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遥感影像的特性课件
延时符
Contents
目录
遥感影像的基本特性
遥感影像的光谱特性
遥感影像的空间特性
遥感影像的辐射特性
遥感影像的应用领域
遥感影像的发展趋势与挑战
延时符
遥感影像的基本特性
通过卫星轨道高度,从地球表面获取大面积的影像。
卫星遥感
航空遥感
地面遥感
利用飞机或无人机搭载传感器,从空中获取地面影像。
利用地面设备,如雷达、激光扫描仪等,获取局部或特定目标的影像。
03
02
01
通常指大于1米像素的影像,能够提供更详细的地面信息。
高分辨率
通常指小于10米像素的影像,主要用于宏观分析和全球覆盖。
低分辨率
像素尺寸小于0.5米,能够捕捉到更多的细节信息。
超高分辨率
延时符
遥感影像的光谱特性
波长范围在380-780nm,主要反映地物的颜色和反射率,适用于植被、水体、城市等自然和人造地物的监测。
可见光波段
波长范围在780-2500nm,主要反映植物生长状况、含水量等信息,常用于农业、林业等领域的监测。
近红外波段
波长范围在2.5-15μm,能够反映地物表面的温度分布和热辐射特性,常用于火灾、土地利用变化等热异常监测。
波长范围在8-14μm,能够反映地物表面温度和热辐射能量,常用于城市热岛效应、土地利用变化等监测。
热红外波段
中红外波段
波长范围在1mm-1m,能够穿透云层和地表覆盖,获取全天候和全天时的遥感数据,常用于地形测绘、军事侦察等领域。
微波波段
利用微波雷达发射和接收信号,获取地物的距离、高度和地形等信息,具有高精度和高分辨率的特点,常用于地形测绘、灾害监测等领域。
雷达遥感
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遥感影像的空间特性
遥感影像的几何畸变是指由于传感器、地球表面曲率、地球自转、地球表面地形等因素的影响,导致遥感影像的几何形状发生变化。
常见的几何畸变包括扭曲、拉伸、压缩、偏移等,这些畸变会影响遥感影像的精度和可靠性,需要进行校正和修正。
几何畸变的校正方法包括多项式校正法、共线方程法、有理函数校正法等,这些方法能够将畸变纠正到一定程度,提高遥感影像的几何精度。
地理编码是遥感影像处理中非常重要的步骤,它能够将遥感影像与实际地理位置相对应,为后续的地理信息提取和应用提供基础。
遥感影像的地理编码是指将遥感影像与地理坐标系统相关联的过程,即将像素坐标系转换为地理坐标系。
地理编码的方法包括基于像元和基于特征的两种方法,其中基于像元的方法将每个像素与地理坐标系统相关联,而基于特征的方法则将地物特征与地理坐标系统相关联。
遥感影像的地图投影是指将地球表面上的点投影到二维平面上,形成地图的过程。
地图投影的方法有很多种,包括等角投影、等面积投影、等距离投影等,不同的投影方法适用于不同的应用场景。
地图投影的目的是将地球表面的信息转换为平面上的信息,便于展示和传播。在遥感影像处理中,地图投影是将地理信息转换为可视化的基础,为后续的图像分析和解译提供支持。
延时符
遥感影像的辐射特性
总结词
辐射定标是遥感影像处理中的重要步骤,用于将传感器接收的原始数据转换为真实地物的反射或辐射亮度。
详细描述
辐射定标通常涉及到对传感器响应的非线性、光谱响应函数、量子效率等因素进行校正,以获得更准确的定量信息。
总结词
大气校正用于消除大气对遥感影像的影响,包括大气散射、吸收和反射等。
详细描述
大气校正通过建立大气模型或利用已知地面反射率数据,对遥感影像进行修正,以还原地物真实反射率。
延时符
遥感影像的应用领域
土地利用分类
通过遥感影像分析土地利用类型,如农业用地、森林、城市等,有助于了解土地资源的分布和利用情况。
土地覆盖分类
根据地表覆盖特征,如植被、水体、裸地等,对遥感影像进行分类,有助于监测环境变化和生态保护。
VS
遥感影像可以提供城市空间布局、建筑物分布、交通网络等方面的信息,有助于城市规划和管理。
城市扩张监测
通过定期获取遥感影像,分析城市面积的变化,可以监测城市扩张的速度和方向。
城市规划
遥感影像能够快速获取灾区情况,为灾害预警和应急响应提供重要信息。
灾害预警
遥感影像可以对灾区范围、受灾程度等进行评估,为灾害救援和重建提供决策依据。
灾害评估
延时符
遥感影像的发展趋势与挑战
雷达遥感影像技术不受光照和时间限制,能够获取全天候的遥感数据,对于气象预报、灾害监测等领域具有重要意义。
雷达遥感影像技术利用电磁波的反射和散射特性,能够获取地物的三维信息和地表形貌特征。这种技术不受光照和时间限制,因此在气象预报、灾害监测、军事侦察等领域具有广泛应用。
总结词
详细描述
总结词
高空间分辨率遥感影像能够提供更精细的地表信息,有助于提高土地利用和城市规划的精度。
详细描述
高空间分辨率遥感影像能够获取地物的细节信息和地表特征,对于土地利用和城市规划具有重要的意义。这种技术广泛应用于城市规划、土地
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