遥感知识要点

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遥感概论知识点汇总

遥感概论知识点汇总

1、摇感的概念:不接触目标的,通过接受目标的电磁波信号,进行分析,得出待测目标的特性和运动情况的一门综合性探测技术。

主动、被动。

2、遥感数据的特点大面积、实时、同步、存在局限:可以到达人到不了的地方,但是需要应证。

3、遥感平台的分类:a)工作平台:地面遥感、航空遥感(气球、飞机)、航天遥感(人造卫星、飞船、空间站、火箭);b)根据记录方式层面区分:成像遥感、非成像遥感;c)根据应用领域区分:环境遥感、大气遥感、资源遥感、海洋遥感、地质遥感、农业遥感、林业遥感等;d)按传感器的探测范围波段分为:紫外遥感(探测波段在0.05~0.38微米)、可见光遥感(探测波段在0.38~0.76微米)、红外遥感(0.76~1000微米)、微波遥感(1毫米~1米)、多波段遥感;e)按工作方式分为:主动遥感、被动遥感。

1、辐照度(I):被辐射物体表面单位面积上的辐射能量。

2、辐射出射度(M):辐射源表面单位面积上的辐射能量。

3、辐射亮度(L):沿辐射方向上单位投影面积上、单位立体角内的辐射通量。

4、朗伯源、面:辐射亮度和角度无关的物体、面。

5、黑体:没有反射的物体。

6、灰体:没有显著的选择吸收,吸收系数介于1-2。

7、选择辐射体:吸收系数会随着波长变化的物体。

8、太阳常数:不受大气影响,在一个天文单位内,垂直于太阳辐射方向上,单位面积单位时间黑体吸收的太阳辐射能量。

9、夫琅和费吸收线:用高分辨率的光谱仪观察到太阳连续光谱上许多离散的暗谱线。

10、光学厚度:吸收系数沿路径的积分。

11、大气窗口:通过大气,透射率较高的波段。

12、双向反射分布函数:反射亮度随入射方向变化产生的函数(BRFD)。

13、双向发射比因子:反射亮度和朗伯面辐射亮度之比。

14、大气的结构:随着距地面的高度不同,大气层的物理和化学性质有很大的变化。

按气温的垂直变化特点,可将大气层自下而上分为对流层、平流层、中间层(上界为85km左右)、热成层(上界为800km左右)和散逸层(没有明显的上界)a)平流层:位于对流层之上,其上界伸展至约55km处。

遥感基本知识

遥感基本知识

遥感基本知识第一章广义的遥感:一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波等的探测。

遥感定义: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,揭示物体的特征性质及其变化的综合探测技术。

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、信息的应用主动遥感:由探测器主动一定电磁波被动遥感①大面积同步观测:传统地面调查实施困难,工作量大,遥感观测可以不受地面阻隔等限制。

②时效性:可以短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化,传统调查,需要大量人力物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。

因此,遥感大大提高了观测的时效性。

这对天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。

(比较多,大家理解性的删除自己不需要的)③数据的综合性和可比性遥感获得地地物电磁波特性数据综合反映了地球上许多自然、人文信息。

由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录、等均可按照要求设计,使获得的数据具有同一性或相似性。

同时考虑道新的传感器和信息记录都可以向下兼容,所以数据具有可比性。

与传统地面调查和考察相比较,遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

④经济性遥感的费用投入与所获得的效益,与传统的方法相比,可以大大的节省人力、物力、财力和时间、具有很高的经济效益和社会效益。

⑤局限性遥感技术所利用的电磁波有限,有待进一步开发,需要更高分辨率以及遥感以外的其他手段相配合,特别是地面调查和验证。

遥感分类遥感的分类:按遥感的平台:地面遥感、航天遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感按传感器的探测波段:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感按工作方式:主动遥感和被动遥感、成像遥感与非成像遥感按遥感的应用领域:外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感第二章辐射能量(W):电磁辐射的能量辐射通量(Φ):单位时间内通过某一面积的辐射能量辐射通量密度(E):单位时间内通过单位面积的能量辐照度(I):被辐射的物体表面单位面积上的辐射能量辐照出射度(M):辐射源物体表面单位面积上的辐射能量辐射亮度(L):辐射源在某一方向,单位投影表面,单位立体内的辐射通量绝对黑体:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是黑体普朗克公式:玻尔兹曼定律:M=σT4维恩位移定:λmax·T=b黑体辐射光谱中最强辐射的波长λmax与黑体绝对温度成反比波段波长长波中波和短波超短波大于3000m 10~3000m 1~10m 微波 1mm~1m 红外波段超远红外远红外中红外近红外15~1000μm6~15μm3~6μm0.76~3μm 可见光红橙黄绿青蓝紫0.62~0.76μm0.59~0.62μm0.56~0.59μm0.50~0.56μm0.47~0.50μm0.43~0.47μm0.38~0.43μm 紫外线 10-3~0.38μm X射线 10-6~10-3μm γ射线 <10-6μm电磁波谱散射类型:瑞利散射:大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射,主要由大气中的原子和分子,如二氧化碳、臭氧和氧气分子等引起的。

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。

遥感原理期末复习资料(知识点汇总)

遥感原理期末复习资料(知识点汇总)

遥感的定义:遥感是指利用飞机、卫星或其他飞行器等运载工具(平台)上安装的某种装置(传感器),探测目标的特征信息(电磁波的反射或发射辐射),经过传输、处理,从中提取感兴趣信息的过程遥感类型:按平台分为地面遥感、航空遥感、航天遥感、宇航遥感遥感信息特点:(1)真实性、客观性(2)探测范围大(3)资料新颖且能迅速反应动态变化(4)成图迅速(5)收集资料方便遥感系统的组成:1、目标的信息特性2、目标信息的传输3、空间信息的采集4、地面接收与预处理5、信息处理6、信息分析与应用电磁波:交互变化的电磁场在空间的传播。

(1)电磁波与电磁波谱红外划分※紫外线:波长范围为0.01~0.38um,太阳光谱中只有0.3~0.38um波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000m 以下。

※可见光:波长范围0.38~0.76um,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。

※红外线:波长范围为0.76~1000um,根据性质可分为近红外、中红外、远红外和超远红外。

※微波:波长范围为1mm~1m,穿透性好,不受云雾的影响。

红外划分:※近红外:0.76~3.0um,与可见光相似。

※中红外:3.0~6.0um,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。

※远红外:6.0~15.0um,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。

※超远红外:15.0~1000um,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。

偏振:指横波的振动矢量偏于某些方向的现象或振动方向对于传播方向的不对称性。

黑体:在任何温度下,对各种波长的电磁辐射的吸收系数等于1(100%)的物体。

※黑体辐射:黑体的热辐射称为黑体辐射。

黑体辐射定律:包括普朗克定律,玻尔兹曼定律,维恩位移定律,瑞里—金斯公式(注:基尔霍夫定律是一般物体发射定律。

)发射率概念:地物的辐射出射度(单位面积上发出的辐射总通量)W与同温度下的黑体辐射出射度 W黑的比值。

按照发射率与波长的关系,把地物分为:黑体或绝对黑体:发射率为1,常数灰体:发射率小于1,常数选择性辐射体:反射率小于1,且随波长而变化。

《遥感基本知识》课件

《遥感基本知识》课件
详细描述
遥感技术通过卫星或飞机搭载的传感 器收集地面环境数据,如空气质量指 数、水质参数等,为环境保护部门提 供实时、大范围的环境监测信息。
城市规划
总结词
遥感技术为城市规划提供空间信 息和地理数据支持。
详细描述
在城市规划过程中,遥感数据可 以用于分析城市空间布局、土地 利用变化、城市扩张等方面,为 城市规划决策提供科学依据。
农业管理
总结词
遥感技术有助于农业生产的监测和管理。
详细描述
遥感技术能够实时监测作物生长状况、土壤湿度、病虫害等,为农业生产提供 科学指导,提高农业生产效率和产量。
地质调查
总结词
遥感技术在地质调查中发挥重要作用,可进行矿产资源调查 和地质灾害预警。
详细描述
通过遥感技术获取的地质信息,可以分析矿产分布、地质构 造等信息,同时对地质灾害如滑坡、泥石流等进行预警,减 少灾害损失。
图像分类与识别
监督分类
基于训练样本对遥感图像进行 分类,如支持向量机、决策树
等算法。
非监督分类
利用聚类算法对遥感图像进行 分类,无需预先确定类别。
面ห้องสมุดไป่ตู้对象分类
将遥感图像中的对象作为基本 单元进行分类,具有更高的分 类精度和稳定性。
目标识别
利用计算机视觉技术对遥感图 像中的特定目标进行识别和检
测,如建筑物、车辆等。
04
遥感技术的发展趋势
高光谱遥感
总结词
高光谱遥感技术利用了大量的光谱信息,能够更精确地识别和分类地物,提高了 遥感数据的分辨率和准确性。
详细描述
高光谱遥感技术通过获取地物在不同光谱波段的反射和辐射信息,能够识别出更 多的地物特征和属性。这种技术能够提供更丰富的地物信息,有助于更好地理解 地球表面的生态系统和环境变化。

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。

遥感测量知识点总结归纳

遥感测量知识点总结归纳

遥感测量知识点总结归纳遥感测量是通过卫星、飞机等传感器获取地球表面信息的一种技术手段,能够实现对地球表面进行高效、快速、准确的观测和监测。

遥感测量技术应用广泛,涉及国土资源调查、环境监测、气候变化、灾害预警等多个领域,因此对遥感测量知识点进行总结和归纳,有助于更深入地了解和掌握这一领域的基本理论和实践技术。

一、遥感传感器1. 遥感传感器的分类遥感传感器按其感应原理和工作方式可分为被动传感器和主动传感器。

被动传感器是通过感知目标反射、辐射的电磁波或者目标对外界环境的响应来进行观测,如光学遥感和红外遥感;主动传感器是通过向目标发射电磁波,利用目标对电磁波的反射或者散射来进行观测,如雷达遥感。

2. 遥感传感器的参数遥感传感器的参数包括分辨率、光谱分辨率、时间分辨率、空间分辨率和幅射分辨率。

其中分辨率是传感器观测的基本特性,分为空间分辨率、时间分辨率和光谱分辨率,分辨率对于传感器的观测精度和效率具有重要影响。

3. 遥感图像的获取和处理遥感图像的获取主要是通过卫星、飞机等遥感平台获取,获取的遥感图像需要进行预处理、辐射校正和几何校正等步骤,以实现图像的准确性和可用性。

二、遥感数据处理1. 遥感数据的分类遥感数据根据其获取方式和信息类型可分为光学遥感数据、红外遥感数据、雷达遥感数据等,不同类型的遥感数据在信息提取和应用方面有其独特的特点和优势。

2. 遥感数据的信息提取遥感数据的信息提取包括分类识别、变化检测、地形建模等内容,信息提取技术是将原始遥感数据转化为地理信息产品的核心步骤。

3. 遥感数据的空间分析遥感数据的空间分析主要包括空间关系分析、空间统计分析和空间建模等内容,空间分析技术可以帮助人们理解地球表面的空间关系和特征,对资源管理和环境监测具有重要意义。

三、遥感应用1. 土地利用与覆被变化监测遥感技术广泛应用于土地利用与覆被变化监测,通过遥感图像的分类和变化检测,可以实现对土地利用变化和自然资源变化的动态监测和评估。

无人机遥感测绘知识点总结

无人机遥感测绘知识点总结

无人机遥感测绘知识点总结一、引言无人机遥感测绘是利用无人机设备搭载遥感传感器对地面目标进行拍摄和采集数据,通过数据处理和分析,得出地理信息,用于土地利用规划、资源管理、环境保护、灾害监测等领域。

本文将从无人机遥感测绘的基本原理、技术应用和发展趋势等方面进行总结和讨论。

二、无人机遥感测绘基本原理1. 遥感技术原理遥感技术是一种通过对地球表面的光、热、声波和微波等电磁波进行探测和解译,获取地球表面信息的科学技术。

无人机搭载的遥感传感器可以通过接收地面目标反射的电磁波信号,获取地面信息,并将其转化为数字信号,进而进行数据处理和分析,得出地理信息。

2. 无人机遥感测绘原理无人机遥感测绘原理是将遥感技术与无人机技术相结合,利用无人机搭载的遥感传感器对地面目标进行高分辨率的拍摄和数据采集,在地面进行数据处理和分析,得出地图、影像和三维模型等地理信息产品。

3. 无人机遥感测绘流程无人机遥感测绘的流程一般包括任务规划、无人机设备准备、飞行任务执行、数据采集、数据处理和地理信息产品生成等步骤。

其中,任务规划是根据测绘需求确定飞行区域和飞行参数;无人机设备准备包括对无人机和遥感传感器进行检查和调试;飞行任务执行是将无人机按照规划路径进行飞行;数据采集是对地面目标进行拍摄和数据采集;数据处理是对采集到的数据进行处理和分析;地理信息产品生成是根据处理后的数据生成地图、影像和三维模型等产品。

三、无人机遥感测绘技术应用1. 土地利用规划无人机遥感测绘技术可以对土地利用现状进行调查和监测,为土地利用规划提供数据支持。

通过对土地利用类型、分布、变化等进行遥感测绘和分析,可以为土地资源合理利用和生态环境保护提供科学依据。

2. 资源管理无人机遥感测绘技术可以对自然资源进行调查和监测,包括森林资源、水资源、矿产资源等。

通过遥感技术获取资源分布和变化信息,可以为资源管理和保护提供数据支持。

3. 环境保护无人机遥感测绘技术可以对环境污染、生态系统变化等环境问题进行监测和评估,为环境保护工作提供数据支持。

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第一章遥感概述传感器:获取地面目标电磁辐射信息的装置,遥感技术系统中数据获取的关键设备。

遥感平台:搭载传感器的移动物体。

分为近地面平台、航空平台、航天平台。

主动、被动遥感:主动遥感是人工辐射源向目标发射强大的电磁波,然后接收目标反射的回波;被动遥感是接收目标自身的辐射或反射太阳辐射。

成像、非成像遥感器:前者传感器接收的目标电磁辐射信号可以转换成图像,后者传感器接受的电磁辐射信号不能形成图像。

高光谱遥感:利用很多狭窄的电磁波波段(波段宽度通常小于10nm)产生光谱连续的图像数据。

遥感技术系统的组成:传感器,遥感平台,遥感信息的传输与处理、地面站,遥感信息的分析与应用。

遥感技术的特点及其对地理学研究的意义:特点:1空间特点:宏观、大范围获得数据资料;2光谱特点:多普段,如紫外线,可见光,红外线,微波等,技术手段多样,可获海量信息;3时间特点:实时,周期性,动态监测,快速更新监测范围数据;4应用领域广泛,经济效益高。

对地理学研究的意义:(一)遥感成为地理学研究的重要信息源:遥感信息的准确性、实时性、周期性、多样性。

(二)遥感已成为地理研究的重要手段和方法:1遥感方法改变了地理研究的工作模式;2遥感方法为地理分析提供了基础,也为地理分析从定性到定量,从静态到动态创造了条件;3遥感与GIS的结合,为地理研究提供了广阔的发展前景。

(三)遥感的应用第二章遥感物理基础电池波谱:电磁波按照波长的长短、频率的大小依次排列形成的图表。

大气窗口:大气辐射在大气中的传输耗损率较小,较少被反射、吸收或散射,透过率较高的波段。

是选择遥感工作波段的重要依据。

地物光谱特性:不同地物在不同波段反射率存在差异;同类地物的反射光谱特性具有相似性,但也有差异性;地物的光谱特性具有时间特性和空间特性。

地物反射率:地物反射辐射通量\入射辐射通量。

辐照度(I):被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量。

单位w/m2辐射出射度(M):辐射源单位面积上的辐射通量。

单位w/m2辐射亮度(L):面辐射源在单位立体角、单位时间内,在某一垂直于辐射方向单位面积上辐射出的辐射能量。

单位w/m2.sr黑体辐射与实际物体辐射规律与计算:黑体辐射的三个规律:1辐射通量密度的峰值波长随温度增加而向短波方向移动;2温度升高,辐射通量密度也增大,不同温度的曲线不想交;3E随波长而连续变化,每条曲线只有一个最大值。

普遍适用于黑体辐射的普朗克公式,说明随温度升高,辐射能量增加。

斯蒂芬-波尔兹曼定律,绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比;维恩位移定律,黑体辐射光谱中最强辐射的波长λmax与黑体绝对温度T成反比。

地物对电磁波的反射形式:镜面反射,漫反射,方向反射。

大气散射的类型及特点:1瑞利散射:条件:d<<r;特点:散射强度与波长的四次方成反比,波长越长,散射越弱。

对可见光而言,瑞利散射非常显着,红外线、微波可以不考虑瑞利散射的影响。

2米氏散射:条件:d≈r;特点:散射强度与波长的二次方成反比,是由大气中气溶胶所引起的反射,云雾等粒子大小与红外线波长接近,云雾对红外线的散射主要是米氏散射,因此,潮湿天气米氏散射的影响较大。

3非选择性散射:条件:d》r;特点:与波长无关,散射系数为常数,任何波长散射强度相同,水滴、雾、尘埃、烟等气溶胶常常产生非选择性散射,云雾呈现白色,对各种波长的可见光散射都相同。

结合典型地物光谱反射曲线阐述其光谱反射特征:1绿色植物的光谱反色特征:可见光波段:在0.45um附近(蓝光波段)为吸收谷,在绿光谱段0.55um附近形成反色率峰,在0.65um(红光谱段)为一个吸收谷;近红外波段:从0.76um处反射率迅速增大,形成陡坡,至1.1达到峰值,反射率最大可达50%,之后保持不变,至 1.3um以后下降;中红外波段:1.5-1.9um光谱区反射率增大,在1.45um,1.95um,2.7um为中心的波段附近受到含水量的影响,反射率下降,形成低谷。

2水的光谱反射特征:水的反射率很低,小于10%,低于大多数其他地物,水体在蓝绿光波段有较强反射,在其他可见光波段吸收都很强,在近红外波段吸收更强。

纯净水:反射率在蓝光波段最高,随波长的增加,反射率逐渐下降,在近红外光谱段反射率为0;含叶绿素的清水:反射率峰值在绿光谱段,水中叶绿素越多,则峰值越高,这一特征可用来监测和估算水藻浓度;浑浊水:泥沙的散射作用,反射率在各光谱段都高于以上两种水,反射峰值出现在黄红区,随波长的增加,反射率逐渐下降到0。

3土壤的反射光谱特征:自然状态下土壤表面没有明显的峰值和谷值,土质越细反射率越高,有机质含量和含水量越高反射率越低,土壤反射波普曲线比较平滑,故在不同光谱段的遥感影像上,土壤的亮度区别不明显。

5岩石的光谱反射特性:岩石的反射光谱曲线无统一的特征,矿物成分、矿物含量、风化程度、含水状况、颗粒大小、表面光滑程度、色泽等对曲线形态产生影响。

绝大部分地物的波普值具有一定的变幅,它们的波谱特征不是一条曲线,而是具有一定宽度的区带,地物存在“同物异谱”和“异物同谱”光谱分辨率:传感器所选用的波段数量,波长位置,波长间隔。

传感器的波段数越多,波段宽度越窄,光谱分辨率越高,专题研究针对性越强,对物体识别精度越高。

时间分辨率:传感器对同一目标进行探测时,相邻两次探测的时间间隔。

辐射分辨率:传感器对于光谱信号强度差异的敏感程度、区分能力,即探测器的灵敏度,她是图像可以表达的灰度差异,一般用灰度的分级数表示,即最暗-最亮灰度值间分级的数目——量化级数。

空间分辨率:像元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。

瞬时视场(IFOV):传感器单个探测原件的受光角度或观测视野,一个瞬时视场内的信息表示一个像元。

雷达:主动微波遥感的主要传感器,由发射机通过天线在很短的时间内,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发射的回波信号而进行显示的一种传感器。

摄影类型传感器与扫描类型传感器的工作原理:前者是物镜收集电磁波,聚焦到感光胶片上,通过感光材料的探测与记录留下目标的潜像,经过摄影处理得到可见的影像;后者是将收集到的电磁波能量,通过仪器的光敏或热敏原件转变成电能后记录下来。

如何提高侧视雷达分辨率:真实孔径侧视雷达:发射波为很短的脉冲,可以提高距离分辨率;缩短距离可以提高方位分辨率。

合成孔径侧视雷达,天线孔径越小,方位分辨率越高。

第二章遥感平台航向重叠:相邻图像地面数据处理中心分副处理时形成,用以拼图用。

重叠宽度16公里,占图副的9%。

旁向重叠:轨道间相邻图像的重叠,由轨道间距和扫描宽度决定。

像点位移:在中心投影的相片上,地形的起伏除引起相片比例尺变化外,所引起平面上的位点在像片上的位置移动,这种现象称为像点位移。

光谱效应:同一地物在不同波段的图像上,其色调不同,采用不同波段图像判读,识别地物的能力和判断效果不同。

轨道参数:表示遥感卫星轨道的数值组,轨道半长轴:卫星轨道远地点到椭圆轨道中心的距离;轨道偏心率:轨道的焦距与半长轴之比;星下点;轨道高度;轨道周期;回归周期;降交点时刻;扫描带宽度。

太阳同步轨道:与太阳同步,光照角不随地球绕太阳的公转而变化。

静止轨道:运行周期等于地球自转周期。

航天遥感与航空遥感的特点:航天遥感特点:1视野开阔,数据宏观性、整体性2数据具有周期性与连续性3效率高,成本低航空遥感特点:优点:1空间分辨率高,信息容量大2灵活,适用于专题遥感研究3各种星载遥感仪器的先行检验者4信息获取方便;缺点:1受天气条件限制大2观察范围有局限3数据的周期性和连续性不如航天遥感中心投影与垂直投影的区别:1投影距离的影响:垂直投影图像的大小与投影距离无关,并有统一的比例尺;中心投影则受投影距离的影响,像片比例尺与平台高度H和焦距F有关。

2投影面倾斜的影响垂直投影的影响仅表现为比例尺有所放大,像点位置保持不变;中心投影各点的相对位置和形状不再保持原来的样子。

3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,像上投影点水平位移量就越大,产生投影误差。

TMSPOT影像的光谱波段及其主要应用范围:TM波段数位7,光谱范围450-12500nm,空间分辨率30,120m,用途:土地利用,农林业,水资源,制图等。

气象卫星的分类,有何观测的优势:有高贵气象卫星和低轨气象卫星观测优势:1空间覆盖优势:成像面积大,利于获取宏观同步信息,减少数据处理量2时间取样优势:短周期重复观测3资料一致性优势:资料来源连续,实时性强,成本低4综合参数观测优势:重要气候和环境参数估算,如全球大气温度和湿度廓线、云参数、臭氧总量和廓线、陆地下垫面状态、植被状况等。

垂直摄影航空像片上像点位移(投影差)的分布规律:1投影差的大小与像主点距离的距离成正比,离像主点越远,投影差越大2投影差的大小与高差成正比3投影差与航高成反比第三章遥感数据处理辐射畸变:地物目标光谱反射率的差异在实际测量时,受到传感器本身、大气辐射等其他因素的影响而发生改变。

几何畸变:遥感图像在获取过程中,由于多种原因导致景物中目标物相对位置的坐标系在图像中发生变化。

几何精校正:利用控制点进行的几何校正,用一种数学模型近似描述遥感图像的几何畸变过程,产生一副符合某种地图投影或图形表达要求的新图像。

控制点选择:选择原则:均匀分布在图像内,保证一定数量;控制点在图像上要易辨认,地面可以实测,具有较固定的特征,便于实行和可重复操作;低精度图像应与高精度图像配准;影像分辨率与相应比例尺的地形图配准。

数目:n次多项式,控制点最低数(n+1)(n+2)/2,增加控制点数目和增加多项式次数可以提高精度;控制点超过50个以后,再增加控制点和次数,位置精度提高很少,计算量却增加很多造成浪费。

数字图像直方图:表示图像中各亮度值或亮度值区间像元出现的频率的分布图。

植被指数:是基于植被叶绿素在红色波段的强烈吸收以及在近红外波段的强烈反射,通过红或近红外波段的比值或线性组合实现对植被信息状态的表达。

对比度变换:通过改变图像像元的亮度值来改变图像像元质量的图像处理方法。

单波段彩色变换:单波段黑白遥感图像可按亮度分层,对每层赋予不同的色彩,使之成为一副彩色图像。

这种方法又叫密度分割,即按密度对图像进行分层,每一层所包含的亮度值范围可以不同。

如何根据数字直方图形状分析图像特点:一般来说,一副包含大量像元的图像,其像元亮度值应符合统计分布规律,即假定像元亮度随机分布时,直方图应是正态分布的。

实际工作中,若图像的直方图接近正态分布,则说明图像中像元的亮度接近随机分布,是一副适合用统计方法分析的图像;若直方图的峰值偏向亮度坐标轴左侧,则说明图像偏暗;若峰值偏向坐标轴右侧,则说明图像偏亮;峰值提升过陡、过窄,说明图像的高密度值过于集中。

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