遥感导论4-1
遥感导论课后习题答案解析
遥感导论课后习题答案解析第⼀章:1、遥感得基本概念就是什么?应⽤探测仪器,不与探测⽬标相接触,从远处把⽬标得电磁波特性记录下来,通过分析,揭⽰出物体得特征性质及其变化得综合性探测技术。
2、遥感探测系统包括哪⼏个部分?被侧⽬标得信息特征、信息得获取、信息得传输与记录、信息得处理与信息得应⽤、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得动态变化,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得数据。
因此,遥感⼤⼤提⾼了观测得时效性。
这对天⽓预报、⽕灾、⽔灾等得灾情监测,以及军事⾏动等都⾮常重要。
(⽐较多,⼤家理解性得删除⾃⼰不需要得)③数据得综合性与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。
由于遥感得探测波段、成像⽅式、成像时间、数据记录、等均可按照要求设计,使获得得数据具有同⼀性或相似性。
同时考虑道新得传感器与信息记录都可以向下兼容,所以数据具有可⽐性。
与传统地⾯调查与考察相⽐较,遥感数据可以较⼤程度地排除⼈为⼲扰。
④经济性遥感得费⽤投⼊与所获得得效益,与传统得⽅法相⽐,可以⼤⼤得节省⼈⼒、物⼒、财⼒与时间、具有很⾼得经济效益与社会效益。
⑤局限性遥感技术所利⽤得电磁波有限,有待进⼀步开发,需要更⾼分辨率以及遥感以外得其她⼿段相配合,特别就是地⾯调查与验证。
第⼆章:6、⼤⽓得散射现象有⼏种类型?根据不同散射类型得特点分析可见光遥感与微波遥感得区别,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(⼤⽓中粒⼦得直径⽐波长⼩得多时发⽣得散射)、②⽶⽒散射(当⼤⽓中粒⼦得直径与辐射得波长相当时发⽣得散射)③⽆选择性散射 (当⼤⽓中粒⼦得直径⽐波长⼤得多时发⽣得散射)、⼤⽓散射类型就是根据⼤⽓中分⼦或其她微粒得直径⼩于或相当于辐射波长时才发⽣。
《遥感导论》电子教案终稿新
《遥感导论》电子教案终稿新一、教案概述《遥感导论》电子教案终稿新共分为十个章节,本教案为前五个章节的教案,主要包括遥感基本概念、遥感技术系统、遥感信息获取、遥感图像处理与分析、遥感应用领域等内容。
本教案旨在帮助学生了解遥感技术的基本原理、方法和应用,提高学生在遥感领域的理论知识和实际操作能力。
二、教学目标1. 了解遥感的基本概念、发展历程和分类;2. 掌握遥感技术系统的组成及工作原理;3. 熟悉遥感信息获取的方法和途径;4. 学会遥感图像处理与分析的基本技术;5. 了解遥感技术在各个领域的应用。
三、教学内容第一章:遥感基本概念1.1 遥感定义与发展历程1.2 遥感分类与基本原理1.3 遥感技术参数与坐标系统第二章:遥感技术系统2.1 遥感平台与传感器2.2 遥感数据传输与接收2.3 遥感数据处理与分析软件第三章:遥感信息获取3.1 光学遥感信息获取3.2 热红外遥感信息获取3.3 微波遥感信息获取第四章:遥感图像处理与分析4.1 遥感图像预处理4.2 遥感图像增强与重建4.3 遥感图像分类与解译第五章:遥感应用领域5.1 农业遥感应用5.2 林业遥感应用5.3 城市遥感应用四、教学方法1. 讲授:讲解遥感基本概念、原理和技术方法;2. 演示:展示遥感图像和实例,分析遥感应用;3. 讨论:组织学生探讨遥感技术在实际应用中的优缺点;4. 练习:安排课后练习,巩固所学知识。
五、教学评价1. 课后作业:评估学生对遥感基本概念和技术的掌握;2. 课堂讨论:评价学生在实际应用中分析问题和解决问题的能力;3. 遥感图像处理与分析实践:考察学生对遥感图像处理技术的运用;4. 期末考试:全面测试学生对遥感导论知识的掌握。
六、教案概述本章节继续深入探讨遥感技术的应用领域和案例研究,以及遥感技术的发展趋势和未来挑战。
通过学习,学生将能够了解遥感技术在不同领域中的应用,掌握遥感图像的解译和分析方法,并对遥感技术的未来发展有更深入的认识。
遥感导论第四章PPT
二、辐射校正(Radiometric correction )
1. 辐射畸变: 地物目标的光谱反射率的差 异在实际测量时,受到传感器本身、大 气辐射等其他因素的影响而发生改变。 这种改变称为辐射畸变。
只有进行了辐射校正,才能保证探测器的精度 能够满足应用需求,保证探测器的输出反映被 测量值的真实变化,校正探测器性能的自然衰 变对测量结果的影响,从而得到较精确的遥感 影像。
每个像元是 图像的基本 元素
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遥感影像的表现——单波段的显示
传感器量测的数值
暗
亮
1 显示灰度级
2 对应的彩色灰度 级,从紫到红
3 设定数值和颜 色对照表,根据需 要给不同的灰度值 以不同的颜色。
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遥感影像的表现
遥感传感器利用不同的电磁波波段获得地面目标的光谱反射或者散射的值,以规 则的格网记录,因此遥感影像的实质是记录亮度值的点的矩阵;每个格网是一个 像元。例如标准一景SPOT影像是60KM X 60 KM,全色波段的分辨率为10M (代表地面10M X 10M的范围),其格网的行列数为:6000 X 6000。其位置由 格网所在的行列号代表。
像质量高。
✓ 偏态分布:图像偏亮或偏暗,层次少,质量较差。
小结 图像直方图是描述图像质量的可视化图表。在图像 处理中,可以通过调整图像直方图的形态,改善图像显示的 质量,以达到图像增强的目的。
遥感影像增强
频率
灰度级直方图
频率F=
每个灰度值出现的次数
总像元数
X100%
低反射
高反射
灰度值
反差:最大灰度值和最小灰度值之差。 直方图范围窄,说明反差很小;直方图延伸很宽,表明34反差大
格网的数值=像元值=亮度值=灰度 26
遥感导论ppt课件
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To be continued… 32
§2 几何校正
遥感图像的几何变形产生的原因
地形起伏
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§2 几何校正
遥感图像的几何变形产生的原因
大气折射(光):整个大气层不是一个均匀的介质,因
此电磁波在大气层中传播时的折射率也随高度的变化而 变化,使电磁波传播的路径不是一条直线而变成了曲线, 从而引起像点的位移,
§1 辐射校正
而在实际测量时,辐射强度值还受到其他因素的影响 而发生改变。这部分就是需要矫正的部分,这也就 是所谓的辐射畸变。引起辐射畸变的原因有两个方 面:
1.传感器本身所具有的误差(……) 2.大气对辐射的影响。
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To be continued… 16
§1 辐射校正
大气对辐射的影响:
进入大气的太阳辐射会发生反射、 折射、吸收、散射和透射等现象。 其中,对传感器影响较大的是散射 和吸收。吸收主要是减弱了地物反射 光线进入传感器的强度,而散射光 进入传感器后,使其获取的遥感信 息中带有一定的非目标地物的成像信息,降低了图像对比度, 影响了图像的质量。
遥感图像的几何变形产生的原因
传感器所搭载的运载平台在运行过程中,由于姿态、 地球曲率、地形起伏、地球旋转、大气折射、以及传 感器自身性能所引起的几何位置偏差。
位移变化
(dα)
侧翻变化
速度变化
高度变化
编俯辑仰课(dω件变) 化
To be con偏ti(n航dκu变) e化d… 31
§2 几何校正
遥感图像的几何变形产生的原因
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《遥感导论》 第四章1PPT幻灯片
4.1.2 加色法与减色法(二):色度图
颜色相加的原理可以用色度图来表现,比加色法示意图更 接近实际情况,因为每种波长的光都可以用红绿蓝三原色 相加产生。
对任何一种颜色的光,当匹配的各波长光谱能量相同(等 能光谱)时,都可以推算出其所需要的红绿蓝三原色的数 量值。
用白光由红、绿、蓝三色组成这种理想模型来理解,可以 认为黄色,是减去蓝色的的红绿组合;同样地,品红色是减 去绿色的红蓝组合,青色是减去红色的蓝绿组合。这样,黄 、品红、青便是减色法的三原色。
将彩色涂料的三色叠加时,由于光线依次通过减红、减绿 、减蓝层就成黑色。只有当涂料浓度不够,减色不彻底时才 会出现灰白色,但这仍是减色法而不是加色法。
度高
白
光源:亮度越大,明度越高
黑白图象:灰度、灰阶
浅灰
中灰 深灰
黑 (a)明度轴
灰度(明度)、灰阶
4.1.1 颜色视觉(二)——颜色的性质:色调(Hue)
色调:是色彩彼此间相互区分的特性。可见光波段的不同 波长刺激人眼产生了不同色彩(红—紫)的感觉。
颜色环
从红到紫是可见光谱上存在的颜色,每种颜色对 应一个波长值,是光谱色。
明度(Lightness, 强度, Intensity) 色调(Hue) 饱和度(Saturation)
4.1.1颜色视觉(二)——颜色的性质:明度(Lightness)
明度:是人眼对光源或物体明亮程度的感觉。与电磁波辐 射亮度的概念不同,明度受人的视觉感受性和经验影响。
物体反射率越高,明度就越高。白比灰明度高,黄比红明
4.1 光学原理与光学处理
1 颜色的性质和颜色立体 2 加色法与减色法 补充:遥感数字影像的表现形式: 黑白影像与彩色影像 光学处理(了解)
福师《遥感导论》第四章课堂笔记
模拟量与数字量的表现形式
模拟量是以金属银在介质上涂布的密集情况表现
图像特征的。
数字图像是以矩阵形式表现图像特征的,行列中
的每个格网对应着一个像元,像元值就是影像的
灰度值(亮度值)。
像元:是数字图像中的最小单位,每个像元对应
着一个亮度值。
分辨率:一个像元对应的实物大小。
数字量的矩阵表示:
HLS变换(Hue Lightness Saturation)
图像运算
差值运算:两幅同样行列数的影像,对应像 元的亮度值相减就是差值运算。
差值运算的作用: 有利于目标与背景反差较小的信息提取 有利于同一研究区的时相变化 行列各移一位后与原图像相减突出边缘
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。
4.5 数字图像增强
对比度变换 空间滤波 彩色变换 图像运算 多光谱变换
对比度变换 ——辐射增强 像元亮度值直方图 实际图像亮度值应符合正态分布 直方图峰值偏左、偏右、过窄
对比度变换: 是通过改变图像像元的亮度值来改变图 像像元的对比度,从而改善图像质量的图 像处理方法。
线性变换与非线性变换:
1、地物自身辐射(发射)或对外来辐射的反射和透射 特点和规律即该地物的波谱特征,可用辐射、反射波 谱曲线来直观地表示。 2、每种地物都有自己的波谱曲线,其形状与地物自身 性质有关。从波谱曲线可看出,不同地物在有些波段 上辐射或反射值相同或相近,但在另外一些波段上可 以区分开,选择特征差别较大波段的数据进行地物识 别,可更好地区分不同地物。 3、对照已知地物波谱特征可判定地物。可用光谱仪进 行实地测量得到地物波谱特征;若没有实地测量的光 谱数据,也可通过对影像的分析(已知地物类型的区 域)得到较粗略的光谱特征,进而推知未知区域。 4、光谱特征差别较大的地物,图像上也有较大差别。
遥感导论—梅安新讲义
遥感导论—梅安新讲义目录第一章遥感—碧空慧眼 (4)§1 遥感绪论 (5)§2 遥感概念和遥感数据 (5)遥感(RemoteSensing)概念 (5)遥感数据(遥感数据获取示图) (6)§3 遥感的特性 (6)遥感的特点 (7)§4 遥感平台 (8)§5 遥感数据的类型 (9)§6 遥感数据的应用领域 (9)§7 遥感的发展简况 (10)第二章遥感原理 (11)§1 遥感的电磁波原理 (12)§2 太阳辐射 (12)§4 太阳辐射与地物的作用 (15)§5 地物的热辐射 (16)§6 微波与地物的作用 (16)§7 各典型地物的光谱曲线 (17)第三章遥感数据 (18)§1 传感器 (18)§2 遥感数据的分辨率 (22)§3 航空遥感数据 (22)§4 地球资源卫星数据(...). (27)第四章遥感数据的校正 (29)§1 辐射校正 (30)§2 几何校正 (33)§3 遥感数据的镶嵌处理 (36)第五章遥感图像的处理 (38)§2 遥感数据的计算机分类法 (44)§3 常用遥感图像处理软件 (45)§2 航空像片的信息提取 (48)§4 遥感影像地图 (55)§1 植被遥感 (57)§2 水体遥感 (57)§3 地质地貌遥感 (58)§4 土壤遥感 (59)§1 概述 (61)§2 地理信息系统的概念 (61)§3 GPS技术 (62)§4 遥感在GIS中的作用 (62)§5 3S技术的集成应用实例 (62)第一章遥感—碧空慧眼本章提要(…)本章主要介绍遥感概念、遥感的特点、遥感数据、遥感数据类型、遥感数据的应用以及遥感技术的发展。
遥感导论-习题及参考答案第四章-遥感图像处理答案
第四章遥感图像处理名词解释假彩色遥感图像:利用卫星或飞机拍摄到的基础遥感图像,将感兴趣的部分(如森林,水体,沙漠,重力异常区等)用不真实且夸张的颜色表示出来,与自然色不一致。
边缘检测:用于判断图像地物的边缘。
数字影像:数字影像是以二维数组形式表示的影像。
该数组由对连续变化的影像作等间隔抽样所产生的采样点组成。
几何校正:几何校正是指将遥感图像参照地形图、已校正图像或GPS控制点进行重采样,消除传感器成像的几何变形,使其具有地理坐标并与地面实际对应。
K-L变换:主成分变换;是建立在统计特征基础上的多维正交线性变换,就是一种离散化的Karhunen -Loeve变换。
辐射校正:对由于外界因素,数据获取和传输系统产生的系统的、随机的辐射失真或畸变进行的校正直方图均衡:是用一定的算法使直方图大致平和。
问答题下图为一个3x3的图像窗口,试问经过中位数滤波(Median Filter)后,该窗口中心像元的值,并写出计算过程。
(10分)124 126 127120 150 125115 119 123什么是计算机图像处理,它包含那些内容,如何运用计算机图像处理方法来提高遥感图像的解译效果?答:是指利用计算机对图像进行一系列加工,以便获得人们所需要的效果。
常见的图像处理有图像数字化、图像编码、图像增强、图像复原、图像分割与图像分析等。
(1)图像数字化通过取样与量化过程将图像变换成便于计算机处理的数字形式。
通常,图像在计算机内用一个数字矩阵表示,矩阵中的每一个元素称为像素。
将图像数字化的设备有各种扫描仪与数字化仪。
(2)图像编码对图像信息进行编码,可以压缩图像的信息量,以便满足传输与存储的要求。
(3)图像增强使图像清晰或将其转换为更适合人或机器分析的形式。
图像增强并不要求真实地反映原始图像。
(4)图像复原消除或减少在获取图像过程中所产生的某些退化,尽量反映原始图像的真实面貌。
(5)图像分割将图像划分为一些互不重叠的区域。
遥感导论》电子教案终稿新
《遥感导论》电子教案终稿新一、教案简介1.1 课程定位《遥感导论》是地理信息系统、测绘工程、遥感科学与技术等相关专业的基础课程,旨在让学生了解遥感的基本概念、原理、技术和应用,培养学生运用遥感技术分析和解决实际问题的能力。
1.2 教学目标通过本课程的学习,使学生掌握遥感的基本原理、数据获取、处理和分析方法,以及遥感在地理信息系统、环境监测、资源调查等领域的应用。
二、教学内容2.1 遥感基本概念2.1.1 遥感的定义2.1.2 遥感技术的分类2.1.3 遥感发展历程2.2 遥感原理2.2.1 遥感物理基础2.2.2 遥感传感器2.2.3 遥感图像的获取和处理2.3 遥感数据处理与分析2.3.1 遥感数据预处理2.3.2 遥感图像的增强和分类2.3.3 遥感信息提取与定量分析2.4 遥感应用领域2.4.1 地理信息系统2.4.2 环境监测2.4.3 资源调查与规划2.4.4 农业与林业2.4.5 城市规划与管理三、教学方法与手段3.1 教学方法采用讲授、讨论、实验和案例分析相结合的教学方法,注重培养学生的实际操作能力和解决实际问题的能力。
3.2 教学手段利用多媒体课件、遥感图像和软件工具,进行形象、直观的教学。
安排实验和实践环节,使学生更好地理解和掌握遥感技术。
四、教学安排4.1 课时安排共计32课时,其中理论教学24课时,实验教学8课时。
4.2 教学进度安排第1-4周:遥感基本概念与原理第5-8周:遥感数据处理与分析第9-12周:遥感应用领域第13-16周:实验与实践五、教学评价5.1 平时成绩包括课堂表现、作业完成情况、讨论参与度等,占总评的30%。
5.2 考试成绩包括理论知识考试和实验操作考试,占总评的70%。
5.3 评价方法采用线上线下相结合的评价方式,充分了解学生的学习状况,提高教学效果。
六、教学内容6.1 遥感传感器及其工作原理6.1.1 可见光遥感传感器6.1.2 红外遥感传感器6.1.3 微波遥感传感器6.1.4 多光谱与高光谱遥感传感器6.2 遥感数据类型及特性6.2.1 光学遥感数据6.2.2 热红外遥感数据6.2.3 雷达遥感数据6.2.4 激光雷达遥感数据6.3 遥感图像的解译与分析6.3.1 遥感图像解译的方法6.3.2 遥感图像分析的技术6.3.3 遥感信息提取的有效性评估七、遥感技术在环境监测中的应用7.1 环境监测概述7.1.1 环境监测的定义与意义7.1.2 环境监测的方法与技术7.2 遥感技术在典型环境问题中的应用7.2.1 遥感在水体监测中的应用7.2.2 遥感在大气污染监测中的应用7.2.3 遥感在土地利用变化监测中的应用7.2.4 遥感在植被覆盖变化监测中的应用八、遥感技术在资源调查与规划中的应用8.1 资源调查与规划概述8.1.1 资源调查与规划的定义与意义8.1.2 资源调查与规划的方法与技术8.2 遥感技术在资源调查与规划中的应用案例8.2.1 遥感在矿产资源调查中的应用8.2.2 遥感在森林资源调查中的应用8.2.3 遥感在水资源调查与规划中的应用8.2.4 遥感在农业资源调查与规划中的应用九、遥感技术在农业与林业中的应用9.1 农业与林业遥感监测概述9.1.1 农业与林业遥感监测的定义与意义9.1.2 农业与林业遥感监测的方法与技术9.2 遥感技术在农业与林业中的应用案例9.2.1 遥感在作物产量估算中的应用9.2.2 遥感在作物病虫害监测中的应用9.2.3 遥感在森林火灾监测与评估中的应用9.2.4 遥感在植被指数与生物量估算中的应用十、遥感技术在城市规划与管理中的应用10.1 城市规划与管理概述10.1.1 城市规划与管理的定义与意义10.1.2 城市规划与管理的方法与技术10.2 遥感技术在城市规划与管理中的应用案例10.2.1 遥感在城市扩张监测中的应用10.2.2 遥感在城市绿化监测中的应用10.2.3 遥感在城市基础设施规划中的应用10.2.4 遥感在城市环境质量监测中的应用十一、遥感技术在灾害监测与评估中的应用11.1 灾害监测概述11.1.1 灾害监测的定义与意义11.1.2 灾害监测的方法与技术11.2 遥感技术在典型灾害监测中的应用11.2.1 遥感在地震灾害监测中的应用11.2.2 遥感在洪水灾害监测中的应用11.2.3 遥感在滑坡与泥石流灾害监测中的应用11.2.4 遥感在火灾监测与评估中的应用十二、遥感技术在地球物理研究中的应用12.1 地球物理研究概述12.1.1 地球物理研究的定义与意义12.1.2 地球物理研究的方法与技术12.2 遥感技术在地球物理研究中的应用案例12.2.1 遥感在地热资源勘探中的应用12.2.2 遥感在冰川监测与评估中的应用12.2.3 遥感在地下水探测中的应用12.2.4 遥感在地震前兆监测中的应用十三、遥感技术在海洋监测中的应用13.1 海洋监测概述13.1.1 海洋监测的定义与意义13.1.2 海洋监测的方法与技术13.2 遥感技术在海洋监测中的应用案例13.2.1 遥感在海洋环境监测中的应用13.2.2 遥感在海洋资源调查中的应用13.2.3 遥感在海洋渔业管理中的应用13.2.4 遥感在海洋灾害监测与评估中的应用十四、遥感技术的未来发展趋势14.1 遥感技术发展现状14.1.1 国内外遥感技术发展概况14.1.2 遥感技术发展面临的挑战与机遇14.2 遥感技术未来发展趋势14.2.1 新型遥感传感器的发展14.2.2 遥感数据处理与分析技术的发展14.2.3 遥感应用领域的拓展与深化14.2.4 遥感技术与其他技术的融合与应用十五、课程总结与展望15.1 课程回顾15.1.1 主要教学内容回顾15.1.2 学生学习情况总结15.2 课程展望15.2.1 学生能力的培养与提升15.2.2 遥感技术在未来的应用前景15.2.3 课程教学的改进与优化重点和难点解析本文主要介绍了《遥感导论》的教学教案,包括基本概念、原理、技术和应用等十五个章节。
《遥感导论》电子教案终稿新
《遥感导论》电子教案终稿新第一章:遥感基本概念1.1 遥感的定义解释遥感技术的概念和基本原理强调遥感技术在获取地球表面信息方面的重要性1.2 遥感技术的分类介绍被动遥感和主动遥感的区别解释不同类型的遥感传感器及其应用1.3 遥感数据的应用领域探讨遥感技术在不同学科领域的应用,如地质学、环境科学、农业等第二章:遥感传感器与平台2.1 遥感传感器的类型介绍不同类型的遥感传感器,如光学传感器、雷达传感器等解释传感器的工作原理和特点2.2 遥感平台讨论不同类型的遥感平台,如卫星、飞机、无人机等强调平台的选择对遥感数据质量的影响2.3 传感器参数的优化探讨如何选择合适的传感器参数以满足特定应用需求解释传感器参数对遥感数据质量的影响第三章:遥感数据的获取与处理3.1 遥感数据的获取介绍遥感数据的获取方法和过程,如卫星发射、数据传输等强调数据获取中的关键技术和挑战3.2 遥感数据的预处理解释预处理过程的重要性,包括辐射校正、地理校正等介绍预处理方法的原理和应用3.3 遥感数据的处理与分析探讨遥感数据的处理和分析方法,如图像分类、目标检测等强调数据处理和分析在实际应用中的重要性第四章:遥感在环境监测中的应用4.1 环境监测概述介绍环境监测的概念和目的,以及遥感技术在环境监测中的应用4.2 遥感在土地覆盖监测中的应用探讨遥感技术在土地覆盖分类和变化监测方面的应用和挑战4.3 遥感在水体监测中的应用解释遥感技术在水体监测中的作用,如水质参数的估算、水体变化的监测等第五章:遥感在资源管理中的应用5.1 资源管理概述介绍资源管理的概念和目的,以及遥感技术在资源管理中的应用5.2 遥感在矿产资源调查中的应用探讨遥感技术在矿产资源勘探和评估方面的应用和挑战5.3 遥感在农业资源监测中的应用解释遥感技术在农业资源监测中的作用,如作物分类、产量估算等第六章:遥感在地质应用中的实例分析6.1 遥感技术在地质勘探中的应用介绍遥感技术在地质勘探中的优势,如识别地质结构、评估矿产资源等强调遥感技术在地质勘探中的重要作用6.2 遥感在地表形变监测中的应用探讨遥感技术在地表形变监测中的原理和方法,如利用InSAR技术监测地震活动等6.3 遥感在火山活动监测中的应用解释遥感技术在火山活动监测中的作用,如识别火山喷发迹象、评估火山喷发影响等第七章:遥感在环境变化监测中的应用7.1 遥感技术在气候变化研究中的应用介绍遥感技术在气候变化研究中的作用,如监测全球温度变化、评估冰川融化情况等强调遥感技术在气候变化研究中的重要性7.2 遥感在大气污染监测中的应用探讨遥感技术在大气污染监测中的原理和方法,如利用激光雷达技术监测雾霾等7.3 遥感在生物多样性监测中的应用解释遥感技术在生物多样性监测中的作用,如评估湿地生态系统变化、监测物种分布等第八章:遥感在城市规划与管理中的应用8.1 遥感技术在城市规划中的应用介绍遥感技术在城市规划中的作用,如土地利用分类、城市扩张监测等强调遥感技术在城市规划中的重要性8.2 遥感在城市基础设施管理中的应用探讨遥感技术在城市基础设施管理中的原理和方法,如道路和桥梁检测、管网分布监测等8.3 遥感在城市安全与灾害管理中的应用解释遥感技术在城市安全与灾害管理中的作用,如地震、洪水等自然灾害的监测与评估第九章:遥感数据处理与分析的先进技术9.1 遥感图像的机器学习与深度学习处理介绍机器学习和深度学习技术在遥感图像处理中的应用,如自动分类、目标检测等强调这些先进技术在提高遥感数据处理效率和准确性的重要作用9.2 遥感数据的时空分析探讨遥感数据的时空分析方法,如时间序列分析、空间插值等解释时空分析在遥感数据应用中的重要性9.3 遥感数据的融合与集成解释遥感数据融合与集成的概念和原理,如多源遥感数据的融合方法及其应用第十章:遥感技术的未来发展趋势10.1 新型遥感传感器和技术的发展介绍新型遥感传感器和技术的发展趋势,如高光谱遥感、激光雷达等强调新型遥感技术在提高数据质量和应用领域的潜力10.2 遥感数据的应用扩展探讨遥感数据在更多领域中的应用,如生物医学、智能交通等解释遥感技术的广泛应用对社会的潜在影响10.3 遥感技术的挑战与未来发展分析遥感技术在数据获取、处理和应用等方面面临的挑战展望遥感技术的未来发展趋势和研究方向重点和难点解析重点环节1:遥感基本概念和分类重点环节2:遥感传感器与平台重点环节3:遥感数据的获取与处理重点环节4:遥感在环境监测中的应用重点环节5:遥感在资源管理中的应用重点环节6:遥感在地质应用中的实例分析重点环节7:遥感在环境变化监测中的应用重点环节8:遥感在城市规划与管理中的应用重点环节9:遥感数据处理与分析的先进技术重点环节10:遥感技术的未来发展趋势。
《遥感导论》电子教案终稿新
前言 :教学主要内容
遥感概念及遥感技术系统 遥感基础原理 遥感数据类型 航空像片及信息提取 陆地卫星图像及信息的提取 遥感图像的计算机处理
前言 :参考书目
梅安新等.遥感导论.北京:高等教育出版社, 2002 彭望琭等.遥感概论.北京:高等教育出版社, 2003 胡著智等.遥感技术与地学应用.南京:南京大学 出版社,2001 遥感学报(2002~2003) 遥感信息(2002~2003) 国土资源遥感(2002~2003)
使用说明
在版面设计上,充分考虑幻灯片的视觉 效果,以吸引学生注意力和提高他们学习的 兴趣。每张幻灯片以主题词为主,相关内容 放在隐藏的文本框内,使学生掌握知识时有 层次感、问题感,有利于教师开展启发式教 学,提高学生学习兴趣。
使用说明
本电子教案还精心组织了多幅说明遥感 原理的图表、数据示例、传感器外形图、卫 星空间组合等图片,穿插在幻灯片相关内容 中,以超级链接的方式放映,增加学生对知 识的感性认识,提高学生学习兴趣。
使用说明
本电子教案由尹占娥设计,尹占娥、 黄春晖制作。该项 目得到了上海市教委“2002课程建设”项目的资助,在制作的 过程中,梅安新等许多老师和学生提出了宝贵意见,还得到高 等教育出版社徐丽萍副编审多方面的支持,在此表示衷心的感 谢,正是由于他们的关心和支持,该项目才得以顺利地完成和 出版。
由于时间仓促,本教案难免存在不妥之处,敬请使用者批 评指正。
遥感( Remote Sensing )概念
广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括对 电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探 测。
遥感定义:是从远处探测感知物体,也就是不 直接接触物体,从远处通过探测仪器接收来自目 标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别 出目标地物的属性。
《遥感导论》电子教案新
《遥感导论》电子教案新第一章:遥感基本概念1.1 遥感的定义与分类1.2 遥感技术的基本原理1.3 遥感平台的类型及特点1.4 遥感数据的获取与处理第二章:遥感传感器与光谱特性2.1 遥感传感器的类型与工作原理2.2 光谱特性与光谱分辨率2.3 辐射传输原理及其在遥感中的应用2.4 传感器参数的优化与选择第三章:遥感图像的解析与处理3.1 遥感图像的噪声及其处理方法3.2 遥感图像的复原与增强3.3 遥感图像的分类与识别3.4 遥感图像的解译与分析第四章:遥感在地学应用领域的实践4.1 遥感在地表覆盖分类中的应用4.2 遥感在土地资源调查与监测中的应用4.3 遥感在水资源管理中的应用4.4 遥感在植被与生态环境监测中的应用第五章:遥感在资源与环境监测中的综合应用5.1 遥感在农业领域中的应用5.2 遥感在能源资源调查与监测中的应用5.3 遥感在地质灾害监测与预警中的应用5.4 遥感在大气环境监测中的应用第六章:遥感数据处理与分析技术6.1 遥感数据预处理流程与方法6.2 遥感数据融合与合成6.3 遥感信息提取与建模6.4 遥感数据分析软件与应用第七章:遥感在地表环境监测中的应用7.1 地表温度遥感监测7.2 土壤湿度与水分循环遥感监测7.3 植被指数与生物量遥感估算7.4 地形与高程遥感测量第八章:遥感在资源管理与可持续利用中的应用8.1 遥感在矿产资源调查中的应用8.2 遥感在森林资源清查与监测中的应用8.3 遥感在水文水资源监测与管理中的应用8.4 遥感在海洋资源管理与利用中的应用第九章:遥感在城乡规划与管理中的应用9.1 遥感在城市扩张与土地利用变化监测中的应用9.2 遥感在基础设施建设与规划中的应用9.3 遥感在环境保护与污染监测中的应用9.4 遥感在自然灾害风险评估与应急响应中的应用第十章:遥感技术的发展趋势与挑战10.1 遥感技术的新发展与创新10.2 卫星遥感计划的未来展望10.3 遥感数据与信息的共享与服务10.4 遥感技术面临的挑战与对策重点解析本文档为《遥感导论》电子教案,共包含十个章节。
遥感导论主要内容
遥感图像目视解译原理
• 间接判读标志—目标地物与其相关指示 特征
• 间接判读标志—地物及其与环境的关系
• 间接判读标志—目标地物与成像时间的关系
• TM影像(5号星)
波段序号 1 2 3 4 5 6 7
波长/um 0.45~0.52 0.52~0.60 0.63~0.69 0.76~0.90 1.55~1.75 10.4~12.5 2.08~2.35
• 遥感技术的应用,使得NDVI广泛的被用来定性和定量的评价 植被覆盖及其生长活力;
• 它是基于物理知识,将电磁波辐射、大气、土壤、植被覆盖等 相互作用集合在一起,对植物在红光和近红外波段的光谱进行 分析。
数字图像的增强
– K-L(Karhunen-Loeve)变换(PCT主成分变换) • 利用影像各波段亮度值间的协方差矩阵构造的 线性变换矩阵,从而使影像数据的信息依次向 前几个维度集中的影像处理方法。 • 目的: – 数据压缩-多个波段可以转化为几个主分量 波段 – 图像增强-主分量波段的信噪比比原图增大 简单的说就是降维、减噪
• 实际状态下,
– 还受其它因素的影响(辐射校正的目的就是 去除这些影像):
• 仪器本身的误差 • 大气对辐射的影响
数字图像的辐射校正
• 粗校正方法—直方图最小值去除法 • 原理:
– 假设程辐射在同一幅图像的同一个波段上的值是常数 (实际上与像元位置有关)
– 在一幅图像上,总可以找到某几处地物,其辐射亮度 理论上应接近于0。
计算机自动分类的优点在于判定准则给定后,计算能够 自己实现待分像元的类别归属,手工工作量相对较小。 其缺点在于主要仅用影像的光谱信息,对于一些地学与 物理意义等需要归纳的信息难以直接应用到分类当中。 而且计算机自动分类还是需要目视解译去核查分类精度。
《遥感导论》电子教案新
《遥感导论》电子教案新章节一:遥感概述1.1 遥感的定义1.2 遥感技术的发展历程1.3 遥感在地理信息系统中的应用章节二:遥感物理基础2.1 电磁波谱与光谱特性2.2 遥感传感器与工作原理2.3 遥感图像的获取与处理章节三:遥感图像的解析与分类3.1 遥感图像的视觉解析3.2 遥感图像的数字解析3.3 遥感图像的分类与统计分析章节四:遥感应用案例解析4.1 土地资源遥感调查与应用4.2 水资源遥感监测与应用4.3 生态环境遥感监测与应用章节五:遥感技术在地理信息系统中的应用5.1 遥感与GIS的结合原理5.2 遥感图像在GIS中的数据处理与分析5.3 遥感技术在地理信息系统中的应用案例《遥感导论》电子教案新章节六:遥感数据源与产品6.1 遥感卫星系统介绍6.2 光学遥感数据类型与特点6.3 雷达遥感数据类型与特点6.4 遥感数据产品获取与处理章节七:遥感图像的预处理7.1 遥感图像辐射校正7.2 遥感图像的几何校正7.3 遥感图像的增强与复原章节八:遥感图像的专题分析8.1 植被指数分析8.2 水体指数分析8.3 土壤湿度与干旱监测章节九:遥感在资源调查与监测中的应用9.1 土地利用变化监测9.2 矿产资源遥感探测9.3 森林火灾监测与评估章节十:遥感在环境监测与灾害评估中的应用10.1 大气环境遥感监测10.2 水质遥感监测与评估10.3 地震灾害遥感监测与评估《遥感导论》电子教案新章节十一:遥感图像的解译与地图制图11.1 遥感图像解译的原则与方法11.2 遥感图像解译的视觉分析技术11.3 遥感图像解译的数字分析技术11.4 遥感图像在地图制图中的应用章节十二:遥感技术在城市规划与管理中的应用12.1 城市扩张与土地利用变化遥感监测12.2 城市生态环境遥感监测与评估12.3 城市基础设施遥感调查与应用章节十三:遥感技术在农业中的应用13.1 农作物监测与产量估算13.2 农业灾害遥感监测与评估13.3 农业资源遥感调查与规划章节十四:遥感技术在文化遗产保护中的应用14.1 遥感技术在考古中的应用14.2 遥感技术在古建筑保护中的应用14.3 遥感技术在文化遗产监测与管理中的应用章节十五:未来遥感技术的发展趋势与挑战15.1 新型遥感传感器与技术的发展15.2 遥感数据处理与分析技术的进步15.3 遥感技术在可持续发展中的挑战与机遇重点和难点解析本文档为《遥感导论》电子教案,共分为十五个章节,涵盖了遥感技术的定义、发展历程、物理基础、图像解析与分类、应用案例解析、在GIS中的应用,以及数据源与产品、图像预处理、专题分析、资源调查与监测、环境监测与灾害评估、图像解译与地图制图、城市规划与管理应用、农业应用、文化遗产保护应用和未来发展趋势与挑战等方面的内容。
遥感导论第四章课后习题答案
遥感导论第四章课后习题答案遥感导论第四章课后习题答案第一题:遥感技术是通过获取地球表面的信息来研究地球现象的一种技术。
它利用遥感卫星、航空器等平台获取的电磁波辐射信息,通过对这些信息的处理和分析,可以获取地表及大气的各种参数和特征。
遥感技术在地质勘探、环境监测、农业生产等领域有着广泛的应用。
第二题:遥感技术的基本原理是利用电磁波与地球表面相互作用的特性来获取信息。
地球表面的特征会对电磁波产生散射、吸收和辐射等作用,这些作用会导致电磁波的能量和频率发生变化。
遥感技术通过接收和分析这些变化,可以获取地表的信息。
第三题:遥感图像是通过遥感技术获取的地表信息的可视化呈现。
遥感图像可以分为光学图像和雷达图像两种类型。
光学图像是通过接收可见光和红外线辐射来获取地表信息的,它可以提供高分辨率的图像,但受天气和云层的影响较大。
雷达图像则是通过接收雷达波辐射来获取地表信息的,它可以在任何天气条件下获取图像,但分辨率较低。
第四题:遥感技术在环境监测中有着广泛的应用。
例如,利用遥感技术可以监测大气污染物的分布和浓度,通过分析遥感图像中的颜色和反射率等信息,可以获取大气污染物的空间分布情况。
此外,遥感技术还可以监测水体的水质和水量,通过分析遥感图像中的水体颜色和反射率等信息,可以评估水体的污染程度和水量变化情况。
第五题:遥感技术在农业生产中也有着重要的应用。
例如,利用遥感技术可以监测农作物的生长情况和病虫害的发生情况,通过分析遥感图像中的植被指数和反射率等信息,可以评估农作物的健康状况和产量水平。
此外,遥感技术还可以监测土壤的湿度和肥力,通过分析遥感图像中的土壤反射率和温度等信息,可以评估土壤的湿度和肥力状况。
第六题:遥感技术的发展对于人类社会的可持续发展具有重要意义。
通过遥感技术可以获取大量的地表信息,这些信息可以帮助科学家和决策者更好地理解地球系统和环境变化,从而制定相应的保护和管理措施。
此外,遥感技术还可以提供及时的灾害监测和预警信息,帮助人们及时采取措施减少灾害损失。
《遥感导论》电子教案终稿新
《遥感导论》电子教案终稿新第一章:遥感基本概念1.1 遥感的定义与分类1.2 遥感技术的原理与流程1.3 遥感数据的获取与处理1.4 遥感在地理信息系统中的应用第二章:遥感平台与传感器2.1 遥感平台概述2.2 常见遥感平台介绍2.3 传感器的工作原理与分类2.4 传感器的性能指标与评价第三章:遥感影像的解析3.1 遥感影像的构成与特点3.2 遥感影像的预处理技术3.3 遥感影像的分类与识别3.4 遥感影像的信息提取与分析第四章:遥感应用领域4.1 农业遥感4.2 环境遥感4.3 城市遥感4.4 资源遥感第五章:遥感技术的发展趋势5.1 遥感技术的发展历程5.2 当前遥感技术的主要进展5.3 未来遥感技术的发展方向5.4 我国遥感技术的发展现状与展望第六章:遥感数据处理与分析方法6.1 遥感数据预处理6.2 遥感数据增强与校正6.3 遥感影像的分类与分割6.4 遥感信息提取与分析方法第七章:光学遥感数据解析7.1 可见光遥感数据解析7.2 近红外遥感数据解析7.3 热红外遥感数据解析7.4 多光谱与高光谱遥感数据解析第八章:雷达遥感技术8.1 雷达遥感的基本原理8.2 雷达遥感数据的获取与处理8.3 雷达遥感在地理信息系统中的应用8.4 雷达遥感在各个领域的应用案例第九章:激光遥感技术9.1 激光遥感的基本原理与设备9.2 激光雷达数据获取与处理9.3 激光遥感在地理信息系统中的应用9.4 激光遥感在各个领域的应用案例第十章:遥感应用案例分析10.1 遥感在农业领域的应用案例10.2 遥感在环境监测领域的应用案例10.3 遥感在城市规划与管理领域的应用案例10.4 遥感在资源调查与评估领域的应用案例第十一章:遥感技术在国内外典型应用案例11.1 国外遥感技术典型应用案例11.2 国内遥感技术典型应用案例11.3 遥感技术应用案例的分析与评价11.4 遥感技术应用案例的启示与展望第十二章:遥感技术的数据融合与集成12.1 遥感数据融合的概念与方法12.2 遥感数据集成技术及其应用12.3 遥感技术与地理信息系统的集成12.4 遥感技术与其他空间数据的集成应用第十三章:遥感技术的数据挖掘与模式识别13.1 遥感数据挖掘的概念与方法13.2 遥感影像的模式识别技术13.3 遥感数据挖掘与模式识别在应用中的实例13.4 遥感数据挖掘与模式识别的发展趋势第十四章:遥感技术的未来发展方向14.1 遥感技术发展的驱动因素14.2 遥感技术的前沿领域与发展趋势14.3 遥感技术在新型应用领域的发展潜力14.4 遥感技术发展的挑战与应对策略第十五章:总结与展望15.1 遥感技术发展的历史回顾15.2 《遥感导论》电子教案的总结15.3 遥感技术在未来的应用前景15.4 对遥感技术发展的展望与建议重点和难点解析本文档是《遥感导论》电子教案的完整内容,涵盖了遥感基本概念、遥感平台与传感器、遥感影像的解析、遥感应用领域、遥感技术的发展趋势、遥感数据处理与分析方法、光学遥感数据解析、雷达遥感技术、激光遥感技术、遥感应用案例分析、遥感技术在国内外典型应用案例、遥感技术的数据融合与集成、遥感技术的数据挖掘与模式识别、遥感技术的未来发展方向以及总结与展望等主要知识点。
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什么是反射率? 什么是地物反射光谱特性,有何作用? 遥感平台的种类? 星下点、升交点、降交点的概念? 太阳同步轨道和地球同步轨道的概念?
二、陆地卫星系列
Characteristic
Launched by Date of launch Date of termination Altitude Sensor Recurrent period
CBERS-1 中巴资源卫星由中国与巴西于1999年 10月14日合作发射,是我国的第一颗数字传输 型资源卫星
卫星 类型 高度 倾角 降交点时 周期 重复周期 姿控 ZY-1(CBERS-1) 标称圆形太阳同步轨道 778km 98.5° 上午10时30分 100.26min 26d/相邻地面轨迹间隔时间3d 三轴
卫星 EOS-AM1 EOS-PM1 国家 美国 探测器 MODIS 光谱分辨率 0.42—14.24μm min5—10nm 36Bands 0.52—11.65μm min 60nm 14Bands 0.4—2.5μm min 10nm 233—309Bands 0.4—2.5μm min 10nm 64Bands HS 0.45—2.50μm (200Bands) MS0.45—2.50μm (4Bands) 发射时间(计划) 1998.6(延期) 2000.12
LANDSAT-1 LANDSAT-2 LANDSAT-3 LANDSAT-4 LANDSAT-5 LANDSAT-6 LANDSAT-7
NASA NASA NASA NASA NASA NASA NASA
1972.7.23 1975.1.22 1978.3.5 1982.7.16 1984.3.1 1993.10.5 1999.4.15
Wavelength Spatial Resolution Swath Width
Visible : 2bands Near-infrared : 2bands 83m 185km
Wavelength
Visible : 3bands Near-infrared and Middle-infrared : 3bands Thermal-infrared : 1band Visible,Near-infrared and Middle-infrared : 30m Thermal-infrared : 120m About 180km
Spatial Resolution Swath Width
Overview ETM+ 是TM的增强版,但仍然提供了前期卫星的数据延 续性。 ETM+的改进之处包括:热红外波段的空间分辨 率提高了(6波段),辐射定标装置的性能提高,另外 增加了一个全色波段(8波段)。以下是ETM+的参数列 表。
Characteristic
1978.1.6 1982.2.25 1983.3.31 2001.6.15 Operating*1 1993.10.5 Operating*2
915km 915km 915km 705km 705km 705km
RBV/MSS RBV/MSS RBV/MSS MSS/TM MSS/TM ETM ETM+
IKONOS卫星的成功发射不仅实现了提供高清晰 度且分辨率达1米的卫星影像,而且开拓了一个 新的更快捷,更经济获得最新基础地理信息的途 径,更是创立了崭新的商业化卫星影像的标准。
IKONOS是可采集1米分辨率全色和4米分辨率多光谱 影像的商业卫星,同时全色和多光谱影像可融合成1 米分辨率的彩色影像。时至今日IKONOS 已采集超过 2.5亿平方公里涉及每个大洲的影像,许多影像 被中央和地方政府广泛用于国家防御,军队制图,海 空运输等领域。从681千米高度的轨道上,IKONOS的 重访周期为3天,并且可从卫星直接向全球12地面站 地传输数据。
IKONOS光谱波段
近红外 .76-.90 microns (4m)
蓝波段 .45-.52 microns (4m)
全色 .45-.90 微米的图像( 1m )
红波段 .63-.69 microns (4m)
绿波段 .52-.60 microns (4m)
IKONOS卫星于1999年9月24日发射成功,是世界 上第一颗提供高分辨率卫星影像的商业遥感卫星。
QuickBird卫星
QuickBird卫星于2001年10月18日由美 国DigitalGlobe公司在美国范登堡空军 基地发射,是目前世界上最先提供亚米 级分辨率的商业卫星,卫星影像分辨率 为0.61m。
卫星基本数据
传感器
二、陆地卫星系列-中巴资源一号
卫星系列(CBERS-1)
中巴资源一号卫星系列(CBERS-1)
数据产品技术指标
星下点分辨率:0.82米; 产品分辨率:全色波段:1米;多光谱:4米。 成像波段:全色(0.45微米-0.9微米);彩色: 波段1(蓝色:0.45-0.53微米)、波段2(绿 色:0.52-0.61微米) 、波段3(红色:0.640.72微米)、波段4(近红外:0.77-0.88微 米)。
Overview
LANDSAT-1是世界上首个地球观测卫星,由美国于1972年 发射。其出色的观测能力向人们展示了遥感的重要性。继 LANDSAT-1之后, LANDSAT-2, 3, 4, 5 和7 陆续发射升空, 目前主要是LANDSAT-7在运行,前不久,landsat-8也发射升 空了。
资源一号卫星01、02星主要技术指标 表
探测器 波段(μm) 空间 分辨率(m ) 扫幅km 象元素 其他
CCD
B1:0.45—0.52 B2:0.52—0.59 B3:0.63—0.69 B4:0.77—0.89 B5:0.51—0.73
B6:0.51—1.1 B7:1.55—1.75 B8:2.08—2.35 B9:10.4—12.5
EOS-PM1(2000) 1:30pm
空间分辨率
刈幅 覆盖天数 量化 波段
SAR卫星
SAR(合成孔径雷达),特点分辨率较高,代表Radarsat-1 。
Radarsat-1星载雷达工作模式 表
工作模式 标准波束 宽幅波束 精细波束 窄幅Scan SAR 宽幅Scan SAR 超高入射角波束 分辨率距离向×方 位向(m) 25×28 25×35 8×10 50×50 100×100 25×28 扫描宽度(km) 100 150 50 300 500 75 入射角范围(°) 20—50 20—40 37—48 20—40 20—50 50—60
EOS-AM1
美国
ASTER
2000.12
EO-1
美国
Hyperion
2000
ARIES-1
澳大利亚
ARIES
2000
Orbview4
美国
2000
MODIS主要技术指标表
探测器 卫星 降交点时 MODIS EOS-AM1(1999) 10:30a.m
250m(Bands1-2) 500m(Bands3-7) 1000m(Bands8-36) 2330km(变轨) 1—2d 12bit 36(含陆地波段13个)
18 days 18 days 18 days 16 days 16 days 16 days 16 days
*1 : The data reception by NASDA was finished to Jun 30, 2001. *2 : The data reception by NASDA was finished to Nov 30, 2002. \
LANDSAT-5 搭载了多光谱扫描仪( Multispectral Scanner , MSS))和专题制图仪(Thematic Mapper ,TM))。 MSS是 一种光学传感器,主要用来观测地表的反射光,可分为4个波 段,空间分辨率为80米。 TM是一种比MSS更为先进的传感 器,它包含了7个波段,波长范围从可见光到红外区域。 LANDSAT-7 搭载了增强型的专题制图仪( Enhanced Thematic Mapper Plus ,ETM+)), 即 TM的增强版. ETM在 TM的七个波段的基础上增加了第八个波段:空间分辨率为15 米的全色波段。
这幅1米分辨率的IKNOS卫 星影像拍摄的是纽约曼哈顿 地区,摄于2001年9月12日 上午11:43。图中白色烟尘 的区域是世贸大楼(1350英 尺高)曾经的位置。由于 9.11事件后,所有的飞机都 不能升空,所以这是唯一一 幅从空中拍摄的关于双子塔 的火灾和破坏情况的高分辨 率影像。
二、陆地卫星系列-QuickBird
30m 15m
二、陆地卫星系列-SPOT卫星
SPOT卫星是法国空间研究中心(CNES)研制的一种地球 观测卫星系统。“SPOT”系法文Systeme Probatoire d’Observation dela Tarre的缩写,意即地球观测系统。
至今已发射Spot卫星1-5号,1986年已来,Spot已经接 受、存档超过7百万幅全球卫星数据,提供了准确、丰 富、可靠、动态的地理信息源,满足了制图、农业、 林业、土地利用、水利、国防、环境、地质勘探等多 个应用领域不断变化的需要。
19.5
113
5812
具有侧视功能-32°~ +32°
IRMSS 红外扫描 仪
77.8 119.5 156
1536 768
噪声等效温度1.2°K
WFI成像 仪
下行频道 数据率
B10:0.63—0.69 B11:0.77—0.89
X 113.23Mb/s
高光谱卫星
特点:采用高分辨率成像光谱仪,波段数为36-256个,光谱分辨率 5-10nm,地面分辨率30-1000m。