遥感技术与应用

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特征
• 到达地面的太阳辐射能量= 反射能量+吸收能量+透射能量
• 部分地物反射波谱曲线: •
p56 ~ p61
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2 遥感平台
• ① 航空器平台 • ② 航天器平台: • ❶ • ❷ • ❸ 气象卫星(介绍) p139 ~144 海洋卫星(介绍) p 134 ~138 陆地卫星(介绍)
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二 遥感成像原理与成像特征
• 1 遥感的物理基础 (简介) • (1) 电磁波的产生 P37 • (2) 电磁波的传播
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(3)电磁波的表达
• ①物理表达 :c = f·λ ; E= h·f • ②数学表达 : y = Asin(ω x+ φ )
0
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(4)电磁波谱 p34
(5)电磁辐射的度量
①黑体辐射 基尔霍夫定律 :
M₁/α ₁=M₂/α ₂ = M0 = I
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②太阳辐射及大气的影响
• ❶太阳辐射 • a.太阳常数 I =1.360×10³w/m² • b.太阳光谱 p48 • ❷大气的影响(衰减作用)

• • • •
a. 大气的分层 结构p50 b. 大气的主要成分 p51 c. 大气对太阳辐射的吸收作用 p52 d. 大气对太阳辐射的散射作用 p53
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主要内容
• • • • 一 绪论 二 遥感成像原理与成像特征 三 遥感图像处理、解译与成图简介 四 遥感应用与实例
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• • • • •
遥感的概念
1 关于定义 p20 2 遥感的特性 P22-23 3 遥感系统的组成 P30-P33 p24 4 遥感的应用 P26-27 P-167 P-171 5 遥感技术的发展史与现状(高分2号) P28-29-84
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遥感技术与应用
• 遥感(Remote Sensing)即遥远的感知。 作为采集地球数据及其变化信息的重要技 术手段,是近几十年发展起来的对地球进 行观测的综合技术,现在世界范围内以及 我国的多个领域、行业和部门(如:政府 部门、科研单位、企业、军事等)得到广 泛的应用。特别是20世纪80年代以来随着 科技的发展,遥感技术也在理论上、技术 上、和实际应用上发生了重大变化。
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大气吸收
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大气散射
• • • • • •
瑞利散射 - 对可见光影响大 d ﹤ ﹤ λ 米氏散射- 对红外线影响大 d ≈ λ 无选择性散射- 散射强度与波长无关 d﹥﹥λ 另有 大气折射和反射 只改方向不改能量
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e 大气窗口 p-54
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f 大气透射的定量分析
• • • • • 可见光、近红外 ❶ 被云层、其它粒子反射回去约占30% ❷被大气散射约占22 % ❸被大气吸收约占17% ❹到达地面约占31%
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