rse
辐射杂散整改(RSE)
辐射杂散整改(RSE)电磁兼容整改分析之辐射杂散辐射杂散(简称RSE)是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。
在目前的国际标准中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在电磁兼容(EMC)的测试内容内。
相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。
从设计及整改角度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如2G,3G设备跟是如此。
本文根据摩尔实验室(MORLAB)日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。
一.测试场地的布局:标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。
图一:辐射杂散实验布置图图二:辐射杂散实景图二.辐射杂散的测试方法:辐射杂散骚扰的功率点是通过“置换测试法”来确定的。
用电波暗室先进行预校正(由信号源和基准天线组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就是EUT(被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。
三.辐射杂散的指标:根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:发射机的辐射杂散测试要求:接收机的辐射杂散测试要求:四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机):由于辐射杂散是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点是多种多样的。
但主要可归纳为:天线端口,射频模块,电源线,射频模块附近元器件等。
如下图所示:五.如何查找辐射杂散骚扰产生的原因:由于产生辐射杂散产生的因素复杂,通常来讲我们建议客户使用排除法来查找辐射杂散产生的原因(尤其是对设备不是很了解的情况下):六.辐射杂散实例分析:现象:摩尔实验室在对GSM900MHz手机进行RSE测试时发现其的二次谐波超标;摩尔实验室解决过程介绍:1. 对被测物进行传导杂散测试,发现传到杂散测试结果有3dB余量,说明从RF Switch出来的信号是没有太大的问题;2. 检查天线参数,发现各个参数都很好,且天线也没有被任何损坏的迹象;3. 屏蔽:天线附近器件都有屏蔽,整个射频模块由一个方形金属框盖住,但有在金属框中间有一个被设计用于散热的缝隙,用铜箔将此缝隙密封再次测试,结果仍然超标且变化很小;4. 整体布局:天线的位置,馈点的位置,马达距离天线的距离超过1CM。
工程中含金量最高的十大资格证书
工程中含金量最高的十大资格证书工程中含金量最高的十大资格证书在工程领域,拥有一些高质量的资格证书可以极大地提升个人的竞争力和职业发展前景。
这些资格证书不仅代表了相关领域的专业技能和知识储备,还是企业在招聘和选拔人才时的重要参考依据。
本文将介绍工程中含金量最高的十大资格证书,并探讨其对职业发展的价值与作用。
一、项目管理专业人员资格(PMP)项目管理专业人员资格(PMP)是由美国项目管理学院(PMI)认证的全球最具权威性和专业性的项目管理资格证书之一。
获得PMP资格的工程师拥有高效的项目管理能力和丰富的项目管理经验,可以有效地组织、领导和控制各项工程项目。
PMP资格证书蕴含的项目管理思维和方法,对于提高工程项目的成功率和效益具有重要意义。
二、注册建筑师资格(RA)注册建筑师资格(RA)是国际建筑师协会(UIA)和国际建筑补充协定(CAA)认可的一项全球性资格证书。
获得RA资格的工程师具备了专业的建筑设计能力和丰富的实践经验。
他们熟悉建筑设计的各个方面,包括结构、材料、技术和可持续性等,并能够将设计理念转化为实际可行的建筑方案。
三、注册结构工程师资格(RSE)注册结构工程师资格(RSE)是国际结构工程师协会(IABSE)和其他相关国际组织认可的全球性结构工程师资格证书。
获得RSE资格的工程师具备了深厚的结构力学知识和丰富的结构设计经验,能够设计和评估各种类型的建筑结构,并确保其安全可靠。
四、注册电气工程师资格(REE)注册电气工程师资格(REE)是由国际电气工程师协会(IEEE)认可的全球性电气工程师资格证书。
获得REE资格的工程师熟悉电气工程的各个领域,包括电力系统、电力传输、控制系统等,并具备解决电气工程问题的能力。
他们在设计、安装和维护电气设备方面有着丰富的经验和技能。
五、注册土木工程师资格(REC)注册土木工程师资格(REC)是国际土木工程师协会(ICE)认可的全球性土木工程师资格证书。
获得REC资格的工程师具备广泛的土木工程知识和实践经验,能够设计、建造和维护各类土木工程项目,包括桥梁、道路、隧道和水利工程等。
手机rse测试标准
手机rse测试标准手机RSE测试标准。
一、引言。
手机RSE(Radio Standard Evaluation)测试是针对手机无线通信性能进行的一项重要测试。
通过对手机RSE测试标准的制定和执行,可以有效评估手机在不同环境和条件下的无线通信性能,为手机设计和生产提供参考依据,同时也为用户提供更好的使用体验。
本文将从测试内容、测试方法和测试要求等方面对手机RSE 测试标准进行详细介绍。
二、测试内容。
1. 信号接收性能测试。
对手机在不同频率下的信号接收灵敏度进行测试,包括在信号弱化、多径衰落和干扰等情况下的接收性能表现。
2. 信号发送性能测试。
对手机在不同频率下的信号发送功率进行测试,包括在不同功率级别和调制方式下的发送性能表现。
3. 信号覆盖范围测试。
对手机在不同地形和环境条件下的信号覆盖范围进行测试,包括室内、室外、城市、郊区等环境下的信号覆盖情况。
4. 信道容量测试。
对手机在不同信道条件下的通信容量进行测试,包括在高负荷、高速移动、多用户同时接入等情况下的通信容量表现。
5. 电磁兼容性测试。
对手机在电磁干扰环境下的抗干扰能力进行测试,包括对电磁场、静电场、电磁辐射等干扰源的抗干扰能力测试。
三、测试方法。
1. 信号接收性能测试方法。
采用信号发生器产生不同频率和功率的测试信号,通过功率计和频谱分析仪对手机的信号接收性能进行测试。
2. 信号发送性能测试方法。
采用功率计和频谱分析仪对手机在不同频率和调制方式下的发送功率进行测试,同时通过天线和场强计对发送信号的覆盖范围进行测试。
3. 信号覆盖范围测试方法。
采用场强计和谱仪对手机在不同环境和地形条件下的信号覆盖范围进行测试,通过统计分析得出信号覆盖情况。
4. 信道容量测试方法。
采用多用户仿真测试系统对手机在高负荷、高速移动、多用户同时接入等情况下的通信容量进行测试,通过数据分析得出通信容量表现。
5. 电磁兼容性测试方法。
采用电磁干扰仿真系统对手机在电磁干扰环境下的抗干扰能力进行测试,通过电磁场强度测试、频谱分析等手段得出抗干扰能力。
rse测试 法规 -回复
rse测试法规-回复RSE测试法规:为了保障道路安全,许多国家实施了RSE(Roadworthiness enforcement)测试法规。
这些法规要求车辆在上路前必须通过一系列的测试,以确保其具备达到最低标准的道路适应能力。
本文将一步一步回答与RSE测试法规相关的问题。
第一步:RSE测试法规的目的和原因是什么?RSE测试法规的目的是确保所有上路行驶的车辆在道路上具备最低安全标准,从而减少车辆故障和事故的发生。
这些法规的制定和实施是为了保护驾乘人员、其他道路使用者以及公共财产的安全。
通过对车辆进行正规的检测和测试,可以及时发现和修复可能导致事故的潜在问题。
第二步:RSE测试法规适用于哪些车辆?RSE测试法规通常适用于所有的摩托车、汽车、载货车和客车。
这些规定可以根据不同国家和地区的法律进行一些细微的调整,但一般来说,这些测试适用于所有上路行驶的机动车辆。
第三步:RSE测试法规包括哪些方面的测试?RSE测试法规一般包括机械测试、电气测试、排放测试和安全测试等多个方面。
机械测试主要检查车辆的底盘、传动系统、悬挂系统和制动系统等机械部件的状况。
电气测试则评估车辆的电池、电缆、灯光和电子设备等电气系统的工作状况。
排放测试用于检测车辆的尾气排放是否符合国家或地区的环保要求。
安全测试包括车身结构、安全带、安全气囊和控制系统等方面的检验。
第四步:RSE测试法规的测试标准是如何确定的?RSE测试法规的测试标准是根据技术和工程原理以及道路安全的要求来确定的。
这些标准和规定是由专业的机构和机动车管理部门制定的,并经过广泛的研究和测试验证。
同时,这些标准也会根据车辆类型、车龄和使用情况等进行不同程度的调整和细化。
第五步:RSE测试法规的执行机构是谁?RSE测试法规的执行机构通常是由各国的交通运输部门或机动车管理部门组织和负责的。
他们会设立专门的检测中心或检测站来进行相关测试。
这些机构会培训和认证一批合格的检测员,确保他们具备足够的专业知识和技能来执行相关测试工作。
资源利用和生态保护的经济模型
资源利用和生态保护的经济模型随着现代化的进程不断推进,人们对资源的需求量也越来越大,但是随之而来的问题就是资源枯竭和环境恶化。
为了解决这些问题,经济学界提出了一种新的理论模型,即资源利用和生态保护的经济模型。
本文将对该模型进行阐述,分别从其含义、特点和优势等方面进行探讨。
一、模型含义资源利用和生态保护的经济模型,简称RSE模型,是指在资源利用和经济发展的过程中,充分考虑环境保护因素,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
该模型的核心是资源的保护和利用,强调在资源利用过程中要重视环境保护和可持续发展,避免过度开发和污染环境。
二、模型特点1. 短期利益与长期利益的权衡RSE模型的特点之一就是平衡短期利益与长期利益的关系。
在经济发展的过程中,往往会出现社会利益和环境利益的矛盾。
RSE模型强调应该坚持以长远利益为前提,通过保护和利用资源,实现经济、社会和环境的可持续发展。
2. 环境效益的重要性RSE模型的另一个特点就是重视环境效益。
在考虑经济效益的同时,必须将环境因素纳入考虑范畴,目的是保护环境资源,防止环境破坏和生态破坏,提高人类的生活质量。
三、模型优势RSE模型的优势在于能够实现资源利用、经济发展和生态保护的平衡,从而形成一个良性循环。
具体体现在以下几个方面:1. 保障资源的可持续利用RSE模型的核心是资源的保护和利用,它注重环境保护,从长期和全局的角度考虑资源的利用和保护,实现了资源可持续利用。
2. 促进经济发展RSE模型的优势之一就在于促进经济发展。
通过保护环境资源,可以有效地促进经济的可持续发展,增强企业的竞争力和市场的竞争力。
3. 增强社会效益RSE模型能够增强社会效益。
通过充分利用资源,可以提高人民生活水平,满足人民日益增长的需求。
四、构建RSE模型的重要性构建RSE模型对于现代社会的可持续发展至关重要。
通过构建这个模型,可以实现资源的可持续利用和环境的可持续保护,从而提高经济效益、社会效益和环境效益的综合效益。
相对标准误
相对标准误相对标准误(Relative Standard Error,简称RSE)是衡量样本统计结果的精确性和可靠性的一种指标。
它是指样本统计量与总体参数的偏差比例的一种度量。
相对标准误通常用百分比表示,值越小表示样本统计结果越精确和可靠。
相对标准误是统计学中常用的一个重要指标,特别是在样本量较小或者样本分布不均匀的情况下。
相对标准误可以帮助研究人员评估样本统计结果的准确性,从而进行合理的推断和决策。
在统计学中,样本统计量通常用于估计总体参数。
例如,我们可以通过对样本均值的估计来推断总体均值。
然而,由于样本是从总体中抽取的一部分,样本统计量很可能与总体参数有一定的偏差。
为了衡量这种偏差的大小,我们引入相对标准误这一指标。
相对标准误的计算方法是将标准误除以样本统计量的绝对值,再乘以100%。
标准误是样本统计量的标准差,当样本量足够大时,可以用总体参数的标准差来代替。
相对标准误的公式如下所示:RSE = (SE / |Estimate|) * 100%其中,SE表示标准误,Estimate表示样本统计量的估计值。
相对标准误的值越小,表示样本统计结果越精确和可靠。
当相对标准误小于10%时,通常被认为是一个理想的结果。
相对标准误可以用于比较不同样本统计结果的精确性和可靠性。
例如,如果两个样本统计量的相对标准误分别为5%和10%,那么前者的结果更可靠。
相对标准误还可以用于判断样本容量是否足够。
当相对标准误较大时,表示样本容量太小,可能导致统计结果的不准确性。
在实际研究中,我们通常需要根据研究目的和要求来确定样本容量,以保证统计结论的有效性和可靠性。
需要注意的是,相对标准误只是衡量样本统计结果的精确性和可靠性的一个指标,不能用于判断样本统计结果的是否准确。
相对标准误较小并不意味着样本统计结果就完全准确。
统计分析还需要考虑其他因素,如样本抽取方式、数据质量等。
在应用统计学的研究中,我们经常需要计算相对标准误,并参考其结果进行数据分析和决策。
相对标准误差系数
相对标准误差系数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:相对标准误差系数(relative standard error,RSE)是指在对数据进行分析时用于衡量测量误差的统计量。
它是标准误差与测量值的比值,用于描述测量值的不确定性程度。
在统计学中,相对标准误差系数经常用来比较不同测量值之间的可靠性,并且可以帮助分析人员在数据分析中做出正确的决策。
相对标准误差系数的计算方式为:RSE = (SE / x) * 100%,其中SE表示标准误差,x表示测量值。
通过将标准误差除以测量值再乘以100%,得到的结果即为相对标准误差系数。
通常情况下,相对标准误差系数越小,则测量值越可靠,反之亦然。
相对标准误差系数不仅在科学研究中扮演着重要的角色,也在日常生活中有着广泛的应用。
在医学领域中,对药物治疗效果的评估往往会涉及到相对标准误差系数的计算。
在工程领域中,对机械设备的性能评估也常常需要考虑相对标准误差系数。
在市场调研中,对抽样调查结果的准确性评估也需要借助相对标准误差系数来判断。
相对标准误差系数的应用还可以帮助分析人员对数据进行更加精确的判断。
在对比不同样本或数据集时,利用RSE可以更好地评估它们的可靠性,从而避免因误差而导致的错误判断。
在实际工作中,了解并正确应用相对标准误差系数有助于提高数据分析的准确性和可靠性,为决策提供更为可靠的支撑。
在实际操作中,有时候可以通过减少误差项的方法来降低相对标准误差系数。
在实验室中进行测量时,可以通过提高测量仪器的精度、加强实验技术的训练等方式减少误差,从而降低相对标准误差系数。
在数据采集和处理过程中,也可以采取一些措施,如增加样本量、减少采样误差等,来提高数据的准确性,减小相对标准误差系数。
第二篇示例:相对标准误差系数(coefficient of variation, CV)是一种用来衡量数据波动性的统计指标,它是标准差和平均值的比值。
相对标准误差系数可以帮助人们在不同的变量之间进行比较,尤其在测量单位不同或者量值范围较大的情况下,相对标准误差系数更能准确地反映数据间的差异。
共振稳定化能
共振稳定化能
共振稳定化能(Resonance Stabilization Energy,RSE)指的是
在共振体系中,由于能级重叠而使整个体系的稳定性增加的能量。
共振体系是指具有多个共振结构的分子或离子,通过这些共振结构,电子可以在不同的位置进行自由运动。
共振稳定化能的大小取决于共振结构的数目、各共振结构的贡献和相对能量的差异。
当存在多个共振结构时,电子可以在不同的结构之间跃迁,从而降低整个体系的能量。
因此,共振稳定化能能够增加分子或离子的稳定性。
共振稳定化能在有机化学中具有重要的意义。
许多有机分子的稳定性和反应性质可以通过共振稳定化能来解释和预测。
例如,芳香化合物的稳定性可以归因于其共振结构的存在,而且芳香化合物通常比其非芳香对应物更难与其他化学物质发生反应。
总的来说,共振稳定化能是共振体系中由于能级重叠而增加的稳定性能量,能够影响分子或离子的性质和反应活性。
残差的标准误 名词解释
残差的标准误名词解释残差的标准误:概念和解释在统计学中,残差的标准误(Residual Standard Error,简称为RSE)是用来衡量回归模型中预测值与实际观测值之间的差异的一项指标。
简单来说,它表示的是模型中预测误差的平均大小,可以帮助我们评估模型的拟合程度和准确性。
残差(Residual)是指拟合回归模型后,实际观测值与模型预测值之间的差异。
在统计学中,我们使用回归分析去建立一个模型,希望通过这个模型来预测和解释因变量的变化。
然而,真实的数据往往包含了一些随机误差,这些误差可能是由于测量误差、抽样误差或者其他未知因素引起的。
因此,预测值与实际观测值之间的差异就是残差。
残差的标准误给出了残差的平均大小。
计算RSE的方法是首先计算出每个观测值的残差(observed value - predicted value),然后对这些残差进行平方求和并除以自由度的差值(样本量减去回归系数的个数)。
接着,将这个值开方,就得到了RSE。
它的具体计算公式如下:RSE = sqrt(sum((y_observed - y_predicted)^2)/(n - p - 1))其中,y_observed表示实际观测值,y_predicted表示模型预测值,n为样本量,p为回归系数的个数。
RSE的值越小,表示模型的拟合程度越好,预测的准确性越高。
相反,如果RSE的值较大,则说明模型的预测结果与实际观测值之间的差异较大,模型的拟合程度较差。
RSE的应用广泛,不仅可以用于评估线性回归模型的拟合程度,还可以用于其他回归模型的评估。
此外,RSE还可以用于比较不同模型之间的拟合程度,帮助选择最合适的模型。
除了用于模型的评估,RSE还可以用于预测新的观测值的误差范围。
在实际应用中,我们往往需要用已有的数据建立回归模型,然后利用这个模型来预测未来的观测值。
RSE可以给出预测值与真实观测值之间的误差范围,这对于决策和判断具有重要意义。
相对标准误差系数
相对标准误差系数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:相对标准误差系数(Relative Standard Error, RSE)是一种用来衡量统计数据误差的指标。
它常常用于评估样本数据的可靠性,以及对总体数据的代表性程度。
在实际的数据分析和研究中,我们经常会遇到不同样本数据之间的差异,而相对标准误差系数就是用来帮助我们判断这种差异是否具有统计学意义的重要工具之一。
相对标准误差系数的计算方法非常简单,它是标准误差(Standard Error, SE)与平均值(Mean)之间的比率。
公式如下:\[ RSE = \frac{SE}{Mean} \times 100\% \]SE表示标准误差,Mean表示平均值。
通常情况下,相对标准误差系数的值越小表示数据的可靠性越高,反之则表示数据的可靠性较低。
在实际的数据分析中,我们常常会把相对标准误差系数与其他统计指标进行比较,以帮助我们更准确地评估数据的质量和可靠性。
相对标准误差系数的应用范围非常广泛,它在各个领域的数据分析和研究中都扮演着重要的角色。
比如在医学研究中,我们常常需要统计一些生物指标的数据,而相对标准误差系数可以帮助我们评估这些指标的变异程度,以及判断研究结果的可靠性。
在经济学研究中,相对标准误差系数也常常被用来评估不同经济指标之间的差异,以及对经济现象的解释能力。
相对标准误差系数还可以帮助我们进行抽样调查的设计和分析。
在进行样本数据抽样时,我们通常会根据相对标准误差系数的要求来确定样本容量的大小。
如果相对标准误差系数较高,那么我们需要增加样本容量以提高数据的可靠性;反之则可以适当减少样本容量以节省研究成本。
在进行数据展示和解释时,相对标准误差系数也是一个非常重要的指标。
在展示数据表格或图表时,我们可以使用相对标准误差系数来标注数据点的误差范围,以帮助读者更清晰地理解数据的真实情况。
在进行数据分析和解释时,我们也可以利用相对标准误差系数来解释数据之间的差异,以及给出合理的结论和建议。
地信期刊发表难度排名
地信期刊发表难度排名地球信息科学与技术是一个跨学科的领域,涉及地理信息系统、遥感技术、地球空间信息等多个学科。
地信期刊作为地球信息科学领域的重要学术交流平台,其发表难度一直备受关注。
本文将对地信期刊发表难度进行排名,以便广大学者科学选择投稿目标期刊,提高发表成功率。
首先,排名第一的是《International Journal of Geographic Information Science》(IJGIS),这是地球信息科学领域的顶级期刊之一,发表难度极高。
该期刊注重学术质量和创新性,对稿件的要求非常严格,需要具有较高的学术水平和研究价值。
因此,能够在IJGIS上发表论文,对学者来说是一种荣誉,也是一种挑战。
其次,排名第二的是《Remote Sensing of Environment》(RSE),这是遥感技术领域的知名期刊,也是地信期刊中的重要代表之一。
RSE注重遥感技术在环境科学和地球科学中的应用,对于遥感技术和环境监测方面的研究有着较高的要求。
因此,要在RSE上发表高水平的论文,需要具备扎实的遥感技术功底和深入的研究成果。
排名第三的是《ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing》,这是国际摄影测量与遥感学会的官方期刊,也是摄影测量与遥感领域的重要学术期刊。
该期刊注重摄影测量和遥感技术在地球空间信息领域的应用,对于空间信息科学和技术方面的研究有着较高的要求。
因此,要在该期刊上发表论文,需要具备较强的摄影测量和遥感技术背景,以及独特的研究成果。
排名第四的是《GIScience & Remote Sensing》,这是地理信息科学和遥感技术领域的重要学术期刊之一,注重地理信息系统和遥感技术在地球科学和环境科学中的应用。
该期刊对于地球信息科学和技术方面的研究有着较高的要求,需要具备较强的学术背景和研究实力。
因此,要在该期刊上发表高水平的论文,需要具备深入的研究成果和创新性的观点。
天线与RSE
10
Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P. R. China 518055
☺ 天线对辐射杂散骚扰(发射机)的影响:
1. 天线本身的参数。
a. 天线(窄带)的带外抑制,寄生通带的大小。
☺ 建议:
建议在手机方案,产品造型和结构设计时,让天线工程师也一并参与 进来。对与天线相关的结构设计提出建议,在设计出合理的外观造型 时,也同样满足射频环境的要求,是手机在整体上都有一个较高的品 质。
专业、卓越、精准
:::CCC┆CE┆FCC┆RoHS┆GCF┆UL┆OTA┆TELEC┆Bluetooth::: Shenzhen Morlab Communications Technology Co., Ltd. Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P. R. China 518055
测试系统
测试场地
Байду номын сангаас
专业、卓越、精准
:::CCC┆CE┆FCC┆RoHS┆GCF┆UL┆OTA┆TELEC┆Bluetooth::: Shenzhen Morlab Communications Technology Co., Ltd.
5
Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P. R. China 518055
相对标准误差rse
相对标准误差rse
相对标准误差(RSE)是用于衡量样本估计值的精度的统计指标,它可表示为:RSE = s/y ˉ× 100%,其中,s是样本观测值与平均值之间的标准偏差,yˉ是样本观测值的平均值。
RSE 越小,说明样本估计值的精度越高。
相对标准误差(RSE)也可以用于比较不同模型或算法的预测精度。
例如,在机器学习中,我们常常需要评估不同模型的预测结果,这时就可以计算每个模型的RSE,并将其用于比较。
此外,RSE还可以用于评估回归模型中残差的标准偏差,以判断模型是否符合要求。
如果RSE太大,说明模型可能存在较大误差,需要进一步改进或调整。
相对标准误差(RSE)是一种非常实用的统计指标,可以用于评估样本估计值的精度、比较不同模型或算法的预测精度以及评估回归模型中残差的标准偏差等。
在计算RSE时,需要注意以下几点:
1. 样本数据应具有代表性,且观测值的数量应足够多。
2. 计算RSE时,应使用样本标准偏差s,而不是总体标准偏差。
3. 在比较不同模型或算法的预测精度时,应使用相同的评估指标,以便于比较和选择。
4. 在评估回归模型时,除了计算RSE外,还应考虑其他评
估指标,如决定系数R²、Akaike信息准则(AIC)等。
5. 在实际应用中,应根据具体问题和数据特点选择合适的评估指标,以便更好地评估模型的性能和预测精度。
rse方案什么意思
RSE方案什么意思1. 引言在现代科技领域,我们经常会听到各种缩写词和术语。
其中一个常见的缩写词就是RSE。
本文将详细探讨RSE方案的含义和应用领域。
2. RSE的全称RSE是Research Software Engineer的缩写,中文意思为研究软件工程师。
RSE 指的是那些专门从事科学和研究领域的软件开发和工程的专业人员。
他们的工作涉及到研究项目的整体规划、软件系统的设计和开发以及相关文档的编写等工作。
3. RSE方案的背景科学和研究领域中,很多研究项目都需要编写和运行复杂的软件程序来处理数据、模拟实验或者分析结果。
然而,科学家和研究人员并不一定具备深入的软件开发知识和技能。
因此,RSE方案应运而生。
RSE方案试图将软件工程的最佳实践应用于科学领域中,提供专业的软件开发服务,以提高科学研究的效率和可重复性。
RSE方案通常由一支专门的团队或个人承担,他们与科学家和研究人员紧密合作,共同开发和维护研究项目所需的软件。
4. RSE方案的作用和目标RSE方案的主要目标是提供高质量的科研软件支持,以加快科学研究的进展。
具体来说,RSE方案有以下几个作用和目标:•软件开发与维护:RSE方案中的工程师负责软件开发的各个阶段,包括需求分析、设计、编码、调试、测试和维护等。
他们还负责将软件整合到研究项目中,并确保其与其他组件的良好互动。
•性能优化和调试:RSE方案的专业工程师会针对科研软件对性能方面的需求进行相应的优化和调试。
他们会通过各种技术手段,找出潜在的瓶颈,并提出相应的改进方案,以提高软件的整体性能和效率。
•文档编写和维护:RSE方案不仅关注软件的开发,还重视软件文档的编写和维护工作。
他们会详细记录软件的功能、使用方法和注意事项等信息,以便科研人员能够更好地使用和理解软件。
•培训和支持:RSE方案也承担着为科研人员提供培训和支持的任务。
他们会举办培训班和研讨会,教授科研人员如何有效地使用软件工具和开发环境。
后座娱乐系统(RSE)
注意:电池不可维修。如果需要更换电池, 请联系 Land Rover 经销商/授权维修厂。
只有从后座椅中心扶手上取下遥控器,才 可以使用它。
要将遥控器从插接位置取下,首先按压位 置 1 以松开遥控器。
3
CH.B CH.A
5
1
4
2
6
LAN2833
1. POWER ON/OFF 按钮 2. POWER 指示灯 3. 头带调整器 4. VOL 音量控制 5. CH.A(频道 A)和 CH.B(频道 B)左
屏和右屏频道选择器 6. 电池盖紧固件。需要两节 AAA 蓄电池。
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后座娱乐系统 (RSE)
辅助设备连接
System ON / OFF
Screen ON / OFF
Settings
LAN3004
软键说明:
Listen to (收听)将显示音频选项软键。
Watch (观看)将显示视频选项软键。
触按 System ON/OFF (系统打 开/关 闭)软 键 可 完 全 关 闭 后座 娱 乐 系 统 的 一 侧。再次触按可将其打开。
2. 音频源显示 3. 视频源显示 4. RSE 锁定软键 5. 耳机静音软键
10 8
6. AVL — 耳机音量限制器软键 7. 返回到上一个屏幕软键 8. Audio (音频)源选择器软键 9. Video (视频)源选择器软键 10. 视频打开/关闭软键
注意:插图显示了所有预期的音频和视频选项。
LAN3007
如果音频设备通过 AV1 或 AV2 输入插座 连接,则选择 AV1 或 AV2。请参阅第 23 页 的辅助设备连接。 选择 DVD 可移动到 DVD 控制菜单。 选择 TV (电视)可移动到 TV 控制菜单。 选择 Listen to(收听)可移动到 Listen to 菜单。
rse测试 法规
rse测试法规RSE测试(Requirement for Secure Execution)是一种针对软件系统的安全性和合规性的测试方法。
在现代社会中,随着软件的广泛应用和互联网的普及,软件系统的安全性和合规性问题日益凸显,因此对软件系统进行RSE测试是非常必要的。
RSE测试的目的是为了确保软件系统在执行过程中能够满足相关法规的要求。
法规对软件系统的要求包括但不限于数据保护、隐私保护、知识产权保护等方面。
因此,在进行RSE测试时,需要根据特定的法规要求,制定相应的测试方案和测试用例,并对软件系统进行全面的测试。
在进行RSE测试时,需要关注以下几个方面的内容。
首先是数据保护。
在现代社会中,数据是一种非常重要的资源,因此保护数据的安全性和完整性是非常重要的。
在RSE测试中,需要测试软件系统对数据的加密和解密、数据传输的安全性、数据存储的安全性等方面的能力,以确保软件系统能够保护用户的数据安全。
其次是隐私保护。
随着互联网的普及,个人隐私保护问题越来越严重。
在RSE测试中,需要测试软件系统对用户隐私的保护能力,包括但不限于个人信息的收集和使用、用户行为的跟踪和分析等方面。
通过对软件系统的测试,可以评估软件系统对用户隐私的保护程度,以帮助用户保护个人隐私。
再次是知识产权保护。
在现代社会中,知识产权是一种非常重要的资源,对于软件系统来说也不例外。
在RSE测试中,需要测试软件系统对知识产权的保护能力,包括但不限于源代码的保护、软件功能的保护等方面。
通过对软件系统的测试,可以评估软件系统对知识产权的保护程度,以帮助用户保护自己的知识产权。
最后是合规性测试。
在现代社会中,各个行业都有自己的法规和标准,软件系统作为其中的一部分,需要符合相应的法规和标准要求。
在RSE测试中,需要测试软件系统是否符合相关的法规和标准要求,例如金融行业的合规要求、医疗行业的合规要求等。
通过对软件系统的测试,可以评估软件系统是否符合相关的法规和标准要求,以帮助用户确保软件系统的合规性。
rse测试 法规
rse测试法规【原创版】目录1.RSE 测试简介2.RSE 测试的目的和意义3.RSE 测试的相关法规4.RSE 测试的实施与监管5.RSE 测试对企业和个人的影响正文1.RSE 测试简介RSE(Registration, Evaluation, and Approval of Chemicals)测试,即化学品注册、评估和批准测试,是根据我国《化学品安全管理条例》要求,对化学品进行安全性评估的一种手段。
通过对化学品进行全面的测试和评估,以确保化学品的生产、使用和废弃处理过程对环境和人体健康的影响降到最低。
2.RSE 测试的目的和意义RSE 测试的主要目的是确保化学品的安全性,防止化学品对环境和人体健康造成不可逆的损害。
通过对化学品进行评估,可以提高化学品生产、储存、运输和使用的安全性,降低事故发生的风险。
同时,RSE 测试有助于推动企业提高自身的环保和安全水平,促进我国化学品行业的健康发展。
3.RSE 测试的相关法规RSE 测试的相关法规主要包括《化学品安全管理条例》、《化学品注册、评估和批准试行办法》等文件。
这些法规明确了化学品注册、评估和批准的程序、要求和时限等内容,为企业进行 RSE 测试提供了明确的指导。
4.RSE 测试的实施与监管RSE 测试的实施由国家相关部门负责,包括化学品安全评估中心、环境保护部门等。
这些部门负责对化学品进行评估,并对评估结果进行审核和批准。
同时,这些部门还负责对化学品生产、使用等环节进行监督和管理,确保化学品的安全使用。
5.RSE 测试对企业和个人的影响对于企业而言,RSE 测试可以提高化学品的安全性,降低事故发生的风险,有助于提高企业的社会形象和市场竞争力。
同时,RSE 测试也对企业的生产、管理和技术水平提出了更高的要求,有助于推动企业提高自身的环保和安全水平。
对于个人而言,RSE 测试有助于保障公众的环境和人体健康,防止化学品对生活和工作环境造成污染和损害。
RSE期刊发表了如何
RSE期刊发表了如何RSE(Research Software Engineering)期刊是一个专注于研究软件工程领域的学术期刊,它致力于促进研究软件工程领域的学术交流和创新。
在RSE期刊发表论文是许多软件工程领域研究人员的梦想,因为这代表着自己的研究成果得到了认可和肯定。
那么,RSE期刊发表论文究竟如何呢?首先,要想在RSE期刊发表论文,首要条件是研究内容要具有创新性和独特性。
RSE期刊注重对软件工程领域的前沿研究和新颖观点的推崇,因此提交的论文必须具有独特的见解和创新的研究内容。
研究人员需要深入分析当前软件工程领域的研究热点和难点问题,结合自己的研究方向和兴趣,找到一个有价值的研究课题,并在此基础上展开深入的研究和探索。
其次,在撰写RSE期刊论文时,语言和表达要精准、清晰。
RSE期刊是一个国际性的学术期刊,来自世界各地的研究人员都会在这里发表论文,因此论文中的语言表达必须准确无误,避免出现歧义和误解。
同时,论文的结构和逻辑也要清晰明了,引言部分要对研究课题做出清晰的界定和阐述研究意义,方法部分要详细描述研究方法和实验设计,结果部分要客观呈现研究结果,讨论部分要对结果进行深入分析和探讨,最后得出结论并展望未来研究方向。
此外,RSE期刊对参考文献的要求也非常严格。
在撰写论文时,研究人员需要充分调研相关领域的研究成果,准确引用和参考前人的研究成果,避免抄袭和剽窃,确保学术诚信。
同时,参考文献的质量和数量也是评判论文质量的重要指标之一,研究人员需要引用一定数量的高质量文献来支撑自己的观点和研究成果。
最后,提交到RSE期刊的论文需要经过严格的同行评审。
RSE期刊拥有一支由软件工程领域的专家学者组成的评审团队,他们会对提交的论文进行严格的评审和审查,包括论文的学术水平、创新性、完整性、逻辑性等方面。
因此,研究人员需要在论文撰写之前,对论文进行反复修改和完善,确保论文的质量能够通过同行评审的检验。
总的来说,RSE期刊发表论文并不是一件容易的事情,但只要研究人员在研究课题的选择、论文撰写和提交过程中严格把关,积极应对同行评审意见,就有可能在RSE期刊上发表优质的论文,为软件工程领域的发展贡献自己的力量。
RSE期刊发表了如何
RSE期刊发表了如何RSE期刊是一个专注于软件工程领域的知名期刊,它为软件工程领域的研究人员提供了一个交流和分享研究成果的平台。
在RSE期刊上发表论文是许多软件工程领域研究人员的梦想,因为这意味着他们的研究成果将会被更多人关注和引用。
那么,RSE期刊发表论文的过程是怎样的呢?首先,要发表论文在RSE期刊上,你需要准备一篇高质量的论文。
这篇论文应该具有创新性,能够解决软件工程领域的重要问题,或者提出一种新的方法或理论。
论文的内容应该清晰、准确,数据可靠,结论可信。
在撰写论文的过程中,你需要对相关领域的研究进行充分的调研,了解前人的研究成果,找到自己的研究点,并进行深入的分析和探讨。
其次,选择合适的投稿时间。
RSE期刊通常会有定期的投稿截止日期,你需要在这个日期之前完成论文的撰写和准备工作。
在选择投稿时间的同时,你还需要留意RSE期刊的投稿要求和规定,确保你的论文符合期刊的投稿标准。
接着,你需要将论文投稿至RSE期刊。
在投稿之前,你需要注册RSE期刊的投稿系统账号,并按照系统要求填写论文的相关信息,上传论文全文和相关附件。
在投稿过程中,你需要仔细阅读并遵守期刊的投稿指南,确保论文格式规范,参考文献齐全,符合期刊的投稿要求。
之后,你需要等待期刊的审稿过程。
RSE期刊的编辑部会安排专家对你的论文进行匿名评审,评审专家将对论文的学术质量、创新性、逻辑严谨性等方面进行评价。
在审稿过程中,你需要耐心等待,并根据审稿意见对论文进行修改和完善。
最后,如果你的论文通过了审稿并最终被RSE期刊接受发表,恭喜你!你的研究成果将会被更多人看到和引用,为软件工程领域的发展贡献力量。
总的来说,RSE期刊发表论文并不是一件容易的事情,需要你付出大量的心血和努力。
但只要你坚持不懈,努力钻研,相信你一定能够在RSE期刊上发表优秀的论文,为软件工程领域的发展做出自己的贡献。
rse测试 法规
rse测试法规摘要:1.RSE 测试简介2.RSE 测试的目的和意义3.RSE 测试的相关法规4.RSE 测试的实施与监管5.RSE 测试对企业和个人的影响正文:RSE 测试,全称为“注册安全工程师考试”,是我国为了加强安全生产管理,提高安全工程师的专业素质,保障人民群众生命财产安全而设立的一项职业资格考试。
一、RSE 测试简介RSE 测试是由国家安全生产监督管理总局主管,各省、自治区、直辖市安全生产监督管理部门负责实施的一项全国性考试。
考试分为理论知识和实际操作两部分,旨在检验考生的安全生产知识和技能。
二、RSE 测试的目的和意义RSE 测试的目的在于培养一支高素质的安全生产专业人才队伍,提高企业的安全生产管理水平,预防和减少生产安全事故,保障人民群众的生命财产安全。
通过RSE 测试,可以提高安全工程师的专业素质,使其更好地为企业提供安全生产技术服务,同时也为个人提供更多的职业发展机会。
三、RSE 测试的相关法规根据《注册安全工程师管理规定》,从事安全生产管理工作的人员必须取得注册安全工程师资格证书。
此外,企业也需要按照相关法规的要求,配备一定数量的注册安全工程师,以确保企业的安全生产管理工作得到有效落实。
四、RSE 测试的实施与监管RSE 测试每年举行一次,考生需提前报名并参加培训。
考试合格后,由国家安全生产监督管理总局颁发注册安全工程师资格证书。
各省、自治区、直辖市的安全生产监督管理部门负责对考试过程进行监督和管理,确保考试的公正、公平、公开。
五、RSE 测试对企业和个人的影响对于企业而言,拥有足够数量的注册安全工程师可以提高企业的安全生产管理水平,降低安全事故发生的风险,从而保障企业的稳定发展。
对于个人而言,通过RSE 测试可以提高自身的专业素质,增加就业机会,拓宽职业发展道路。
同时,取得注册安全工程师资格证书的人员还可以享受一定的政策待遇,如薪资待遇的提高、职称评定的优惠等。
总之,RSE 测试对于提高我国的安全生产管理水平具有重要意义。
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太阳辐照度分布曲线
一、太阳辐射
太阳是地球上大气运动的能源,也是被动遥感的 主要辐射源 太阳辐射能的46%集中在0.4-0.76μm之间,即可 见光波段 ——太阳辐射属短波辐射,最大辐射强度在0.47 μm 太阳辐射主要由太阳大气辐射所构成 平均太阳常数为1.36×103W/㎡ 到达传感器的太阳辐射,经大气吸收、反射和散 射,使到达地表的辐射强度比太阳常数小
课后作业
• 电磁波的概念 • 目前遥感常用的电磁波有哪些? • 简述可见光、红外、微波波段在遥感 中的特点 • 电磁波谱的概念
第二节
太阳辐射与大气影响
• 太阳辐射 • 大气的组成和大气层的结构 • 大气对太阳辐射的影响 • 大气窗口
遥感数据获取原理
分析结果、图表 输出
用户应用处理 接收 预处理
辐射特性
地表反射 太阳辐射 为主
3.地物的波谱特性
通常把物体与电磁辐射相互作用后产生的反射、吸收、 发射和透射,称为波谱特性。 ———物体的波谱特性是遥感的依据。 太阳的电磁辐射能量,经过大气的吸收、散射、反射 到达地球表面,与地表相互作用产生三种能量—— 反射、吸收、透射。 不同地物反射、吸收、透射之间能量的比例,有很大 差异,决定于地物类型和性质。 某一地物类型,其反射、吸收与透射的比例在不同波 长处有很大差异。 地物反射、吸收、透射电磁辐射的能量是波长的函 数。Biblioteka 第四节 地球的辐射与地物波谱
• 地球的辐射 • 地物的反射光谱 • 地物的发射光谱 • 地物的透射光谱
一、地球的辐射 1.太阳与地表辐 射的电磁波谱
2.地球辐射的分段特性
波段名称 可见光与 近红外 0.3-2.5
μm
中红外
远红外
波长
2.5-6 μm 地表反射 太阳辐射 和自身的 热辐射
>6 μm 地表物体 自身热辐 射为主
远红外:常用8-14μm 辐射源—太阳、地物 记录—扫描 应用—常温目标,白天、 晚上均可 超远红外:没有大量应用
红外的特性
优点: • 比可见光传播远 • 绿色植被对近红外反 射特强,可揭示绿色 伪装,监视森林、草 场、农作物的病虫害 • 对热敏感,可用于热 污染、火灾、地热资 源勘查、地下、水下 热设施的监测中 • 可全天时进行遥感 缺点: • 全天候遥感,受云层、 雨云干扰大 • 热红外遥感主要反映 不同物体的温度差异, 对于同温下不同物体 的分辨力低 • 影像分辨力、几何精 度不如可见光相片高
电磁辐射与地表的相互作用
入射能
反射能
吸收能
透射能
一、相互作用机理
电磁辐射与物体的相互作用使得入射的电磁 辐射受到反射(包括散射)、吸收和再辐射 (发射)、透射等 任何物体都具有反射和自己特有频率不同的 外来电磁辐射的能力。 任何物体都具有吸收和自己固有频率相同的 外来电磁辐射的能力。吸收与物体性质无关, 只与波长、温度有关。 物体的发射与其吸收外来电磁辐射紧密联系 着。 一些物体还具有透射一定波长的电磁辐射的 特性。
太阳辐射的衰减过程: 30%被云层反射; 17%被大气吸收; 22%被大气散射; 31%到达地面。 大气的透射率公式: 透射率与路程、大气的吸收、散射有关。
四、大气窗口
• 定义: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。 • 主要的大气窗口: 可摄影窗口(0.3μm—1.3μm):属反射波谱 近红外窗口(1.5μm—1.8μm,2.0-3.5μm ): 属反射波谱 中红外窗口(3.5μm—5.5μm):属混合波谱 (反射、发射) 远红外窗口(8μm—14μm):属热辐射波谱 微波窗口 (0.8㎝—2.5㎝):属发射波谱
各波段特性—可见光
波长范围:(0.38-0.76μm) 紫(0.38-0.43μm) 蓝(0.43-0.47μm) 青(0.47-0.50μm) 绿(0.50-0.56μm) 黄(0.56-0.59μm) 橙(0.59-0.62μm) 红(0.62-0.76μm) 是鉴别物质特性的主要波段,易于区分 最强的是黄绿光(0.555μm) 辐射源—太阳 记录—摄影、扫描 应用—不能全天时、全天候利用
4.大气的反射作用
电磁波传播过程中,当通过两种介质的交界面,还 会出现反射现象。 主要发生在云层顶部,取决于云量 大气的反射削弱了电磁波到达地面的强度。 应尽量选择无云的天气接收遥感信号 太阳辐射传播的路径对太阳辐射的影响 穿过路径越长,太阳辐射衰弱越大 路径的长短与太阳高度角有关 ——总之,太阳辐射经过大气传输后,反射、散 射和吸收的共同影响衰减了太阳辐射强度
二、电磁波的性质
• 是横波:即质点振动方向与传播方向垂直 • 是物质存在的一种形式,以场的形式表现出来的交变 电磁场 • 电磁波的传播伴随着能量的传播,在真空中以光速传 播 • 具有波粒二相性——波动性、粒子性 波动性——在空间传播时表现为此特性, 可波函数来描述 粒子性——发射时,表现在与物质相互作用时。 其特点是能量分布的量子化 ——波长长时,能量小,关注它的波动性;反之, 关注它的粒子性 • 在近代物理中,电磁波也称为电磁辐射。
三、电磁波谱 • 实验证明:波源不同,因而波长也各不相同 • 电磁波谱:按电磁波波长的长短或频率的大 小,依次排列制成的图表,即为电磁波谱
波长 长 短 • 目前主要应用波段为紫外、可见光、红外、 微波
电磁波谱
各波段特性—紫外线
波长范围:(10-3-0.38μm) 远紫外(10-3-0.2μm) 中紫外(0.2-0.3μm) 近紫外(0.3-0.38μm) 辐射源—太阳 记录—摄影方法 应用—测定萤石、石油污染等 需人工照明源来加强地物对紫外的反射 需特制胶卷(不含动物胶)、特制镜头 (水晶镜头) 一般适用于低空2000m以下
大气窗口 紫外可见光 近红外 近红外 近-中红外 中红外 远红外 微波
波段 0.3~1.3 μm 1.5~1.8 μm 2.0~3.5 μm 3.5~5.5 μm 8~14 μm 0.8~2.5cm
透射率/% >90 80 80
应用举例 TM1-4、SPOT的 HRV TM5 TM7 NOAA的AVHRR
各波段特性—微波
波长范围:(1mm—1m) 毫米波(1—10mm) 厘米波(1—10cm) 分米波(1—10dm) 特性: 具有全天时、全天候工作能力 穿透力强,可用于确定地质结构、地下矿藏; 土壤空隙度;大气含水量及云量 地物在此段辐射能量小,主要采用主动式,被 动少用
四、电磁辐射的度量
• 辐射源:任何物体都是辐射源。不仅能够吸收其他 物体对它的辐射,也能够向外(发出)辐射。 • 辐射能量(W):电磁辐射的能量,单位:J(焦耳) • 辐射通量(Φ ):单位时间内通过某一面积的辐 射能量,单位: W (瓦) • 辐射通量密度(E):单位时间内通过单位面积的辐射 能量,单位:W/m2 • 辐照度(I):被辐射的物体表面单位面积上的辐 射通量,单位:W/m2 • 辐射出射度(M):辐射源物体表面单位面积上的 辐射通量,单位:W/m2 。 • 辐射亮度(L):辐射源在某一方向,单位投影表面, 单位立体角内的辐射通量,单位:W/ m2.球面度
60~70 100
TM6 Radarsat
遥感系统的电磁波段范围
课后作业
• 太阳常数的概念 • 散射的概念 • 为什么日出、日落天空呈橙或红色,而 通常是蓝色? • 试述地球大气对太阳辐射的影响 • 大气窗口的概念和具体波段
第三节 电磁辐射与物体的相互作用
• • • • 相互作用机理 相互作用的能量守恒 电磁辐射与物体的相互作用 相互作用的动态变化
三、大气对太阳辐射的影响
1.透射率
τ = e
τ—透射率 α—吸收系数 γ—散射系数
− (α + γ ) χ
Χ—太阳辐射穿过的路程
2.大气的吸收作用
2.1主要的吸收物质和吸收的主要波段
臭氧————0.2-0.32 μm、 0.6 μm、 9.6 μm 二氧化碳——2.8 μm、 4.3 μm 水蒸汽———2.5-3.0μm、5-7μm、0.94μm、1.13μm、 1.38μm、1.86μm、3.24μm、24μm以上 氧气————小于0.2μm、o.6μm、0.76μm 尘埃————沙暴、烟雾、火山爆发时,显著
第二章
遥感的物理基础
•电磁波与电磁波谱 •太阳辐射与大气影响 •地球的辐射和地物的波谱特性
第一节
电磁波与电磁波谱
• 电磁波的概念 • 电磁波的性质 • 电磁波谱 • 电磁辐射的度量
一、电磁波的概念(Electromagnetic Wave)
• 波:是振动在空间的传播。分为机械波和电磁波 • 机械波:振源发出的振动在弹性媒质中的传播 ——振动着的是弹性媒质中质点的位移矢量 • 电磁波:振源发出的电磁振动在空间的传播 ——振动着的是空间电场矢量(E)与磁场矢 量(B) E与B互相垂直,且都垂直于电磁波传播的方 向V 二者的区别:电磁波的传播不需要媒质作用,在真 空中也可以传播 联系:在运动形式上都是波动,可用特征量 来描述它们的特性
二、地物的反射光谱
1.反射辐射最主要的工作波段——可见光、近红外 2.反射类型: 镜面反射(mirror reflection)——光滑表面 漫反射(朗伯反射)(diffuse reflection) ——粗糙表面 实际物体反射(方向反射)
3.3大气的散射对太阳辐射的影响
散射改变太阳辐射传播的方向,造成太阳辐射的衰减 降低传感器接收数据的质量,造成图像模糊不清 主要发生在可见光波段,散射强度遵循的规律与波长 密切相关 ——大气分子、原子引起的瑞利散射,主要发生在 可见光和近红外 ——大气微粒引起的米氏散射,从近紫外到红外波 段都有影响,红外波段米氏散射的影响超过瑞利散 射 ——大气云层中,微粒相对可见光是无选择性散射, 而对微波来说,属瑞利散射,故微波有最小散射, 最大透射
二、大气的组成和大气层的结构