、多时相的综合;可比性指获得的数据具有同一性或相似性,并且不同传感器具有兼容性。

4. 经济性;与传统方法相比,遥感可大大节省人力、物力、财力和时间,同时具有很高的经济效益和社会效益。

5. 局限性:一方面,遥感技术所利用的电磁波段很有限;另一方面,已利用的电磁波段对许多地物的某些特征不能准确反映。

六、遥感分类:1.按照遥感的工作平台分为:航天遥感、航空遥感、地面遥感。

2.按照资料的记录方式分为:成像方式、非成像方式。

3.按照电磁波的工作波段分为:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

〓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。

遥感概论知识点汇总

遥感概论—刘朝顺第一章绪论一、遥感的概念1.广义::泛指各种非接触的、远距离的探测技术,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

2.狭义::是一门新兴的科学技术,主要指从远距离、高空以至外层空间的平台上,利用可见光、红外、微波等探测器,通过摄影或扫描、信息感应、传输和处理,从而识别地面物质的性质和运动状态的现代化技术系统。

二、什么是传感器1.地物空间信息主要由搭载在遥感平台上的传感器来获取。

2.传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

3.分类:摄影类型的传感器;扫描成像类型的传感器;雷达成像类型的传感器;非图像类型的传感器。

4.构造:1)收集器:收集地物辐射来的能量。

具体的元件如透镜组、反射镜组、天线等。

2)探测器:将收集的辐射能转变成化学能或电能。

具体的无器件如感光胶片、光电管、光敏和热敏探测元件、共振腔谐振器等。

3)处理器:对收集的信号进行处理。

如显影、定影、信号放大、变换、校正和编码等。

具体的处理器类型有摄影处理装置和电子处理装置。

4)输出器:输出获取的数据。

输出器类型有扫描晒像仪、阴极射线管、电视显像管、磁带记录仪、XY彩色喷笔记录仪等等。

三、遥感的特点1空间特性:视域范围大,具有宏观特性。

2.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。

3.时相特性:周期成像,有利于进行动态研究和环境监测。

4.大面积的同步观测。

5.时效性- 动态、快速获取监测范围数据。

6.数据的综合性和可比性。

7.经济性-应用领域多,经济效益高。

8.局限性。

四、遥感的发展历史1.无记录的地面遥感阶段2.有记录的地面遥感阶段(萌芽阶段)3.航空遥感阶段4.航天遥感阶段第二章电磁辐射与地物光谱特征(理解PPT)一、电磁波谱1.电磁波谱:按照电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减排列形成的一个连续谱带称为电磁波谱。

遥感概论复习重点

遥感概论复习重点第⼀章⼀、遥感:⼀种远离⽬标,不与探测⽬标相接触,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⼆、遥感技术系统是⼀个地⾯到空中,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三、遥感技术系统的组成信息源;信息的获取;传感器;遥感平台;信息的记录和传输四、遥感的分类①按遥感平台分类:航天、航空、地⾯遥感②按传感器探测波段分类:紫外遥感(0.05-0.38µm)可见光遥感(0.38-0.76µm)红外遥感(0.76-1000µm)微波遥感(1mm-1m)③按传感器的⼯作原理分:主动遥感,被动遥感④按数据获取⽅式:成像遥感;⾮成像遥感五、遥感的特点宏观性;动态性;技术⼿段多,信息海量六、当前遥感发展的主要特点和趋势⾼分遥感发展迅速,多种传感器并存:⾼空间分辨率、⾼光谱分辨率、⾼时间分辨遥感从定性到定量分析:遥感从“定性”向“定量”转变,定量遥感成为遥感应⽤的发展热点遥感信息提取逐步⾃动化:建⽴适⽤于遥感图像⾃动解释的专家系统,逐步实现遥感图像专题信息提取⾃动化遥感商业化第⼆章⼀、电磁波的性质波动性:①是横波②在真空以光速传播③满⾜C=λ*?粒⼦性:光电效应波粒⼆象性:E= h*?;P=h/λ波粒⼆象性的程度与电磁波的波长有关:波长愈短,辐射的粒⼦性愈明显;波长愈长,辐射的波动特性愈明显。

⼆、电磁波与物体相互作⽤过程中,会出现三种情况:反射、吸收、透射,遵守能量守恒定律(如果是不透明的物体,物体的反射率⼤,发射率就⼩)四、电磁辐射定义①反射:电磁辐射与物体作⽤后产⽣的次级波返回原来的介质,这种现象称反射。

该次级波便称之为反射波(辐射)。

反射率:物体的反射辐射通量与⼊射辐射通量之⽐。

②透射:电磁辐射与介质作⽤后,穿过该介质到达另⼀种介质的现象或过程。

透射率:透射能量与⼊射总能量之⽐。

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图像的地理坐标
中纬度地区,卫星轨道和经纬 线明显斜交,因此在像片的同 一边框上,可同时出现经线和 纬线。
中纬度地区图像
陆地卫星图像的特征
图像的地理坐标
在赤道附近,卫星轨道与经线 略成斜交,因此像片上经纬线 的布局和地图相似,经线出现 在边框上。
赤道附近地区图像
陆地卫星图像的特征
图像的投影性质
影像畸变
投影性质
普通航空像片是地面的中心投影,而红外扫描图像是靠 转动扫描装置逐行扫描地面而成像的。每一行扫描线都 有一个透视中心,被称为“多中心投影”图像。由于每 幅扫描影像不存在一个统一的透视中心,就没有摄影航 空像片的景深感。
图像类别
普通航空像片 红外扫描像片
成像方式
单中心投影 多中心投影
成像特点
卫星上的传感器RBV所成的像属于中心投影, MSS所成的像属于多中心投影。因此像片自 中心到边缘各部位的变形是不一样的,而且 因地形起伏等因素会产生像点位移,但由于 卫星航高较大,且相对像幅面积又小,因此 可以把它当作垂直投影。
陆地卫星图像的特征
图像的重叠
像片具有足够的重叠的情况下,才能成立体 像对,并进行立体观察和测量。


面状物体的中心投影相当于 各种线的投影的组合。水平 面的投影仍为一平面。垂直 面的投影依其所处的位置而 变化,当位于投影中心时, 投影所反映的是其顶部的形 状,呈一直线;在其他位置 时,除其顶部投影为一直线 外,其侧面投影成不规则的 梯形。
像片上的特征点和特征线
主横线
主纵线
等比线
像主点
等角点 像底点
纵向重叠:也叫航向重叠,是卫星沿着轨道方向发 生的重叠,即在同一轨道上,像片的上下边缘与相邻 图幅的重叠部分。
旁向重叠:相邻轨道之间的像片重叠。旁向重叠完 全是由卫星的运行轨道所决定的。
陆地卫星图像的特征
图像的纵向重叠
陆地卫星图像的特征
图像的旁向重叠
在赤道附近,陆地卫星 1、2、3号,每过一天 卫星轨道向西移动经度 为1.43º ,相当于地球赤 道上西移159km,而地 球的横向覆盖为185km, 故在赤道上第M-1天和 第M天拍摄的相邻两张 图像形成旁向重叠。
航空扫描图像的特征
比例尺和地面覆盖
高空侧视雷达图像,比例尺小,但连续覆 盖好,便于制作镶嵌图,一般作为区域规划 和资源的底图使用。 低空侧视雷达图像,立体感很强。由于比 例尺较大,相隔适当距离的相邻两条雷达航 线,可获得有重叠图像的立体像对。如利用 两种不同的飞行高度和两个相反的天线方向 来成像。
遥感图像的特征
摄影(可见光、彩色紫外、红外等)
RS图像
RS资料
数字磁带
扫描(热红外扫描、微波、雷达)
遥感图像的特征
凯文卡特,赢得九四年普立玆新闻特写摄影奖的作品
遥感图像的特征
气象卫星在红外大气窗区测量洋面、海面发射的辐射
图中显示了中国沿海地 区海温分布,深蓝色是 温度较低的区域,浅蓝 色是温度较高的区域。
红外像片的颜色和灰阶反映了地物的反射率和热性 质,如温度、热容量等。
微波雷达像片的颜色与灰阶反映地物的回射率和介 电常数等。
RS图像的物理特征
图像反差
图像的反差是图像中最亮部分与最 暗部分之比,常用反差比C来表示。 定义为Cr=Bmax/Bmin 在10级灰阶的黑白像片上, Cr≥4.5 时为高反差, 2.5≤ Cr <4.5时为中 反差, 1< Cr<2.5时为低反差。当 Bmin =0时,Cr不定;当 Bmax=Bmin时, Cr=1,无反差。
航空扫描图像的特征
合成孔径雷达SAR成像
陆地卫星图像的特征
图像的地理坐标
卫星像片的经纬度是根据成像时的精确时间、卫 星姿态数据和前进方向等因素,通过计算机求得 的。 卫星向地面发回图像讯号的同时,带有精确的 同步定时信号。
如果卫星姿态稳定,任何一个精确的时刻,卫 星都有一个相应的角位置,则可确定任何时刻的 卫星的地面投影位置。
由于高空风对航速及地面高程差之比(V/H)的误差, 会造成航向方向的影像畸变。
如果因风速使胶卷移动速度太慢,目标在影像的主 纵线方向会被压缩,反之,会被拉长。
如果是低空高速飞行,扫描线稀疏,影像粗糙,但 像片比例尺较大;高空低速飞行,扫描线较密,影像 显得细致,但比例尺较小,分辨率较低。
航空扫描图像的特征
地主点
地底点
比例尺
像片的比例尺 即像片上两点之间的距离 与地面上相应两点实际距 离之比。图中像片上的a、 b两点是地面上A、B两点的 投影。ab:AB即为像片的比 例尺。H为摄影平台的高度; f为摄影机的焦距。 通常f可以在像片的边缘或 相应的影像资料中找到,H 由摄影部门提供。 比例尺=ab:AB=f:H
SPOT卫星图像的特征
分辨率
SPOT卫星同时采用全色和多光谱两种方式,其空 间分辨率分别为10m和20m。
比例尺
SPOT图像的胶片规格为240mm, 比例尺为1:400000。地面覆盖 在垂直图像上为60×60km,在 倾斜图像上可达60×80km。
遥感图像的特征
RS图像的物理特征
图像物理特性概述
遥感图像的特征
遥感图像的几何特征 遥感图像的物理特征 遥感图像的符号注记
遥感图像的特征
RS图像的几何特征
航空摄影图像的几何特征
航空扫描图像的几何特征 陆地卫星摄影图像的几何特征
SPOT卫星图像的几何特征
航空摄影图像的特征
摄影机从飞行器上对地摄影时,根据摄 影机主光轴与地面的关系,可分为垂直 摄影和倾斜摄影。
航空扫描图像的特征
雷达图像的几何畸变
合成孔径侧视雷达把一系列天线,等距离布设在一 条直线上,利用它们接收窄脉冲信号,以获得较高方 位分辨率。 合成孔径侧视雷达还结合利用脉冲压缩技术获取良 好的距离分辨率。 地形起伏也在雷达图像上造成像点位移。山峰比起 山谷离飞机的航迹更近,使山峰的位置对于山麓向近 距离方向偏移。
大气折光的影响
大气密度随高度的增加而递减,致使光线 穿过大气时发生折射,造成位置偏移。
SPOT卫星图像的特征
投影特点
SPOT卫星使用了CCD线性阵列探测器和推扫式 扫描技术,属多中心投影。
每个地面成像点具有最大限度的曝光时间。 扫描仪的机械结构简单,能够提供最佳几何质量的图像。
扫描轴能够进行侧向移动瞄准,可以任意观测星下轨道 两侧至少400km内的任一个指定地区。卫星以不同角度对 同一地区进行扫描时,可获得良好的立体像对。
P%=(185-159)/185=14%
MSS的旁向重叠
陆地卫星图像的特征
图像的畸变
卫星姿态的影响
卫星在运行方向上速度或轨道高度发生 变化,使像幅比例尺发生改变。 卫星偏航使图像方位变化并发生变形。
地面起伏的影响
对于RBV图像,其误差发生在以像底点 为中心的辐射线上,高差为正,误差外移, 反之,误差内移。 对于MSS、TM图像,以摄影轴为准,愈 向两侧其误差愈大,高差为正,误差外移, 反之,误差内移。
投影性质
中心投影
设想物体射出的一束投影直线,经 过投影中心,最后聚焦到投影面上 成像。
地面物体为投影物体 航摄仪镜头为投影中心 投影胶片为投影面
投影性质
中心投影与垂直投影的区别
(1)投影距离的影响 (2)投影面倾斜的影响
(3)地形起伏的影响
中心投影与垂直心投影上仍然 是一个点。如果有 几个点同在一投影 线上,它的影像便 A 重叠成一个点。
a/b
S
B
线
与像面平行的直线,在中心投影上仍然是直线, 与地面目标的形状基本一致。例如地面上有两条 道路以某种角度相交,反映在中心投影像片上也 以相应的角度相交。 如果直线垂直于地面(如电线杆),其中心投 影有两种情况:一是当直线与像片垂直并通过投 影中心(主光轴)时,该直线在像片上是一个点; 二是直线的延长线不通过投影中心,这时直线的 投影仍然是直线。 平面上的曲线,在中心投影的像片上仍为曲线。
黑白航空图像的物理特性
彩色航空遥感图像的物理特性 陆地卫星图像的物理特性 SPOT卫星图像的物理特性
RS图像物理特征概述
颜色与灰阶 图像反差 分辨力 可辨性
遥感图像的物理性质主要 取决于地物电磁辐射特性
RS图像的物理特征
颜色与灰阶
颜色与灰阶是划分地物的波谱性质的尺度 可见光像片上的颜色和灰阶反映了物体的反射系数 和光学特性,如物体的颜色、化学成分等。
中心投影与垂直投影的区别
地形起伏的影响
垂直投影时,随地面起
伏变化,投影点之间的距 离与地面实际水平距离成 比例缩小,相对位置不变。 中心投影时,地面起伏 越大,像片上投影点水平 位置的位移量就越大,产 生投影误差。这种误差有 一定的规律。
投影性质
中心投影透视规律
在中心投影的像片上,各种物体的形 状不同及其所处的位置不同,其变形 的情况也各不相同。了解不同形状物 体在中心投影影像上的变形规律,对 解译和制图是必要的。 点 线 面
多波段扫描图像的几何特征
由于多波段扫描谱段划分较窄,能同时记 录地物发出的紫外、可见光和红外辐射信 息,这对于了解各种地物的反射和发射特 性,获得它们的多种信息是非常有用的。 可以通过多谱段图像的对比分析和彩色合 成达到较好的判读和应用效果。
航空扫描图像的特征
雷达图像的几何特征
雷达图像的比例尺和地面覆盖取决于飞 机飞行的高度和由近距离到远距离的俯 角。
RS图像的物理特征
图像的可辨性
地物的识别难易程度称为可辨性。 图像中某类地物的可辨性的好与差取决 于地物与其所处背景的反差条件。当与背 景反差小时,虽然地物大于分辨率,但其 特征没有明显地反射出来,因此不易识别, 即可辨性差。 研究植被情况,应选择夏季的可见光和 红外像片;研究地貌状况应以冬季所成影 像为佳;通过水分研究隐伏地质构造,选 春、秋季影像最好。
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