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遥感概论期末复习重点
一、狭义的遥感
是指应用探测仪器,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。
二、遥感系统的组成
根据遥感的定义,遥感系统包括:
目标物的电磁波特性(被测目标的信息特征)、信息的获取、信息的接收(信息的传输与记录)、信
息的处理、信息的应用
三、遥感的类型
1.按遥感平台分
地面遥感-、航空遥感、航天遥感、航宇遥感
2.按工作方式分
主动遥感 由探测器主动发射一定电磁波能量并接受目标的后向散射信号。如:侧视雷达
被动遥感传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。如:
摄影机
成像遥感传感器接受的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图像。
非成像遥感传感器接受的目标电磁辐射信号不能形成图像。
四、遥感的特点
①大面积的同步观测:遥感范围大,可实施大面积的同步观测;
②时效性:获取信息快,更新周期短,具有动态监测的特点;
③数据的综合性和可比性:具有手段多,技术先进的特点;
④经济性:能节省大量的经费、时间和劳动力。
⑤局限性:遥感技术的局限性。 波段 波长
五、遥感的发展简史 微波 1mm—1m
无记录的地面遥感阶段(1608-1838 年) 红 超远红外 15—1000μm
0.76
有记录的地面遥感阶段(1839-1857 年) 外 远红外 6-15μm
—10
空中摄影遥感阶段(1858-1956 年) 波 中红外 3-6μm
00μm
航天遥感阶段(1957-) 段 近红外 0.76-3μm
六、电磁波 红 0.62-0.76μm
电磁波当电磁振荡进入空间,变化的磁场激发了涡旋 橙 0.59-0.62μm
电场,变化的电场又激发了涡旋磁场,使电磁震荡在空 可 黄 0.38 0.56-0.59μm
间传播,这就是电磁波。 见 绿 —0.7 0.50-0.56μm
电磁波方向—由电磁振荡向各个不同方向传播。
光 青 6μm 0.47-0.50μm
七、电磁波谱【见右图】
蓝 0.43-0.47μm
波谱以频率从高到低排列为:
紫 0.38-0.43μm
γ 射线—X 射线—紫外线—可见光—红外线—无线电
波。
遥感中较多地使用可见光、红光和微波波段
八、电磁波性质
①是横波;②在真空以光速传播; ③满足:f ·λ=c E=h ·λ
8
其中:E-能量,单位J; h-普朗克常数,h=6.626×J/s ;f -频率; λ-波长; c-光速,c=3
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