遥感影像ppt
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微波影像的判读
雷达影像与光学图像的区别
1、获取图像方式不同 2、雷达图像反映结构信息较好,而且雷达具有全天时、全 天候、穿透性等优点。光学图像中的地面目标不仅有明暗 变化而且形状边缘清晰,图像的细节也较雷达图像明显。 3、雷达图像和光学影像上所表现出的色调、纹理、阴影等 特点形成了一定的差异。 4、对地表有一定的穿透能力,与土壤含水量有关 5、对植被有一定的穿透能力,依赖于波长和入射角 6、独特的辐射和几何特性 7、提供特殊信息,如海面形状、海面风速等 8、提供相位信息,如高程信息、地形形变信息等
目录
1
雷达影像的简介
2
雷达的解译标志及判读
3
雷达影像与光学影像的区别
雷达影像
雷达影像又称微波遥感影像,采用的波长范围 为1mm~100cm,可以穿透云雾,大气降水及地 表,具有全天候、全天时的工作能力。 这里所 介绍的雷达影像是指侧视成像雷达获得的影像。
这是一颗有雷达装置的卫星
雷达影像的特点
成像雷达视向的变化而不同。当雷达视向与建筑物的墙面呈 一合适方向时,呈现为L形状的强回波。当呈另一方向时,回 波却会很弱,目标影像几乎丢失。在平行于航线的街道,在 影像上清晰成像,在垂直于航线的街道在影像上模糊。
(2)自然地物一般不规则的几何特征,地形的高低起伏会 改变雷达波束入射角。平坦地区,如果雷达波束的俯角沿途 不变,则入射角将保持常数;当地形坡度沿途改变时,例如 当地形坡向背向雷达时,有效入射角随坡度角增大而减小, 此时回波增强;反之则相反。
阴影长度取决于地形起伏的高度,雷达高度,隆起障碍物与 雷达的距离等因素。
形状
形状:目标地物轮廓或外形的雷达回波在微波影像上的构象。
自然地物轮廓
不规则形状
如冲积扇、河漫滩、火山锥......会呈现不规则的形状
人造地物轮廓
规则几何形状
高层建筑物,在微波影像上常形成L形,较易看出。
纹理
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纹理:指微波影像上周期性或随机性的色调变化。
像色调程度术语是白色、灰色、暗黑色和黑色,分别对应雷达回波的强、 中、弱、无四种程度对应。相邻雷达回波之间的色调密度之比为反差。 反差越大,解译质量越好。
阴影
阴影:微波影像上出现的无回波区,它是由于雷达和目标地物之间存在 障碍物阻挡了雷达波的传播所造成的。
地形起伏是造成微波影像上出现阴影的主要原因之一。
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微波影像的判读
3、当山区的地形完全遮挡住雷达波束,在背向雷达 一侧会出现雷达波束照射不到的区域,产生阴影。同 样高度的山地,离飞机越近时阴影越长,而飞行高度 越高时,阴影越短。地形起伏越大,阴影越长;起伏 越小,阴影越短。
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判读方法
1、采用由已知到未知的方法利用有关资料熟悉解译区域, 与专题图或实地考察相结合,反复对比目标物的影像特 征,建立地物解译标志 2、对雷达影像进行投影纠正利用TM(多光谱)或SPOT (高分辨率)等影像进行信息复合,增加辅助解译信息 3、对雷达影像进行立体观察 (1)利用同一航高的侧视雷达在同一侧对同一地区两次 成像 (2)利用不同航高的侧视雷达在同一侧对同一地区两次 成像 获得产生视差的影像对目标地物进行观察
微波影像的应用范围
目前遥感成像技术所利用的电磁波段中,微波波段是波长最长 的一个波段,这个波段被分为8个波段:
雷达影像可应用于以下领域:
1.海洋环境调查 2.地质制图和非金属矿产资源调查 3.洪水动态监测与评估 4.地貌研究和地图测绘 5.军事侦察
雷达的解译标志及地物影像特征
微波与地面目标地物互相作用方式不同于我们熟悉的可见光和红外 遥感。因此,我们应该熟悉微波影像解译标志和主要地物影响特征。
1.成像速度快,覆盖区域面积大,地面目标清晰可见 2.可采用或组合使用多种工作频率、多种极化和多角度 方式获取地球表层信息 3.采用非中心投影方式(斜距型)成像 4.微波中的影像分辨率是由雷达的斜距分辨率和方位分 辨率决定的,分别由脉冲的延迟时间和波束宽度控制的。 5.比例尺在横向上产生畸形。 6.地形起伏移位。
微波遥感解译标志 包括:
1 色调 2 阴影
3 形状
4 纹理
5 图型
色调
1、色调:雷达回波强度在微波影像上的表现。变化依赖于地形目标的后 向散射特性。
强回波 弱回波
白色 灰暗色调
色调不同,地物的后向 散射特性不同
因此,色调是微波影像最重要的解译标志。
单波段微波影像上色调由黑白和深浅不同的灰度组成。通常雷达影
雷达影像上面向雷达的山坡,影像呈现灰白至白色,而背
向雷达的山坡,影像是灰色至黯黑色。其他地形的色调则处于 这两者之间,阴影区则为黑色。
在自然环境里,电导率大的物体散射率大,在微波影像上 为明晰的浅色调影像。反之则相反。
微波影像的判读
2、目标地物的几何特征 对微波影像的构像具有重要影响。 (1) 人造地物一般较规则,它们在微波影像上的构像随着
综上所有解译标志,可以识别微波影像上的主要地物类型。
在具体运用微波影像解译标志时,应了解雷达波长、极化方式等,结 合微博成像原理进行分析。
微波影像的判读
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1、地物表面粗糙度是影响雷达回波的主要因素,也是确定影响 色调的主要因素之一;同一地物表面起伏高差,在不同波段上 有着不同的地面粗糙度。
随着地面由光滑表面向粗糙表面过渡,后向反射逐渐增强, 微波影像的色调逐渐由深变浅。
微细纹理:大多数雷达系统固有的一种特征,是对雷达信号衰减进 行抽样统计处理而产生的。
中等纹理:由若干个分辨单元空间排列的不均匀性或者是更多的分辨 单元横跨了若干纹理单位而产生的。它的组成与植物群落内的结构、 个体的空间分布有关。
大纹理:地形结构特征,它的排列是地质地貌解译的关键要素。
图型
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图型:某一群体各个要素在空间排列组合的构像,图像因土壤、 植被、地表温度状况以及地貌要素形状的差异而有所不同。