遥感选修考点整理

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遥感考完必背知识分析

遥感考完必背知识分析

遥感考前必背知识第一章.绪论1. 遥感的基本概念遥感是应运探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标物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. 简述遥感探测系统的几个部分①被测目标的信息特征。

任何目标物都有发射、反射和吸收电磁波的性质,这是遥感的信息源。

②信息的获取。

我们通常采用传感器或遥感器来接收、记录目标物电磁波,而装载传感器的平台为遥感平台,常见的有地面平台、空中平台、空间平台。

③信息的传输与记录。

传感器接收到目标物的电磁波信息是记录在数字磁介质上或胶片上。

④信息的处理。

我们接收到的遥感数字信息,需要进行一系列的处理,如信息恢复、辐射校正、投影变换再转换为用户可以使用的数据格式。

⑤信息的应用。

对图像的处理与分析。

3. 简述遥感的类型①按遥感平台分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;航空遥感传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等;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;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☐按传感器探测波段分⏹紫外遥感:探测波段在0.05 ~ 0.38μm⏹可见光遥感:探测波段在0.38 – 0.76 μm⏹红外遥感:探测波段在0.76 - 1 000 μm⏹微波遥感:探测波段在1 mm ~ 10m;⏹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⏹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;⏹被动遥感☐传感器被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

⏹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;⏹非成像遥感☐传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

☐按应用领域分☐从大的研究领域可分为1外层空间遥感2大气层遥感3陆地遥感4海洋遥感等;4. 简述遥感的特点。

遥感原理与应用复习重点整理 .doc

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学习好资料欢迎下载绪论1、遥感的概念:在不直接接触的情况下,在地面,高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的关系的一门现代应用技术学科。

遥感概念:在不直接接触的情况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术。

2、遥感的分类:按照遥感的工作平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感。

按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多光谱遥感等。

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。

按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式。

按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感。

3、遥感起源于航空摄影、摄影测量等。

第一章1、电磁波:通过变化电场周围产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场之间的相互联系传播的过程。

电磁波的特性:具有二象性,即波动性(干涉、衍射、偏振现象)和粒子性。

2、波长最长的是无线电波,最短的是γ 射线。

3、电磁波谱图:按电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减顺序排列制成的图案。

4、地物的反射率概念:地物对某一波段的反射能量与入射能量之比。

反射率随入射波长变化而变化。

反射类型:漫反射、镜面反射、方向反射。

5、影响地物反射率的 3 个因素:入射电磁波的波长,入射角的大小,地表颜色与粗糙程度。

附:影响地物光谱反射率变化的因素:a 太阳的高度角和方位角。

B 传感器的观测角和方位角 c 不同的地理位置 d 地物本身的变异e时间、季节的变化6、地物反射光谱曲线:根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。

1.不同地物在不同波段反射率存在差异 2. 同类地物的反射光谱具有相似性,但也有差异性。

不同植物;植物病虫害 3. 地物的光谱特性具有时间特性和空间特性。

(同物异谱,同谱异物)。

7、地物发射电磁波的能力以发射率作为衡量标准;地物的发射率是以黑体辐射作为参照标准。

遥感考点之简单知识总结

遥感考点之简单知识总结

一、名词解释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、遥感与遥感技术系统:遥远地感知;目标地物的电磁波,信息获取,信息接受,信息处理,信息应用。

11、主动遥感与被动遥感:前者是探测器主动发射电磁波并接受信息。

后者是被动接受目标地物的电磁波。

12、电磁波与电磁波谱:电磁振动在空间的传播;按电磁波在真空中的传播的波长排列。

13、垂直摄影与倾斜摄影:摄影机主光轴与地面垂直;摄影机主光轴偏离垂线。

遥感复习总结

遥感复习总结

遥感复习总结遥感复习总结(⽶杏当年⾃⼰总结的哈,标红是重点,当年还是很多考到了的,不过重点还是看那份卷⼦,绝⼤部分考原题,还有⼀定⼀定要重视最后⼀次实验,当年最后⼀道题就是考最后⼀次实验,还有复习的时候也把每次的实验看⼀下)第⼀章:绪论⼀、遥感的基本概念即遥远的感知。

利⽤探测仪器,在不直接接触的情况下,收集⽬标或⾃然现象的电磁波信息,对电磁波信息进⾏处理和分析,从⽽获取事物特性的综合性探测技术。

⼆、遥感系统包括被测⽬标的信息特征、信息的获取(遥感平台、遥感器)、信息的传输与记录(信息传输和接收设备)、信息的处理(图像处理设备)和信息的应⽤⼯作原理:⽬标地物通过发射、反射(太阳辐射)和回射(雷达)作⽤发出电磁波信号,装载在遥感平台上的遥感器接受和获取信息源的电磁波信号,记录在数字磁介质或胶⽚上,送⾄地⾯回收或传输给地⾯的卫星接收站,进⾏⼀系列的信息处理(如光学处理、计算机处理、解译),转换成可供⽤户使⽤的数据格式。

三、遥感的分类☆按遥感平台分类:近地⾯遥感、航空遥感、航天遥感。

☆按传感器的探测波段分类:紫外、可见光、红外、微波。

☆按⼯作⽅式分类: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反向散射信号。

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。

☆按资料记录形式分类:成像⽅式、⾮成像⽅式。

☆按应⽤领域分类:陆地遥感、海洋遥感、农业遥感、城市遥感……四、遥感的特点☆感测范围⼤,具有综合、宏观的特点。

☆信息量⼤,具有⼿段多,技术先进的特点。

☆获取信息快,更新周期短,具有动态监测特点。

☆遥感还具有⽤途⼴,效益⾼的特点。

五、遥感技术发展简况遥感技术发展趋势:3 全(全天候、全天时、全球)3 ⾼(⾼空间、⾼光谱、⾼时间分辨率)3个结合(⼤-⼩卫星,航空-航天,技术-应⽤)六、遥感技术应⽤领域:林业、农业、⽔⽂与海洋产业、国⼟资源、⽓象、环境监测、测绘、城市、考古、军事、突发事件等。

RS遥感复习总结重点.doc

RS遥感复习总结重点.doc

L遥感技术系统有哪些部分组成?遥感技术系统:目标的信息特性目标信息的传输空间信息采集地面接收与预处理信息处理信息分析与应用2.什么是遥感反演?根据地物电磁波特征产生的遥感影像特征,反推其形成过程中的电磁波状况的技术。

遥感影像特征是由地面反射率,大气作用等过程形成的,如果以遥感影像为已知量,去推算大气中某个影响遥感成像的未知参数,即将遥感数据转变为人们实际需要的地表各种特性参数。

这个过程就是遥感反演。

遥感反演本质上是一个病态反演问题3.什么是航天遥感?航天遥感是以卫星、飞船、空间站或火箭等作为传感器的运载工具。

在地球大气层以外的宇宙空间,以人造卫星、宇宙飞船、航天飞机、火箭等航天飞行器为平台的遥感。

4.什么是电磁波谱?将电磁波在真空中传播的波长或频率、递增或递减依次排列为一个序谱,将此序谱称为电磁波谱。

次序为: Y射线一X射线一紫外线一可见光一红外线一微波一无线电波。

5.大气对电磁辐射有哪些影响?大气对电磁波的作用一一吸收<0.2um的电磁波几乎被氮气或氧气吸收)。

对小于0.3 um的电磁波具有极强的吸收能力,所以到达地面的太阳短波辐射中,已不存在小于0.3 um的短波辐射。

甲烷和水汽。

大气对电磁波的作用——散射(3)大气对电磁波的作用——折射、反射,反射现象出要出现在云顶(云造成的噪声)(3)大气对电磁波的作用--- 大气窗口透射率也各不相同。

较高的波段称为大气窗口。

(对地遥感要用的部分)3)大气对电磁波的作用6.什么是地物光谱曲线?地物波谱:地物的电磁波响应特性随电磁波长改变而变化的规律,称为地表物体波谱,简称地物波谱反射波谱曲线律。

7.从光谱机理解释为什么天空是蓝色的?大气层中气体分子的尺度要远远小于可见光的波长,这种尺度的微粒对不同颜色的光线具有不同的散射强度。

其散射强度与入射光的波长的四次方成反比。

红光的波长较长,被散射的红光强度就很弱,而蓝、紫光的波长较短,散射强度就强。

所以,大气分子就好比一张滤网,把太阳光中长波的成分过滤掉,将剩下的蓝、紫光洒向大地。

遥感考点整理

遥感考点整理

遥感导论第一章遥感: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。

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。

遥感的类型:(1)按遥感平台分:地面遥感,航空遥感,航天遥感,航宇遥感。

(2)按传感器的探测波段分:紫外遥感,可见光遥感,红外遥感,微波遥感,多波段遥感。

(3)按工作方式分:主动遥感和被动遥感,成像遥感与非成像遥感。

(4)按遥感的大的研究领域分:外层空间遥感,大气层遥感,陆地遥感,海洋遥感。

(5)按遥感具体应用领域分: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。

(重点掌握)按传感器的探测波段分:紫外遥感(探测波段在0.05~00.38μm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。

按工作方法分:主动遥感和被动遥感;成像遥感与非成像遥感。

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,局限性。

第二章电磁波谱: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。

遥感中常用的电磁波谱及波长范围:波段波长长波大于3000m中波和短波10~3000m超短波1~10m微波1mm~1m红外波段0.76~1000μm可见光0.38~0.76μm紫外线10^(-3)~3.8*10^(-1)μmX射线10^(-6)~10^(-3)μmY射线小于10^(-6)μm电磁辐射的度量:(1)辐射能量(W):电磁辐射的能量,单位J。

(2)辐射通量(Φ):单位时间内通过某一面积的辐射能量。

(3)辐射通量密度(E):单位时间内通过单位面积的辐射能量。

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。

大二遥感导论知识点总结五六章

大二遥感导论知识点总结五六章大二遥感导论知识点总结五六章遥感技术是一种通过航天卫星、航空器或地面传感器获取地球表面信息的技术手段。

在大二遥感导论课程的学习中,我们学习了遥感的基本原理、遥感图像的解译和应用,以及遥感在各个领域中的应用案例。

本文将对第五章和第六章的知识点进行总结,希望能够帮助大家更好地理解和掌握这两章的内容。

第五章:遥感平台和传感器1. 遥感平台分类:根据不同的平台和载荷,遥感平台可以分为航天平台、航空平台和地面平台。

航天平台主要包括卫星和航天飞机,航空平台主要包括飞机和无人机,地面平台主要包括传感器和观测站。

2. 遥感传感器分类:遥感传感器主要分为光学传感器、辐射传感器和微波传感器。

光学传感器包括摄影机、相机和光谱仪等,辐射传感器包括辐射计和辐射计扫描仪,微波传感器主要包括合成孔径雷达和微波辐射计。

3. 遥感传感器选择原则:选择遥感传感器时,需考虑地表目标的性质、被测量物理量、地表覆盖范围和分辨率等因素,并综合考虑成本、时间和工作要求等。

4. 遥感图像的分辨率:分辨率是指遥感图像对地表细节的显示能力。

可见光和红外波段的分辨率一般为1-100米,雷达波段的分辨率一般为5-100米,微波波段的分辨率一般为100-1000米。

第六章:遥感图像和遥感信息提取1. 遥感图像的特点:遥感图像具有全方位、全天候、多光谱、多尺度和重复观测等特点。

这些特点使得遥感图像能够提供丰富的地表信息,并帮助我们了解地球表面的变化和演化。

2. 遥感信息提取方法:遥感图像的信息提取方法主要包括目视解译、数字图像处理和机器学习等。

目视解译是通过直接观察遥感图像提取地物信息,数字图像处理是利用计算机对遥感图像进行处理和分析,机器学习是通过训练数据集和算法来自动提取遥感图像中的地物信息。

3. 遥感信息提取的应用:遥感信息提取在土地利用/土地覆盖分类、植被监测、城市扩张分析和环境监测等方面具有广泛的应用。

通过遥感图像的解译和分析,可以了解和监测地表的变化情况,为资源管理和环境保护提供科学依据。

遥感考完必背知识分析

遥感考前必背知识第一章.绪论1. 遥感的基本概念遥感是应运探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标物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. 简述遥感探测系统的几个部分①被测目标的信息特征。

任何目标物都有发射、反射和吸收电磁波的性质,这是遥感的信息源。

②信息的获取。

我们通常采用传感器或遥感器来接收、记录目标物电磁波,而装载传感器的平台为遥感平台,常见的有地面平台、空中平台、空间平台。

③信息的传输与记录。

传感器接收到目标物的电磁波信息是记录在数字磁介质上或胶片上。

④信息的处理。

我们接收到的遥感数字信息,需要进行一系列的处理,如信息恢复、辐射校正、投影变换再转换为用户可以使用的数据格式。

⑤信息的应用。

对图像的处理与分析。

3. 简述遥感的类型①按遥感平台分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;航空遥感传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等;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;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☐按传感器探测波段分⏹紫外遥感:探测波段在0.05 ~ 0.38μm⏹可见光遥感:探测波段在0.38 – 0.76 μm⏹红外遥感:探测波段在0.76 - 1 000 μm⏹微波遥感:探测波段在1 mm ~ 10m;⏹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⏹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;⏹被动遥感☐传感器被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

⏹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;⏹非成像遥感☐传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

☐按应用领域分☐从大的研究领域可分为1外层空间遥感2大气层遥感3陆地遥感4海洋遥感等;4. 简述遥感的特点。

遥感复习要点

遥感复习要点1,遥感的概念P1遥感(remote sensing):即遥远的感知,是一种不直接接触物体而取得其信息的探测技2,遥感系统的组成P1-3(1)信息源(即波谱特征)spectrum feature(2)信息的获取Information obtain(3)信息的接收Receive(4)信息的处理Processing辐射校正;姿态校正;几何校正;增强处理;聚合分类(5)信息的应用applying3,遥感的分类P4(1)按遥感平台分:地面遥感;航空遥感;航天遥感;航宇遥感(高度越高,灵敏度越高,空间精度越低(2)按传感器分类:电磁波遥感;高光普遥感;声波遥感;重力遥感;磁力遥感;地震波遥感(3)工作方式:主动遥感;被动遥感(4)按照探测电磁波的工作波段:紫外;可见光;红外;微波;(5)按照工作领域:大气;陆地;海洋;资源;环境;农业;林业;渔业;地业;水文;城市;灾害;军事;等。

4,遥感的特点P5(1)宏观性(2)时效性包括实时性和时相性(重复探测,有利于进行动态分)(3)综合性(即概括性)(4)经济性:landset 的投入产出比为1:80(5)局限性5,地物反射或辐射的电磁波信息是遥感成像的基础,也是遥感影像判读、处理、分析的依据。

地物反射波谱:指地面反射率波长的变化规律。

地物反射波谱曲线:以波长λ为横坐标,以反射率P为纵坐标描述地物反射率对不同波长的波的反射能力的曲线。

(课本P39)6,地磁波谱electromagnetic spectrum:按电磁波在真空,中传播的波长或频率,按顺序排列就构成了电磁波谱7. 太阳高度角(solar elevation)8,大气窗口:就是电磁波辐射大气传播中透过率较高的波段。

,因此在波段选择和传感器的设计中应选择在大气窗口内P319,地物波谱测试的作用:P41(1)传感器波段选择,验证,评价的依据。

(2)建立地面,航空和航天遥感数据的关系。

(3)将地物光谱数据特性进行相关分析并建立应用模型10,传感器:是收集,探测,记录地物电磁波辐射信息的工具。

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遥感:使用某种遥感器,不直接接触被研究的目标,感测目
标的特征信息(一般是电磁波的反射辐射或者发射辐射),
经过传输、处理,从中提取人们感兴趣的信息的过程。

可见光遥感( visible spectral remote sensing )是指传感
器工作波段限于可见光波段范围(0.38——0.76微米)之间
的遥感技术。电磁波谱的可见光区波长范围约在0. 38~0.76
微米之间,是传统航空摄影侦察和航空摄影测绘中最常用的
工作波段。

红外遥感( infrared remote sensing )是指传感器工作波
段限于红外波段范围之内的遥感。探测波段一般在
0.76——1000微米之间。是应用红外遥感器(如红外摄影机、
红外扫描仪)探测远距离外的植被等地物所反射或辐射红外
特性差异的信息,以确定地面物体性质、状态和变化规律的
遥感技术。

微波遥感:是传感器的工作波长在微波波谱区的遥感技术,
是利用某种传感器接受地理各种地物发射或者反射的微波
信号,藉以识别、分析地物,提取地物所需的信息。
光谱反射率:物体的反射辐射通量与入射辐射通量之比,它
是波长的函数
地物的反射波谱特性:物体反射率(或反射辐射能)随波长
变化而改变的特性称为地物的反射波谱特性。
地物的波谱特性曲线:将地物的光谱反射率与波长的关系在
直角坐标系中描绘出的曲线称为地物的波谱特性曲线。

电磁波谱
按电磁波波长的长短,依次排列制成的图表叫电磁波
谱。
依次为:
γ射线—X射线—紫外线—可见光—红外线—微波—
无线电波。

黑体定义: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(Black Body Radiation ):黑体的热辐射称为黑体
辐射。
黑体辐射的三个特性
1、温度越高,总的辐射通量密度越大,不同温度的曲线不
同。
2、随着温度的升高,辐射最大值所对应的波长向短波方向
移动。
3、辐射通量密度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大
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(grey body):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

太阳辐射由于折射改变了方向,并不改变太阳辐射的强
度。因此,就辐射强度而言,太阳辐射经过大气传输后,
主要是反射、吸收和散射的共同影响衰减了辐射强度,剩
余部分即为透过的部分。对遥感传感器而言,只能选择透
过率高的波段,才对观测有意义。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。

发射率
(Emissivity ):地物的辐射出射度(单位面积上发出的

辐射总通量)W与同温下的黑体辐射出射度W黑的比值。
它也是遥感探测的基础和出发点。
• 影响地物发射率的因素:地物的性质、表面状况、温度
(比热、热惯量):比热大、热惯量大,以及具有保温
作用的地物,一般发射率大,反之发射率就小。
地物反射和反射率:当电磁辐射能到达两种不同介质的分界
面时,入射能量的一部分或全部返回原介质的现象,称之为
反射。反射的特征可以通过反射能占入射能的比例,即反射
率的测定定量化
方向反射
朗伯体表面实际上是一个理想化的表面。它被假定为介
质是均匀的、各向同性的,但事实上,自然界大多数地表既
不完全是粗糙的朗伯表面,也不完全是光滑的“镜面”,而是
介于两者之间的非朗伯表面。其反射并非各向同性,而具有
明显的方向性,即方向反射----指特定反射能量与其面上的特
定入射能量之比。
一般说来,从空间对地面观察时,对于平面地
区且地面物体均匀分布,可以看成漫反射;对于地形起伏和
地面结构复杂的地区,为方向反射。

漫反射:当入射能量在所有方向均匀反射,即入射能量以入
射点为中心,在整个半球空间内向四周各向同性的反射能量
的现象,称为漫反射,又称郎伯(Lambert)反射,也称各
向同性反射。漫反射相位和振幅的变化无规律,且无极化(偏
振)。
一个完全的漫反射体称为朗伯体,其电磁波的反射
服从于朗伯余弦定律。从任何角度观察朗伯表面,其反射辐
射能量都相同。对可见光而言,土石路面、均匀的草地表面
均属于漫射体。
重复周期
指卫星从某地上空开始运行,经过若干时间的运行后,回到
该地空时所需要的天数
重访周期是利用卫星的侧摆快速拍摄同一地点时所需要的
最短时间;
而重复周期是指卫星不经过侧摆再次拍摄同一地点所需要
的时间;
近极地轨道
轨道倾角设计为99.125°
可以观测到南北纬81°之间的广大地区

太阳同步轨道
卫星轨道与太阳同步,是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

以“推扫”方式获取沿轨道的连续图像条带
CCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电
荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器。CCD是一种半导
体器件,有大量独立的感光二极管组成,一般按照矩阵形式
排列,相当于传统相机的胶卷,能够把光学影像转化为数字
信号。
扫描成像:依靠探测元件和扫描镜对目标物以瞬时视场为单
位进行的逐点取样,从而得到目标地物电磁辐射特性信息,
利用光电效应和光热效应,将辐射转换成电能(电流、电压),
或者是其他物理特性(体积压强等)的变化,从而对物体进
行探测。

轨道倾角
简称倾角。航天器绕地球运行的轨道平面与地球赤道平
面之间的夹角,分为顺行轨道、逆行轨道和极轨道。

地球静止轨道
属于地球同步轨道的一种。在这轨道上进行地球环绕运动的卫星或

人造卫星始终位于地球表面的同一位置。它的轨道离心率和轨道倾角均为零。运动周期为
23小时56分04秒,与地球自转周期吻合。由于在静止轨道运动的卫星的星下点轨迹是一
个点,所以地表上的观察者在任意时辰始终可以在天空的同一个位置观察到卫星,会发现卫
星在天空中静止不动,因此许多人造卫星,尤其是通讯卫星,多采用地球静止轨道
卫星高度
卫星离地面的高度,一般指卫星至卫星星下点之间的距离。

电磁波谱

电磁辐射波长或频率按序排列的总范围。

一、大气对太阳光存在哪些作用?
大气对电磁波的影响主要有散射、吸收、折射、透射等,而对于
遥感来说,主要的影响因素是散射和吸收。

二、什么是遥感?遥感技术系统包括哪几部分?
使用某种遥感器,不直接接触被研究的目标,感测目标的特征信息(一般是电磁波的反射辐
射或者发射辐射),经过传输、处理,从中提取人们感兴趣的信息的过程。

目标的信息特性

目标信息的传输
空间信息采集
地面接收与预处理
信息处理
信息分析与应用

三、简述遥感传感器的发展方向?
高时间分辨率、高空间分辨率、高光谱分辨率
探测波段范围不断延伸、多种技术集成

四、landsat卫星轨道设计特点及目的什么?
五、遥感图像融合的目的是什么?
提高对影像进行分析的能力(既提高多光谱图像空间分辨率,
又保留其多光谱特性)。
六、引起遥感影像几何变形的因素有哪些?
1 传感器成像方式引起的图像变形
2 传感器外方位元素变化的影响
3 地形起伏引起的像点位移
4 地球曲率引起的图像变形
5 大气折射引起的图像变形
6 地球自转的影响

七、就你了解的某一遥感卫星系列,叙述其传感器的特点。
八、传感器姿态测定的方法有哪些?
1 红处姿态测量仪测定姿态角的方法
利用地球与太空温差达287K这一特点,以一定的角频率,
周期地对太空和地球作圆锥扫描,根据热辐射能的相位变化
来测定姿态角。
2 恒星摄影机测定姿态角的方法
将恒星摄影机与对地摄影机组装在一起,两者的光轴交角在
100°~120°之间的某一个角度上
3使用GPS的方法也能测定姿态
将三台GPS接收机装在摄影机组上,同时接收四颗以上
GPS卫星的信号,反算出每台接收机上的三维坐标,进而解
算出摄影机的三个姿态角。
4陀螺仪测定姿态
九、引起遥感影像辐射变形的因素有哪些?
传感器本身的性能引起的辐射误差;
大气的散射和吸收引起的辐射误差。
地形和光照条件变化引起的辐射误差

十、简述你所知道的遥感的应用有哪些?
在气候监测、资源保护、灾害监测、工程建设、
军事行动等领域
利用多时相影像发现土地利用变化、农作物估产,精准农业
中的应用;

气象、海洋、全球和局部环境监测与保护;
资源调查、自然灾害监测;
建设数字城市、数字省区和数字中国中的应用;
水利建设与规划,洪涝灾害监测;
医学、考古、质量检测等;
军事应用越来越重要:重要目标定位与侦察、导航与武器
制导、 打击效果评估、战场环境监测等等

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