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测绘师复习合集

《测绘案例分析》复习重点-2011年注册测绘工程师考试 1广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测,包括对点磁场,力场,机械波等的探测。 2狭义遥感: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。 3遥感系统包括信息源,信息获取,信息记录和传输,信息处理,信息应用。 4按遥感平台分:地面,航空,航天,航宇遥感。按传感器探测波段分:紫外(0.05-0.38um)可见光(0.38-0.76)红外(0.76-1000)微波(1mm-10m)多波段遥感。按工作方式分主动遥感和被动遥感。 1电磁波谱;按电磁波在真空中传播的波长,递增或递减排列 2 电磁波辐射:当电磁振荡进入空间,变化的磁场激发了涡旋电场变化的电场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播。 3绝对黑体:如果一个物体的任何波长的电磁波辐射都全部吸收,则这个物体时绝对黑体。 4黑体辐射规律:普朗克公式mλ(λ,t) =2πh(c^2)(λ^-5)*1/[e^(hc/λkt)-1],规律: (1)m随着波长的连续变化只有一个最大值。 (2)随着温度的升高,m的最大值升高,不同温度的曲线不相交。 (3)随着温度的升高,m的最大值向短波向短波方向移动。 维恩位移定律:λmaxt=b,黑体辐射光谱中最强辐射波长λmax与温度t成反比。 玻尔兹曼定律:m=σt^4,绝对黑体的辐射出射度与其温度的4次方程反比。 5实际物体的辐射: 基尔霍夫定律:实际物体的辐射出度mi与同意温度,同一波长绝对黑体辐射出射度的关系,φi是此条件下的吸收系数,或称发射率。m=εm. 6太阳光谱的特征: (1)接近温度为5800k的黑体辐射, (2)短波辐射,太阳辐射的总能量的40%集中于可见光范围,51%在红外线部分。 7大气散射的类型: (1)瑞利散射:当大气粒子直径比波长小的多时发生的散射。特点:散射强度与波长的四次方成反比,即波长越长,散射越弱。 (2)米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射称为米氏散射。特点:米氏散射的辐射强度与波长的二次方成反比。 (3)无选择性散射:大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射称为无选择性散射。特点:散射强度与波长无关 8大气窗口: 通常把太阳光透过大气层时透过率较高的光谱段称为大气窗口。主要波普段:0.3~1.3um,紫外,可见光,近红外波段,用于摄影成像,扫描成像。1.5~1.8um和2.0~3.5um,近,中红外波段,扫描成像,探测植物水分。3.5~5.5um中红外波段,反射,地面物体发射热辐射。8~14um远红外波段,主要是地物辐射,适合夜间观测。0.8~2.5cm微波拨段。穿透能力强,可以全天候观测,而且是主动遥感方式。 9地球辐射的分段特性: 可见光与近红外:0..3~2.5um,地表反射太阳辐射为主。 中红外:2.5~6um,地表反射太阳辐射和自身热辐射。 远红外:大于6um,地表物体自身热辐射。 10应用地物波谱特征应该注意的问题: (1)绝大部分的地物的波谱具有一定变幅,波谱特征不是一条曲线,而是具有一定宽度的曲带。 (2)地物存在着“同物异谱”和“”异物同谱的现象。 11摄影成像原理: 摄影是通过成像设备获取物体影像的技术,传统摄影是依靠光学镜头及放置在焦平面的感光胶片来记录物体影像。数字摄影是通过放置在焦平面的光敏元件经光电转换,以数字信号来记录物体影像。 12扫描成像原理: 是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场角为单位进行的逐点,逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成一定普段的图像 13微波遥感是微波传感器获取目标地物发射或反射的微波辐射,经过判读处理来识别地物的技术。 特点: a具全天候工作能力。 b对某些地物具有特殊的波谱特征。 c能透过植被、冰雪和干沙土,以获得近地面以下的信息。 d对海洋遥感具有特殊意义。e分辨率较低,特征明显。 14空间分辨率: 指像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时视场或地面物体能分辨的最小单元。 15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,越小分辨率越高。 16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辐射量化级 17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,也称重访周期。 18辐射校正的方法: a直方图最小值去除法,将每一段中每个像元的亮度值都减去波段的最小值。 b回归分析法,选择可见光和红外波段建立线性回归方程。 19几何畸变的原因: (1)遥感平台位置和运动状态变化 (2)外部原因引起的畸变:地形起伏,地球表面曲率,大气折射,地球自转的影响。 (3)处理过程中引起的畸变 20几何校正的步棸: (1)找到一种数学关

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