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遥感( 中国地质大学长城学院)

遥感:遥感是应用探测仪器,不与探测目标接触,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.遥感系统的组成:根据遥感定义,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。任何目标物都具有发射,反射和吸收电磁波的性质,这是遥感的信息源。目标物与电磁波的相互作用,构成了目标物对的电磁波特性,它是遥感探测的依据。遥感的类型:按平台分,地面遥感、航空遥感、航天遥感数据。按电磁波段分,可见光遥感、红外遥感、微波遥感、紫外遥感数据等。按传感器的工作方式分,主动遥感、被动遥感数据。遥感的特点:大面积宏观观测,时效性(周期性),数据的综合性和可比性,经济性,局限性。太阳是被动遥感的主要辐射源。人工辐射是主动遥感所采用的方式。太阳辐射衰减的只要原因是大气散射。大气散射主要发生在可见光区。大气对辐射的影响有哪些大气散射: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,成为散射。散射现象的实质是电磁波在传输过程中遇到的大气微粒而产生的一种衍射现象。大气散射的作用:不同于吸收作用,只改变传播方向,不能转变为内能。大气的散射是太阳辐射衰减的主要原因。对遥感图像来说,降低了传感器接收数据的质量,造成图像模糊不清。散射主要发生在可见光区。大气发生的散射主要有三种:瑞利散射:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射。对可见光的影响很大。特点:散射强度与波长的四次方成反比d λ 米氏散射:(红外)当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。这种散射主要是由大气中的微粒,如烟 尘埃 小水滴以及气溶胶等引起的,其强度与波长的二次方成反比,方向性比较明显d ≈λ非选择性散射:当大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射。任何波长的散强度相同。特点:散射强度与波长无关d λ波长越长散射强度越小,所以微波才可能有最小散射,最大透射,而被称为具有穿云透雾的能力。电磁波穿过大气层时,除发生吸收和散射外还会出现传播方向上个的改变,即发生折射大气的折射率与大气密度相关,密度越大折射率越大。离地面越高,空气越稀薄折射也越小。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。地物反射谱的特征:航空摄影的分类:按照航摄倾角分类: 垂直航空摄影,倾斜航空摄影按摄影实施方式分类:单片摄影,单航线摄影,面积摄影 (多航线)按感光片和所用波段分类: 普通黑白摄影,黑白红外摄影,天然彩色摄影,。彩色红外摄影按比例尺分类: 大比例尺航空摄影:所获像片比例尺大于1/l0 000 中比例尺航空摄影:像片比例尺为1/10 000~1/30 000 小比例尺航空摄影:像片比例尺为1/30 000~1/l00 000 超小比例尺航空摄影:比例尺为1/100 000~1/250 000摄影相片的几何特征:航空像片的特性航片:由地物反射的光线进入摄影机镜头,使感光材料产生光化学反应而形成。因此,像片的特性取决于:地物反射率、相机性能和感光材料的性能。 航片属于中心投影。中心投影上,点的像还是点,线的像还是线,面的像还是面。航片的比例尺随航高而改变。像点位移:地形的起伏和投影面的倾斜会引起航片上像点的位置的变化,叫像点位移。航空像片用亮度系数来表示地物的反射率。中心投影与垂直投影的区别:根据感光材料对光谱的感受能力,常用的遥感摄影胶片可分为:黑白片,天然彩色片和红外彩色片。分色片:在感光乳剂中加入增感染料,可使胶片增感范围达到0.6um,且在0.50-0.52um处感光性能降低不大。分色片对绿黄光可区分且较敏感。全色片:增感范围达到0.60-0.72um,能感受到全部可见光,但在绿光部分(0.50-0.525um)感光度稍有降低。微波遥感的特点:能全天候 全天时工作;对某些地物具有特殊的波谱特性;对冰 雪 森林 土壤等具有一定的穿透能力;对海洋遥感具有特殊意义;分辨率较低,但特性明显。要使雷达的方向性准确,就要尽量增大主瓣功率和减少波瓣B角。遥感图像的特征:几何特征;物理特征;时间特征。这三方面的特征的表现参数即为空间分辨率,光谱分辨率,辐射分辨率,时间分辨率。遥感图像的空间分辨率:指像素所代表的的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时现场,或地面物体能分辨的最小单元。遥感图像的波谱分辨率:指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。间隔越小分辨率越高。不同波谱分辨率的传感器对同意地物探测效果有很大的区别。遥感图像的辐射分辨率:指传感器接收波谱信号时,能分辨的最小辐射度差。在遥感图像上表现为每一像元的辐射量化级。遥感图像的时间分辨率:指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率,也

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