遥感导论复习资料终极版!!
遥感导论复习资料(全)
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填空1.微波是指波长在1mm-1m之间的电磁波。
2.就遥感而言,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。
3.1999年,我国第一颗地球资源遥感卫星(中巴地球资源卫星)在太原发射成功。
ndsat和SPOT的传感器都是光电成像型,具体是光机扫描仪、CCD阵列。
5.SPOT1、2、3卫星上有HRV高分辨率可见光扫描仪,可以用作两种观测垂直观测、倾斜观测也是SPOT卫星的优势所在。
6.美国高分民用卫星有IKONOS、QUICK BIRD。
7.灰度重采样的方法有:最邻近法、双线性内插法、三次卷积内插法。
8.四种分辨率来衡量传感器的性能:空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率9.数字图像增强的主要方法有:对比度变换、空间滤波、彩色变换、图像运算、多光谱变换。
10.常用的彩色变换方法有:单波段彩色变换、多波段彩色变换、HLS变换。
11.遥感系统包括五种:目标物的电磁波特性、信息的获取、信息的传输、信息的处理、信息的运用。
12.遥感传感器的探测波段分为:紫外遥感、可见光波段、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。
13.常用的锐化方法有:罗伯特梯度、索伯尔梯度、拉普拉斯算法、定向检测。
14.目标地物识别特征包括:色调、颜色、阴影、形状、大小、纹理、图形、位置、拓扑结构。
15.地物的空间关系主要表现为:方位、包含、相邻、相交、相贯。
16.地质遥感包括:岩性识别、地质构造的识别、构造运动的分析。
17.试举三个陆地卫星:Landsat、SPOT、CBERS。
18.遥感影像变形的原因有:遥感平台位置和运动状态变化的影响、地形起伏的影响、地球曲率的影响、地球自转的影响、大气折射。
19.平滑是为了达到什么目的:去除噪声。
20.热红外影像的阴影是:目标地物与背景之间辐射差异造成的。
21.遥感扫描影像的特征有:综合概括性强、信息量大、动态观测。
22.微波影像的阴影是:与目标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波的传播。
遥感导论期末复习资料
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《遥感导论》期末复习资料一.名词解释1.遥感:广义的遥感泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波等的探测;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。
2.电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。
3.辐照度:即被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量。
4.辐射亮度:辐射源在某一方向的单位投影面积在单位立体角内的辐射通量,称为辐射亮度。
5.朗伯源:辐射亮度与观测角无关的辐射源,称为朗伯源。
6.反照率:是把太阳光作为入射光时的反射率。
7.地物反射波谱:地物的反射波谱指地物反射率随波长的变化规律。
8.反差:指胶片的明亮部分与阴暗部分的密度差。
9.反差系数:是指拍摄后负片影像与景物亮度差之比,即特征曲线上的斜率。
10.扫描成像:扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成一定谱段的图像。
11.标准假彩色合成:绿波段赋蓝,红波段赋绿,红外波段赋红时,这一合成方案被称为标准假彩色合成。
12.植被指数:比值运算常用于突出遥感影像中的植被特征、提取植被类别或估算植被生物量。
这样算法的结果称为植被指数。
13.目视解译:又称目视判读,或目视判译,它指专业人员通过直接观察或借助辅助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。
14、光谱模式识别:是指根据这种像元到像元的光谱信息来自自动划分土地覆盖类型的分类过程的总称。
二.知识要点1.遥感系统的组成:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分。
2.遥感的优缺点⑴大面积的同步观测⑵时效性⑶数据的综合性和可比性⑷经济性⑸局限性3.大气窗口的组成通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段称为大气窗口。
大气窗口的光谱段主要有:0.3~1.3um,即紫外、可见光、近红外波段。
遥感导论 (复习)
![遥感导论 (复习)](https://img.taocdn.com/s3/m/251df5accc22bcd127ff0c1f.png)
遥感导论复习重点遥感的基本概念广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括电磁波遥感(光、热、无线电波);力场遥感(重力、磁力);声波遥感;地震波遥感等狭义:是指从不同高度的平台上,使用各种传感器(即探测仪器) ,不与探测目标物相接触,从远处把目标物的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出目标物的特征性质及其变化的综合性探测技术遥感系统遥感系统:是一个从地面到空中直至空间;从信息收集、存储、传输处理到分析判读、应用的完整技术系统遥感系统的组成:被测目标物的信息特征(目标物的电磁波特性)、信息的获取、信息的接受,信息的处理、信息的应用遥感的特点大面积同步观测(宏观性:宏观观测,能大范围获取数据资料,大面积同步观测时效性:获得资料的速度快、周期短,时效性强(多时相性,重复探测,有利于进行动态分析,动态监测,快速更新监控范围数据,获取信息快、更新周期短) 数据的综合性和可比性(多波段性):技术手段多样,可获取海量信息,数据具有综合性、可比性经济性:成本低,经济效益高,用途广局限性:遥感技术所利用的电池波还很有限,仅有其中的几个波段范围遥感的分类按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感按传感器的探测波段分;紫外遥感:探测波段在0.05~0.38um之间可见光遥感:探测波段在0.38~0.76um之间红外遥感:探测波段在0.76~1000um之间微波遥感:探测波段在1mm~10m之间多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标按工作方式分:主动遥感、被动遥感按遥感获取的数据形式分:成像方式遥感、非成像方式遥感按遥感的应用领域分:大气遥感,陆地遥感,海洋遥感等电磁波谱:根据电磁波在真空中传播的波长或频率的大小,按递增或递减顺序依次排列所构成的图谱。
该波谱以频率从高到低排列(即按波长从小(短)到大(长)排列),可以划分为γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波。
电磁辐射度量单位辐射能量(W):电磁辐射的能量。
《遥感导论》考试重点【复习版】
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第一章绪论第一节遥感概述一、遥感的概念及特点1、概念2、特点①感测范围大②信息量大③获取信息快④其他特点:用途广、效益高、全天候、全方位、资料性二、遥感的分类1、根据遥感平台的高度和类型分类①地面遥感:1.5~300m,车、船、塔,主要用于究地物光谱特征②航空遥感:9~50km,飞机、气球,较微观地面资源调查③航天遥感:100~36000km,卫星、飞船、火箭、天飞机、空间站2、根据传感器的工作方式分类①主动遥感:雷达②被动遥感:被动接受地物反射、发射的电磁波:摄影机、扫描仪3、根据遥感信息的记录方式分类①成像遥感:以图象方式记录:航空性片、卫星图象②非成像遥感:图形、电子数据:数字磁带、光盘4、根据遥感使用的探测波段分类①紫外遥遥:0.3~0.4μm②可见光遥感:0.4~0.76μm③红外遥感:0.76~14μm④微波遥感:1000μm ~30cm⑤多波段遥感:0.5-0.6,0.6-0.7,0.7-0.8,0.8-0.95、根据遥感的应用领域分类:气象、海洋、地质、军事三、遥感过程及其技术系统1、遥感实验:前期工作,主要获得地物的光谱特性。
2、遥感信息的获取:中心工作。
传感器3、遥感信息的接受和处理:利用各种技术手段4、遥感信息的应用:最终目的。
遥感信息的认识(判读、解译)第二节遥感的发展与应用一、遥感的发展1、国外遥感的发展概况“遥感”:①无记录的地面遥感阶段(1608-1838)望远镜的产生:②有记录的地面遥感阶段(1839-1857)摄影技术的发明:③空中摄影的遥感阶段(1858-1956)系留气球、飞机、彩色摄影技术产生④航天遥感阶段(1957-)人造地球卫星产生、计算机技术的应用、GIS⑤遥感的发展趋势:platform:气球-飞机-卫星-飞船-航天飞机-空间站传感器:分辨率变高、稳定性变好、手段变多遥感信息的接收和处理:自动解译、自动分类遥感的应用:广、深入2、我国遥感的发展概况起步晚、发展快①20世纪60年代末设立遥感学科②20世纪70年代,航空测量应用③20世纪70年代末,引进美国卫星技术和卫星资料、设备仪器,促进我国遥感技术与国际领先水平接近。
最新遥感导论复习资料最终版
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第一章;1.遥感的基本概念是什么?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。
2.遥感探测系统包括哪几个部分?被侧目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用.3.作为对地观测系统,遥感与常规手段相比有什么特点?①大面积同步观测:传统地面调查实施困难,工作量大,遥感观测可以不受地面阻隔等限制。
②时效性:可以短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化,传统调查,需要大量人力物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。
因此,遥感大大提高了观测的时效性。
这对天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。
(比较多,大家理解性的删除自己不需要的)③数据的综合性和可比性遥感获得地地物电磁波特性数据综合反映了地球上许多自然、人文信息。
由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录、等均可按照要求设计,使获得的数据具有同一性或相似性。
同时考虑道新的传感器和信息记录都可以向下兼容,所以数据具有可比性。
与传统地面调查和考察相比较,遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。
④经济性遥感的费用投入与所获得的效益,与传统的方法相比,可以大大的节省人力、物力、财力和时间、具有很高的经济效益和社会效益。
⑤局限性遥感技术所利用的电磁波有限,有待进一步开发,需要更高分辨率以及遥感以外的其他手段相配合,特别是地面调查和验证。
第二章:1.大气的散射现象有几种类型?根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波遥感的区别,说明为什么微波具有穿云浮透雾能力而可见光不能。
①瑞利散射(大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射).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)③无选择性散射(当大气中粒子的直径比波长大的多时发生的散射).大气散射类型是根据大气中分子或其他微粒的直径小于或相当于辐射波长时才发生。
遥感导论复习资料
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第一章绪论一、遥感的基本概念1、遥感技术是20世纪60年代发展起来的一门综合性探测技术。
广泛应用于各种农业、林业、矿产、军事等各领域,成为资源调查、环境监调城市规划不可缺少的有效手段。
2、广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、重力场、机械波(声波、地震波)等的探测。
狭义遥感:不直接接触物体,从远处通过传感器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标物的属性和特征。
3、传感器:是收集、量测和记录遥远目标的信息的仪器,是遥感技术系统的核心。
一般由信息收集、探测系统、信息处理和信息输出4部分组成。
二、遥感系统1、目标物的电磁波特性(信息源),2、信息的获取,3、信息的接收,4、信息的处理,5、信息的应用三、遥感的类型1、按照遥感的工作平台分类:①地面平台:为航空和航天遥感作校准和辅助工作。
②航空平台:80 km以下,包括飞机和气球。
(大气层内)③航天平台:80 km以上,包括高空探测火箭、人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机。
(大气层外)2、按传感器的探测波段分类一可见光遥感:0.38-0.76〃m 红外遥感:0.76-1000〃m紫外遥感:0.05-0.38〃m 微波遥感:1mm-10m多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标3、按工作方式分类①主动遥感和被动遥感②成像遥感和非成像遥感4、按照遥感应用领域分类环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感四、遥感的特点1、大面积的同步观测;2、时效性;3、数据的综合性和可比性多时相性一动态监测、变化分析多波段性一信息量丰富;4、经济性大大节省人力、物力、财力和时间,具有很高的经济效益和社会效益;5、局限性①不确定性一同物异谱、异物同谱②分辩率受光学技术限制,目前最高0.45m,③不能满足高精度生产需求。
④发展高光谱高分辨率遥感,提高准确性。
五、遥感的发展趋势1、空间分辨率越来越高3、雷达卫星成为重要的信息来源5、由定性遥感转向定量遥感2、高光谱遥感的迅速发展4、由资源遥感转向环境遥感6、与GIS、GPS的进一步结合一3S集第二章电磁辐射与地物光谱特征一、电磁波谱与电磁辐射1、电磁波:是交变电场和磁场在空中的转化和传播特点:①电磁波是横波,②传播速度为光速,③有反射、吸收、透射、散射,④电磁波具有波粒二象性。
遥感导论 复习
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遥感导论第一章一、 遥感系统的组成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、信息的处理和信息的应用五大部分。
二、 遥感的类型(主动遥感与被动遥感)按传感器工作方式分为主动遥感与被动遥感1. 主动遥感:由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号2. 被动遥感:被动遥感的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反射能量第二章一、辐射测量1.辐照度(I ):被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量,I=d Ø/dS,单位是 ,S 是面积。
2.辐射出射度(M):辐射源物体表面单位面积上的辐射通量,d Ø/dS,单位 ,S 为面积。
副照度辐射出射度都是辐射通量密度的概念,不过,I 为物体接收的辐射,M 为物体发出的辐射,它们都与波长λ有关。
二、黑体辐射规律 P201.斯蒂芬-波尔兹曼定律即黑体总辐射通量随温度的增加而迅速增加,它与温度的四次方成正比。
因此,温度的微小变化,就会引起辐射通量密度很大的变化。
是红外装置测定温度的理论基础。
Stefan-Boltzmann 常数2.维恩位移定律:随着温度的升高,辐射最大值对应的峰值波长向短波方向移动。
4001/1522T d kT ch e hc W σλλλπ=-⋅=⎰∞b T =∙max λ三、物体反射三类型1.镜面反射:是指物体的反射满足反射定律。
入射波和反射波在同一平面内,入射角与反射角相等。
2.漫反射:是指不论入射方向如何,虽然反射率ρ与镜面反射一样,但反射方向却是“四面八方”3.实际物体反射:多数都处于这两种理想模型之间,即介于镜面和漫反射面之间。
实际物体表面在有入射波时各个方向都有反射能量,但大小不同。
四、大气散射的类型及其特点(大气瑞利散射与散射波长的关系)P291.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。
特点:散射强度与波长的四次方成正比,即波长越长,散射越弱。
遥感导论复习重点
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遥感导论复习重点第一章遥感概述§1-1 遥感的基本概念及其特点一、遥感概念遥感(Remote Sensing)是20世纪60年代发展起来对地观测综合性技术。
有广义和狭义之分。
1、广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测(对电磁场、力场、机械波等)2、狭义遥感:即是应用探测仪器,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测控技术。
遥测:对目标的某些运动参数和性质进行远距离册测量的技术。
分接触和非接触测量。
遥控:远距离控制目标的运动状态和过程的技术。
二、遥感的特点1.大面积同步观测:探测范围大,具有综合、宏观的特点,受地面条件限制少。
2.时效性:获取信息速度快,更新周期短,具有动态监测特点。
3.数据综合性先进性:信息量大,具有手段多,技术先进的特点。
4.经济性:用途广,效益高的特点。
5.局限性:利用的电磁波段有限。
§1-2 遥感过程及系统一、遥感过程的实现光谱特性:一切物体固有的对电磁波反射、透射、吸收的能力。
由于环境不同,物体的反射、辐射电磁波是不同的。
数据获取→数据处理分析→数据应用遥感是一个接收、传送、处理和分析遥感信息,并最后识别目标的复杂技术过程。
二、遥感的技术系统依据遥感过程遥感系统分为: 1.信息源2.信息的获取和接收传感器遥感平台地面站:是为了接收和记录遥感平台传送来得图像胶片或数字磁带数据而建立的。
由地面数据接收和记录系统(TRRS)和图像数据处理系统(IDPS)两部分组成。
3.信息的处理 4.信息的应用- 1 -§1-3 遥感的类型遥感的分类方法多种多样,主要有以下几种分类方法:1.按照遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感2.按照传感器的探测波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感3.按工作方式分:主动遥感、被动遥感;成像遥感、非成像遥感4.按信息获取方式分:5.按照波段宽度及波谱的连续性分:6.按应用领域分:较多§1-4 遥感的发展简史一、遥感发展概况(一)遥感的萌芽及其初期发展时期(二)现代遥感发展时期从以下四个阶段了解遥感发展过程无记录的地面遥感阶段(1608-1838)有记录的地面遥感阶段(1839-1857)空中摄影遥感阶段(1858-1956)航天遥感阶段(1957-)二、我国遥感发展概况及其特点三、当前遥感发展主要特点与展望新一代传感器的研制,获得分辨率更高,质量更好的图象和数据;遥感应用不断深化;地理信息系统的发展与支持是遥感发展的又一新动向;复习题1.试述遥感的探测系统及其实现过程。
遥感导论复习资料,考试重点(精)
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※遥感的涵义:在一定距离的空间,不与目标物接触,通过信息系统去获取有关目标物的信息,经过对信息的分析研究,确定目标物的属性及目标物之间的相互关系。
简言之,泛指一切无接触的远距离探测。
※广义遥感是指以现代工具为技术手段,对目标进行遥远感知的整个过程。
※狭义遥感技术是指从远距离高空以至外层空间的平台上,利用紫外线、可见光、红外、微波等探测仪器,通过摄影或扫描方式,对目标电磁波辐射能量的感应、接收、传输、处理和分析,从而识别目标物性质和运动状态的现代化技术系统。
※传感器或者遥感器:接受、记录目标物电磁波特征的仪器。
※遥感系统: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和信息的应用。
探遥感的分类1按遥感平台分航宇遥感航天遥感航空遥感地面遥感2按传感器的探测波段分紫外遥感(0.05— 0.38卩可见光遥感(0.38—0.76卩m 红外遥感(0.76—1000卩m微波遥感(1mm —10m多波段遥感(探测波段在可见光和红外波段范围内,再分成若干个窄波段来探测目标。
3按工作方式分主动遥感和被动遥感:前者是由探测器主动向目标发射一定能量的电磁波,并接收目标的反射或散射信号。
后者是被动接收目标物的自身发射和自然辐射源的反射能量。
探成像遥感与非成像遥感:前者传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟图像;后者传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。
※遥感的特点:大面积的同步观测-视域广;时效性-定时、定位观测;数据的综合性和可比性-信息丰富,综合反映了地球上许多自然、人文信息。
包括紫外线、可见光、红外、微波、多波段遥感,能提供超出人的视觉以外的地面信息;经济性-效率高、速度快,精度高、成本低;局限性-波段有限,技术有限。
※电磁波及其特性由振源发出的电磁振荡在空间的传播叫做电磁波探电磁波谱:按电磁波在真空中的传播的波长或者频率,递增或者递减排列,构成了电磁波谱。
频率高到低:Y射线,X射线,紫外线,可见光,红外线,无线电波。
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遥感复习资料一、名词解释1、遥感:是应用探测仪器,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。
2、大气窗口:电磁波在大气中传输过程中吸收和散射很小,透射率很高的波段。
绿色植物反射波谱特征,并作出相应植物反射波谱曲线。
3、电磁波(横波):由振源发出的电磁振荡在空中的传播叫电磁波,如:光波、热辐射、微波、无线电波等。
4、电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长(或频率)的长短,依次排列制成的图表,叫做电磁波谱。
5、绝对黑体:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。
6、像点位移:在中心投影的像片上,地形的起伏除引起相片比例尺变化外,还会引起平面上的点位在像片位置的移动,这种现象称为像点位移。
7、瞬时视场角:扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态,此时,接受到的目标物的电磁波辐射,限制在一个很小的角度之内,这个角度称为瞬时视场角。
即扫描仪的空间分辨率。
8、(遥感)数字图像:能够被计算机存储、处理和使用的影像。
9、辐射畸变:指从传感器得到的测量值与目标物的光谱反射率与光谱反射亮度等物理量不一致。
10、几何精校正:利用控制点的影像坐标和地图坐标的对应关系,近似的确定所给的影像坐标系和应输出的坐标系之间的变换公式。
11、多源信息复合:将多种遥感平台,多时相遥感数据之间以及遥感数据与非遥感数据之间的信息组合匹配。
12、程辐射度:相当部分的散射光向上通过大气直接进入传感器,这部分辐射称为程辐射度。
13、差值运算:两幅同样行、列数的图像,对应像元的亮度值相减就是差值运算。
fd(x,y)=f1(x,y)- f2 (x,y)14、比值运算:两幅同样行、列数的图像,对应像元的亮度值相除(除数不为0)就是比值运算。
15、信息复合:指同一区域内遥感信息之间或遥感与非遥感信息之间的匹配复合。
16、正像素:把一个像素内只含有一种地物的称为正像素。
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遥感导论复习资料1.遥感( Remote Sensing )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。
a 主动遥感:传感器主动发射一定电磁波能量并接受目标物的后向散射信号。
b 被动遥感:传感器不向目标物发射电磁波,仅被动接受目标物自身发射和对自然辐射的反射能量。
2.遥测:是指对被测物体某些运动参数和性质进行远距离测量的技术,分接触测量和非接触测量。
3.遥控:是指远距离控制运动状态和过程的技术。
4.遥感系统1)遥感信息源;2)空间信息的获取;3)遥感数据传输与接受;4)遥感图像处理;5)遥感信息提取、分析与应用5.遥感技术分类1)按遥感平台分: 地面遥感、航空遥感、航天遥感、宇航遥感。
2)按电磁波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感等。
3)按传感器的工作方式分:主动遥感、被动遥感数据(光学摄影、扫描成像)。
4)按遥感信息获取方式分:成像方式、非成像方式。
5)按遥感应用领域分:从大的研究领域分为:外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感和海洋遥感。
从具体应用领域可分为:资源环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、灾害遥感、军事遥感等。
6.遥感技术的特点1)宏观特性:居高俯视,探测范围大2)多时相性:获取资料速度快、周期短、 能反映动态变化3)信息丰富:进行探测的波段包括可见光、红外光、微波等,雷达遥感可以全天时、全天候工作、穿透地下一定深度,多级分辨率、多时相、多波段、高光谱遥感图像的获取4)经济性:5)局限性:7.电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。
8.电磁波特性:①是横波②在真空中以光速传播③满足f ·λ=c 、E=h ·f ④具有波粒二象性。
9绝对黑体:对于任何波长的电磁辐射都全部性吸收的物体。
(黑色的烟煤被认为是最接近绝对黑体的自然物质。
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遥感导论复习资料1.遥感( Remote Sensing )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。
a 主动遥感:传感器主动发射一定电磁波能量并接受目标物的后向散射信号。
b 被动遥感:传感器不向目标物发射电磁波,仅被动接受目标物自身发射和对自然辐射的反射能量。
2.遥测:是指对被测物体某些运动参数和性质进行远距离测量的技术,分接触测量和非接触测量。
3.遥控:是指远距离控制运动状态和过程的技术。
4.遥感系统1)遥感信息源;2)空间信息的获取;3)遥感数据传输与接受;4)遥感图像处理;5)遥感信息提取、分析与应用5.遥感技术分类1)按遥感平台分: 地面遥感、航空遥感、航天遥感、宇航遥感。
2)按电磁波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感等。
3)按传感器的工作方式分:主动遥感、被动遥感数据(光学摄影、扫描成像)。
4)按遥感信息获取方式分:成像方式、非成像方式。
5)按遥感应用领域分:从大的研究领域分为:外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感和海洋遥感。
从具体应用领域可分为:资源环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、灾害遥感、军事遥感等。
6.遥感技术的特点1)宏观特性:居高俯视,探测范围大2)多时相性:获取资料速度快、周期短、 能反映动态变化3)信息丰富:进行探测的波段包括可见光、红外光、微波等,雷达遥感可以全天时、全天候工作、穿透地下一定深度,多级分辨率、多时相、多波段、高光谱遥感图像的获取4)经济性:5)局限性:7.电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。
8.电磁波特性:①是横波②在真空中以光速传播③满足f ·λ=c 、E=h ·f ④具有波粒二象性。
9绝对黑体:对于任何波长的电磁辐射都全部性吸收的物体。
(黑色的烟煤被认为是最接近绝对黑体的自然物质。
)10.黑体辐射三个规律:a 辐射通量密度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值。
b 温度越高辐射通量密度越大,不同的温度有不同的曲线。
c 随温度的升高。
辐射最大值所对应的波长向短波方向移动。
11.斯忒藩-玻耳兹曼定律:M=σ·T ∧4绝对黑体的总辐射出射度与40)(T d M M σλλλλ==⎰∞黑体的温度的四次方成正比。
所以,温度的微小变化就会引起辐射通量密度很大的变化。
12.维恩位移定律:b T =∙max λ随着温度的升高,辐射最大值对应的峰值波长向短波方向移动。
13.辐照度I 单位W/m2被辐射的物体表面单位面积的辐射通量辐射出射度M单位W/m2辐射源物体表面单位面积的辐射通量辐射亮度L辐射源在某一方向的单位投影面积在单位立体角内的辐射通量单位W/(sr*m2)。
辐射通量:单位时间内通过某一面积的辐射能量。
总辐射通量:各波段辐射通量之和或辐射通量的积分值。
14.大气和环境对遥感的影响1)大气的吸收作用:A.氧气:小于0.2 μm;0.155为峰值。
高空遥感很少使用紫外波段的原因。
B.臭氧:数量极少,但吸收很强。
对航空遥感影响不大。
0.2-0.36 μm, 0.6 μmC.水:吸收太阳辐射能量最强的介质。
到处都是吸收带。
主要的吸收带处在红外和可见光的红光部分。
因此,水气对红外遥感有极大的影响。
D.二氧化碳:量少;吸收作用主要在红外区内。
可以忽略不计。
2)散射作用:太阳辐射在长波过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开。
改变了电磁波的传播方向;干扰传感器的接收;降低了遥感数据的质量、影像模糊,影响判读。
大气散射集中在太阳辐射能量最强的可见光区。
因此,散射是太阳辐射衰减的主要原因。
a瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,此时的散射称为瑞利散射。
散射率与波长的四次方成反比,因此,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大。
b米氏散射:当微粒的直径与辐射波长差不多时的大气散射。
c无选择性散射:当微粒的直径比辐射波长大得多时所发生的散射。
符合无选择性散射条件的波段中,任何波段的散射强度相同。
d大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段。
大气窗口是选择遥感工作波段的重要依据。
15.几类常见地物反射波谱特性.1.植物:a.在可见光的0.55μm(绿)附近有一个小反射峰,在0.45μm(蓝)和0.67μm(红)附近有两个明显的吸收带。
b.在0.7~0.8μm是一个陡坡,反射率急剧增高,在近红外波段0.8~1.3μm之间形成一个高的,形成反射峰。
c.以1.45μm、1.95μm和2.7μm为中心是水的吸收带。
2.土壤:没有明显的波峰波谷,土质越细反射率越高,有机质含量越高含水量越高,反射率越低3. 水体:反射主要在蓝绿波段,其它波段吸收都很强,近红外吸收更强。
水中含泥沙时,可见光波段反射率会增加,峰值出现在黄红区。
水中含叶绿素时,近红外波段明显抬升。
4. 岩石:形态各异,没有统一的变化规律。
岩石的反射波谱曲线受矿物成分、矿物含量、风化程度、含水状况、颗粒大小、表面光滑程度、色泽等影响16.扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬间视场为单位进行的逐点、逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成一定谱段的图象。
17.遥感图像的空间分辨率:指像素所代表的地面范围的大小。
地面分辨率取决于胶片的分辨率和摄影镜头的分辨率所构成的系统分辨率,以及摄影机焦距和航高。
18.图象的光谱分辨率:波谱分辨率是指传感器在接受目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。
间隔愈小,分辨率愈高。
传感器的波段选择必须考虑目标的光谱特征值。
18.辐射分辨率:辐射分辨率是指传感器接受波谱信号时,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。
某个波段遥感图像的总信息量与空间分辨率、辐射分辨率有关。
19.图象的时间分辨率:时间分辨率指对同一地点进行采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期。
时间分辨率对动态监测很重要。
20.扫描方式的传感器1)光/机扫描成像:中心投影,行扫描,每条扫描线均有一个投影中心。
2)固体自扫描成像:固体自扫描是用固定的探测元件,通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描的一种成像方式。
扫描方式上具有刷式扫描成像特点。
3)高光谱成像光谱扫描:既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术,称为成像光谱技术。
按该原理制成的扫描仪称为成像光谱仪。
21. 颜色视觉1)颜色的性质:颜色的性质由明度、色调、饱和度来描述。
2)颜色立体:中间垂直轴代表明度;中间水平面的圆周代表色调;圆周上的半径大小代表饱和度。
3)孟赛尔颜色立体:中轴代表无色彩的明度等级;在颜色立体的水平剖面上是色调;颜色离开中央轴的水平距离代表饱和度的变化。
22.加色法与减色法1)颜色相加原理:①三原色:若三种颜色,其中的任一种都不能由其余二种颜色混合相加产生,这三种颜色按一定比例混合,可以形成各种色调的颜色,则称之为三原色。
红、绿、蓝。
②互补色:若两种颜色混合产生白色或灰色,这两种颜色就称为互补色。
黄和蓝、红和青、绿和品红。
③色度图:可以直观地表现颜色相加的原理,更准确地表现颜色混合的规律。
2)颜色相减原理:减色过程:白色光线先后通过两块滤光片的过程。
颜色相减原理:当两块滤光片组合产生颜色混合时,入射光通过每一滤光片时都减掉一部分辐射,最后通过的光是经过多次减法的结果。
减法三原色:黄、品红、青。
3)光学增强处理:彩色合成:加色法彩色合成,减色法彩色合成;23.微波遥感:是传感器的工作波长在微波波谱区的遥感技术,是利用某种传感器接受地理各种地物发射或者反射的微波信号,藉以识别、分析地物,提取地物所需的信息。
24.微波遥感特性1)全天候、全天时:波长较长,散射较小,再打其中衰减较少2)对某些地物有特殊的波谱特性:探测林下地形,地质构造等以及埋藏在地下的工程和矿藏等3)对冰雪、森林、土壤有穿透能力4)对海洋遥感有特殊的意义:微博对海水特别敏感,波长适合海面动态情况的观测5)分辨率较低,但特性明显:分辨率低,精度和取样速度往往不能协调25.微波遥感及成像1)雷达:按工作方式可分为:成像雷达:真实孔径雷达、合成孔径雷达、非成像雷达。
2)侧视雷达:侧视雷达,其天线不是安装在遥感平台的正下方,而是与遥感平台的运动方向形成角度,朝向一侧或两侧倾斜安装,向侧下方发射微波,接受回波信号。
①距离分辨率是指沿距离方向可分辨的两点间的最小距离。
脉冲宽度是决定距离分辨率大小的关键。
目标在距离上的位置是由脉冲回波从目标至雷达天线间传播的时间决定的,要区分两个目标则必须是目标反射的各部分能量能在不同时间内到达天线。
②方位分辨率指沿一条航向线可以分辨的两点间的最小距离。
③真实孔径侧视雷达(RAR-real aperture radar) 以实际孔径天线进行工作的侧视雷达。
提高方位分辨力的途径Pa= (λ/D)R。
发射波长λ、天线孔径D、距目标地物距离R。
3)合成孔径侧视雷达:遥感平台匀速前进,以一定时间间隔发射脉冲信号,天线在不同位置接收同一目标的回波信号,将之合成处理后得到真实影像。
26.图像的空间分辨率--遥感影像上能够识别的两个相邻地物的最小距离。
图象的时间分辨率:时间分辨率指对同一地点进行采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期。
27.CIE色度图(chromaticity diagram,CIE):用CIE色度坐标x和y绘出的两维图。
x为水平轴,y为垂直轴。
可见光的外边界是由光谱所在点所定义的,拱形的曲线由纯的380到770nm的光谱色所组成。
色度图通过描绘和比较光源和显示器白点的关系来定义彩色设备的呈色域。
28. 辐射校正由于传感器响应特性和大气的吸收,散射以及其他随机因素的一项导致图象模糊失真,早晨图像分辨率和对比度下降。
方法;系统辐射矫正,大气矫正。
29.遥感图像的辐射误差主要有三个因素①传感器的光电变换,②大气的影响,③光照条件。
30.几何校正1)遥感影像变形的原因:①遥感平台运动状态变化的影响,包括航高、航速、俯仰、翻滚、偏航;②地形起伏的影响;③地球曲率的影响;④大气折射的影响;⑤地球自转的影响。
2)基本思路:把存在几何畸变的图像,纠正成符合某种地图投影的图像,且要找到新图像中每一像元的亮度值。
3)几何校正的一般过程:图像几何校正是从具有几何变形的图像中消除变形的过程。
一般步骤如下:(1)选取控制点;(2)数据的空间变换:空间坐标的计算问题:向前映射法(直接法)g(x’,y’)=f(a(x,y),b(x,y));向后映射法(间接法)f(a(x,y),b(x,y)) = g(x’,y’) 。
(3)像元灰度插值:a最近邻插值:在待求像素的四个邻近像素中,输出像素的灰度等于离它所映射位置最近的输入象素的灰度值。