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第六章 微波遥感数据;§1 主动微波遥感;主动微波传感器;微波(雷达)遥感成像过程示意图;微波(雷达)遥感传感器包括天线、信号发射与接收设备。 ;侧视雷达
距离分辨率:在侧视方向上的分辨率,垂直于飞行方向。;侧视雷达
方位分辨率:沿航线方向上的分辨率,平行于飞行方向,又称沿迹分辨率。
;合成孔径雷达;以实际孔径天线进行工作的侧视雷达,称为真实孔径侧视雷达(RAR)
合成孔径雷达(SAR)
完全摆脱了受雷达天线孔径的束缚,将提高方位向几何分辨率问题转换为传感器响应速度记录地物目标回波相位史变化过程问题,从而有效地提高了雷达遥感图像方位向(X 向)几何分辨率。
SAR实际上对于地面一个点进行多次测试其反射回波,然后将这些回波按其相位变化次序合成起来,由此等效于一个孔径巨大的天线。这样,对于航迹向(X向)的分辨率取决于对一个点进行测试回波的次数。
SAR 传感器可以装载在飞机上,也可以装载在卫星上。自SAR 出现后,RAR 就被取代了。
SAR 成象过程更为复杂,噪声信号也更为强烈,噪声讯号多为点状,遥感中称之为斑点噪声。;机载雷达遥感系统(SLAR) ;星载雷达遥感系统 ;§2 雷达图像的特点;雷达图像的亮度;雷达图像的波长;雷达图像的穿透力 ; 微波穿透特性; 雷达图像的极化:水平极化与垂直极化
(Horizontal Polarization and Vertical Polarization);雷达图像的几何特性 ;雷达图像的几何特性;雷达图像的几何特性;雷达图像的几何特性;图像的辐射特征;雷达图像的应用 ;§3 激光雷达;——— 工作光源;——— 成象机制; 不同点:可见光-多光谱遥感对卫星轨道要求严格,通常必须太阳同步、近极地;
雷达遥感可以不使用太阳同步、近极地,因为主动、侧视角可调节,不强调成象重复周期。; 雷达遥感影像几何误差特点:
1)天气作用因素影响小;
2)地表起伏、遥感平台姿态作用因素影响大,其原因是斜视;
3)距离向靠近地面航迹的像元地面单元面积大,而远离地面航迹的像元地面单元面积小;
4)成象机理本身造成:入射角不同、脉冲调制不稳定、解调数据处理误??等因素。
雷达遥感几何误差校正较困难,特别是山区。; 可见光-多光谱遥感特点
1)大气环境背景噪声包括:米氏散射、瑞利散射噪声,这种噪 声在可见光-多光谱遥感中影响大,但在一定情况下,这种 噪声也表达为一种信息;
2)系统本身传感器上热噪声误差小,因为只是接收传感器;
3)太阳阴影( 投影)造成图像辐射误差,这种误差在一定场合还 有用处。;——— 光谱误差; 雷达遥感长于获取地物微几何起伏、物理状况信息,特别对金属地物十分敏感。
利用雷达电磁波的谐振效应可以获取某些几何特征相同的特殊群体地物,比如河滩地的鹅卵石、蝗虫群等。
雷达遥感影像可以制作伪彩色合成影像。
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