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中国矿业大学-遥感复习2015年初重点
1、遥感是指不直接接触物体本身,从工作平台上通过传感器探测和接收来自目标物体的信息,经过信息传输、加工处理及分析解译,识别物体和现象的属性及其空间分布等特征与变化规律的科学与技术。(利用电磁波) 2、遥感过程:信息源、信息获取、信息传输记录、信息处理分析、信息应用。 3、卫星遥感平台(气象卫星):NOAA 美国国家海洋和大气管理局 -GOES; METEOSAT 欧洲; Fengyun-2; GMS, Japan; INSAT,India; DMSP 极轨卫星(美)。 卫星遥感平台(地球资源卫星): Landsat LandSat-8上携带有两个主要载荷:OLI和TIRS。OLI陆地成像仪;TIRS热红外传感器。 NIR:近红外5、按电磁波在真空中波长或频率依顺序划分成波段排列成谱即为 10、地物发射率:铝箔0.02 磨光的铜0.03 氧化铜0.5 碳0.8 白油漆0.87 红砖0.9 混泥土0.94 黑油漆0.94 煤烟0.95 人体皮肤0.99 11、地物辐射分段特性:可见光与近红外 0.3~2.5μm 地表反射太阳辐射为主;中红外 2.5~6μm地表反射太阳辐射和自身热辐射;远红外 6 μm 地表物体自身热辐射为主。 12、反射率:物体的反射通量与入射通量之比; 光谱反射率 (叶绿素对蓝光和红光吸收作用强,而对绿色反射作用强。在近红外波段0.8μm~ 1.0μm间有一个反射的陡坡,至1.1μm附近有一峰值,形成植被的独有特征。这是由于植被叶的细胞结构的影响,除了吸收和透射的部分,形成的高反射率。在中红外波段(1.3~2.5μm)受到绿色植物含水量的影响,吸收率大增,反射率大大下降,特别是以1.45μm、1.95μm和2.7μm为中心是水的吸收带,形成低谷。) 14、水体反射波谱特性: 纯净水体的反射主要在可见光中的蓝绿光波段,在可见光其它波段的反射率很低。近红外和中红外纯净的自然水体的反射率很低,几乎趋近于0。 水体的反射主要在蓝绿光波段,其他波段吸收都很强,特别到了近红外波段,吸收就更强,所以水体在遥感影像上常呈黑色。 但当水中含有其他物质时,反射光谱曲线会发生变化。 ①水中含泥沙时,由于泥沙散射,可见光波段反射率会增加,峰值出现在黄红区。 ②水中含叶绿素时,近红外波段明显抬升,这些都成为影像分析的重要依据。 15、NDVI:归一化植被指数。 表达式:NDVI p nir -p red / p nir +p red 16、可见光波段→分子散射17、环境一号卫星载荷配置-宽覆盖多光谱CCD相机:谱段范围:0.43-0.90微米;谱段数:4个——可用于地表、水质、部分大气环境参数、生物物理参数等监测,如大型水体、区域环境、宏观生态、环境应急等应用。 谱段范围:近、中红外和热红外;谱段数:4个——可用于秸杆焚烧监测、城市热岛监测、地表温度监测、水体热污染监测、生态破坏监测、宏观生态环境评估。 环境一号卫星载荷配置-超光谱相机:谱段范围:可见光到近红外(459-596 纳米);谱段数:115个——可以用于地物和景观类型的精细分类、环境参数定量反演等。 环境一号卫星载荷配置-合成孔径雷达:谱段范围:s波段;谱段数:1个;极化方式:垂直发射-垂直接收——可用于多云多雨气象条件下的生态环境监测,冰雪、地震、水灾等生态环境灾害影响评估,溢油、水华等突发环境污染事故监测。 18、高分一号卫星是一种高分辨率对地观测卫星它配置有2台2米分辨率全色/8米分辨率多光谱相机和4台16米分辨率多光谱宽幅相机具有高、中空间分辨率对地观测和大幅宽成像结合的特点2米分辨率全色和8米分辨率多光谱图像组合幅宽优于60公里空间分辨率分别为,全色谱段范围0.90微米16米分辨率多光谱图像组合幅宽优于800公里空间分辨率为0.52微米0.59微米0.69微米0.89微米城市影像土地影像等19、资源三号卫星是中国第一颗自主的民用高分辨率立体测绘卫星,卫星配置四台相机(1)1台地面分辨率优于2.1米的正视全色TDI CCD相机幅宽;(2)2台地面分辨率优于3.5米的前视、后视全色TDI CCD相机幅宽;(3)1台地面分辨率优于5.8米的正视多光谱相机幅宽其主要功能为用于15万比例尺立体测图和数字影像制作,以及12.5万等更大比例尺地形图部分要素的更新20、散射类型:瑞利散射、米氏散射、无选择性散射。 21、大气窗口:由于大气层的反射、散射和吸收作用,使得太阳辐射的各波段受到衰减的作用轻重不同,因而各波段的透射率也各不相同。我们就把受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段叫大气窗口。(指很少或没有被大气衰减的电磁波段) 22、空间分辨率:指像素所代表的地面范围的大小,或地面物体能分辨的最小单元。 波谱分辨率:指传感器能分辨的最小波长
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