遥感概论总结.ppt

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1、遥感导论总结教学目的理解遥感基本概念和技术体系,掌握国内外对地观测技术的最新成果和动态;理解遥感物理基础、遥感成像机理和影像解译原理;了解主要传感器工作原理、遥感平台及多光谱遥感的特点;了解高光谱遥感、红外遥感及微波遥感;掌握遥感图像目视解译方法;了解数字图像处理的主要原理和方法;理解计算机分类的原理;初步具备处理、分析及理解遥感数据的能力。第一章绪论基本概念遥感系统遥感的类型遥感的特点卫星传感器信息接收、处理用户制图实况调查分析判断物体遥感技术系统信息源信息获取信息记录和传输信息处理信息应用遥感的

2、类型(按平台分)主动遥感与被动遥感(按传感器分)按波段范围分类紫外(0.3-0.4mm)可见光(0.4-0.7mm)红外(0.7-14mm)微波(0.1-100cm)宏观性、综合性多波段性多时相性遥感技术的特点第二章电磁辐射与地物光谱特征电磁波与电磁波谱地物的光谱特性大气和环境对遥感的影响波长(Wavelength):指波在一个振动周期内传播的距离。即沿波的传播方向,两个相邻的同相位点(如波峰或波谷)间的距离。用表示,单位为厘米(cm)、毫米(mm)、微米(m)、纳米(nm)等.1m=1000

3、nm。周期:波前进一个波长那样距离所需的时间(T)频率(frequency):指单位时间内,完成振动或振荡的次数或周期(T).用V示。单位为赫兹(Hz)、千赫(KHz)、兆赫(MHz)、吉赫(GHz)等。一般可用波长或频率来描述或定义电磁波谱的范围。在可见光——红外遥感中多用波长,如m、nm等:在微波遥感中多用频率,如MHz、GHz等电磁波的几个主要参数电磁波谱电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长按其长短,依次排列制成的图表。紫外线(UV):0.01-0.4μm,碳酸盐岩分布、水面油污染。可见光:

4、0.4-0.76μm,鉴别物质特征的主要波段;是遥感最常用的波段。红外线(IR):0.76-1000μm。近红外0.76-3.0μm’中红外3.0-6.0μm;远红外6.0-15.0μm;超远红外15-1000μm。(近红外又称光红外或反射红外;中红外和远红外又称热红外。)微波:1mm-1m。全天候遥感;有主动与被动之分;具有穿透能力;发展潜力大。遥感常用的电磁波波段的特性地物的反射率(反射系数或亮度系数):地物对某一波段的反射能量与入射能量之比。反照率(albedo):以太阳光作为入射光的反射率,

5、即自然物体的反射率。反射率曲线:物体的光谱反射率随波长变化的曲线称为光谱反射率曲线,它的形状反映了地物的波谱特征。影响地物反射率大小的因素:入射电磁波的波长入射角的大小地物表面颜色与粗糙度掌握水、绿色植被、土壤的光谱特征地物的反射光谱特性物体的发射光谱特性地物发射电磁波的能力以发射率作为衡量标准;地物的发射率以黑体辐射作为参照标准。玻耳兹曼定律即黑体总辐射通量随温度的增加而迅速增加,它与温度的四次方成正比。因此,温度的微小变化,就会引起辐射通量密度很大的变化。是红外装置测定温度的理论基础。发射率(E

6、missivity):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。大气的三种散射作用1.瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,此时的散射称为瑞利散射。散射率与波长的四次方成反比,因此,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大。紫外线是红光散射的30倍,0.4微米的蓝光是4微米红外线散射的1万倍。

7、2.米氏散射:当微粒的直径与辐射波长差不多时的大气散射。3.无选择性散射:当微粒的直径比辐射波长大得多时所发生的散射。符合无选择性散射条件的波段中,任何波段的散射强度相同。大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段。第三章遥感成像原理与遥感图像特征遥感平台遥感图像特征遥感传感器卫星系列高光谱遥感热红外遥感微波遥感卫星运行轨道的概念遥感平台具体的形状和位置:六个轨道参数1)升交点赤经2)近地点角距3)轨道倾角4)过近地点时刻5)轨道长半轴6)轨道偏心率卫星轨道面与赤道面的相对

8、位置卫星轨道面形状遥感图像的特征空间分辨率光谱分辨率时间分辨率辐射分辨率遥感传感器1)摄影类型的传感器2)扫描成像类型的传感器3)雷达类型的传感器摄影像片的几何特征像片的投影像片的比例尺fH比例尺=f/H像平面投影中心地物扫描成像一、光/机扫描成像概念:依靠机械传动装置使光学镜头摆动,形成对目标地物逐点逐行扫描。探测元件把接收到的电磁波能量能转换成电信号,在磁介质上记录或再经电/光转换成为光能量,在设置于焦平面的胶片上形成影像瞬时视场角:扫描镜在一瞬时时间可以视为静止

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