环境遥感第二章资料教学课件.ppt
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- 环境遥感 第二 资料 教学 课件
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1、环境遥感杨泽元(博士,副教授)杨泽元(博士,副教授)环工学院环境科学系环工学院环境科学系教学内容:本章主要介绍遥感物理基础的电磁教学内容:本章主要介绍遥感物理基础的电磁学部分,包括电磁波谱、电磁辐射和黑体的概学部分,包括电磁波谱、电磁辐射和黑体的概念,太阳辐射和地球辐射的特征,大气对电磁念,太阳辐射和地球辐射的特征,大气对电磁辐射的影响,地物电磁辐射特性。辐射的影响,地物电磁辐射特性。教学目的:通过本章的学习,要求掌握电磁波教学目的:通过本章的学习,要求掌握电磁波谱、电磁辐射和黑体的概念,太阳辐射和地球谱、电磁辐射和黑体的概念,太阳辐射和地球辐射的特征;了解大气对电磁辐射的影响,地辐射的特征;
2、了解大气对电磁辐射的影响,地物电磁辐射特性。物电磁辐射特性。教学重点:电磁辐射的度量、黑体辐射的两大教学重点:电磁辐射的度量、黑体辐射的两大定律和实际物体辐射规律。定律和实际物体辐射规律。第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础 本章主要内容电磁波与电磁波谱地物的光谱特性大气和环境对遥感的影响第一节第一节 电磁波与电磁波谱电磁波与电磁波谱v电磁波及其特性v电磁波谱v电磁辐射源一、电磁波及其特性一、电磁波及其特性波的概念:波是振动在空间的传播。波动是各质点在平衡位置振动而能量向前传播的现象。声波声波水波水波弹簧纵波弹簧纵波绳波绳波光波光波无线电波无线电波无处不在的波无处不在的波地震波地震波横波横波
3、纵波纵波一、电磁波及其特性一、电磁波及其特性2.机械波声波声波水波水波弹簧纵波弹簧纵波绳波绳波地震波地震波一、电磁波及其特性一、电磁波及其特性3.电磁波(Electromagnetic Spectrum)由电磁振源发出的电磁振荡在空间中的传播。光波光波无线电波无线电波电磁波是通过电场和磁场之间相互联系传播的。原理:变化的电场和磁场交替产生,以有限的速度由近及远在空间传播,形成电磁波。5.电磁辐射:这种电磁能量的传递过程(包括发射、吸收、反射和透射)称为电磁辐射。电磁波的特性电磁波是横波在真空中以光速传播,c=3.0108m/s满足:f=c E=hf P=h/式中f:频率,:波长;E:光子能量,
4、h:普朗克常数,=6.62610-34J/s;P:光子动量。4)电磁波具有波粒二相性*波动性(时空周期性):电磁波是以波动的形式在空间传播的,因此具有波动性,可以用、c、T和f来表征,表现为电磁波有干涉、衍射、偏振、散射等现象。*粒子性:它是由密集的光子微粒组成的,电磁辐射的实质是光子微粒的有规律的运动。主要表现为电磁辐射的光电效应、康普顿效应等。电磁波的粒子性,使得电磁辐射的能量具有统计性。*与过程有关,电磁波在传播过程中,主要表现为波动性,在与物质相互作用时,主要表现为粒子性;与电磁波的波长有关,波长愈短,辐射的粒子性愈明显,波长愈长,辐射的波动特性愈明显。二、电磁波谱二、电磁波谱 188
5、9年,赫兹用电磁振荡的方法产生了电磁波。电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长/频率按其长短/高低,依次排列制成的图表。在电磁波谱中,波长最长的是无线电波,其按波长可分为长波、中波、短波和微波。波长最短的是射线。电磁波的波长不同,是因为产生它的波源不同。Examples from Space!WavelengthwThe distance from one wave crest to the nextwRadio waves have longest wavelength and Gamma rays have shortest!Wavelength UnitswMeters(like on l
6、ast slide and in book,p.613)More commonly in nanometers 1 nm=10-3 m=10-7cm=10-9 m1 m=10-3mm=10-4 cm=10-6 mwAngstroms still usedNamed for Swedish Astronomer who first named these wavelengths1 nanometer=10 AowSpeed of light=wavelength(l l)x frequency =3 x 108 m/s in vacuumwWavenumber=1/wavelength(cm-1
7、)wFrequency in GHz(1 Hz=sec 1)Language of the Energy Cycle:The Electromagnetic SpectrumEnergyWavelength lSolar Spectrum=Shortwave spectrum=visible spectrum:Sun at 6000K;peak emission at 0.5 m mmTerrestrial Spectrum=Longwave Spectrum=Infrared Spectrum=Thermal Spectrum:Theoretical Planck curves:Earth
8、300K,peak emission9.66 m mmOutgoing from EarthLow energyLong wavelengthIncoming from Sun:High energy,short wavelengthElectromagnetic SpectrumHigh energyShort wavelength/high frequencyEmitted at high TSunEarthThe Electromagnetic SpectrumMore than meets the eye!bandsBand nameWavelength射线射线 10m 注:注:也有也
9、有人将人将0.76-15m看作近看作近红外,将红外,将15-1000m 看看作远红外。作远红外。紫外线(UV):0.01-0.38m,主要用于探测碳酸盐岩分布、水面油污染。可见光:0.38-0.76m,鉴别物质特征的主要波段;是遥感最常用的波段。红外线(IR):0.76-1000m。近红外0.76-3.0m;中红外3.0-6.0m;远红外6.0-15.0 m;超远红外15-1000m。(近红外又称光红外或反射红外;中红外和远红外又称热红外。)微波:1mm-1m。全天候遥感;有主动与被动之分;具有穿透能力;发展潜力大。2、遥感常用的电磁波波段的特性二、二、电磁辐射的度量电磁辐射的度量 任何物体都
10、是辐射源,不仅能够吸收其它物体对它的辐射,也能够向外辐射,只是辐射的强度和波长不同而已。因此,电磁波传递就是电磁能量的传递,RS探测实际上是辐射能量的测定。辐射能Qc以电磁波形式传递的能量(J,焦耳)。辐射通量在单位时间内通过某一面积的辐射能量。=dQc/dt=dQc/dt 单位:w,瓦 大多数传感器响应的是辐射能传递的时间效率。辐射通量密度E单位时间内通过单位面积的辐射能量。E=d/dsE=d/ds 单位:w/m2辐照度Ee被辐射物体表面单位面积上的辐射通量。Ee=d/dsEe=d/ds 单位:w/m2辐射出射度Me辐射物体表面单位面积上的辐射通量。Me=d/dsMe=d/ds 单位:w/m
11、2 Ee、Me都是辐射通量密度的概念,不过Ee为物体接收的辐射,Me为物体发出的辐射,都与有关。S:立体角,单位:球面度,无量纲。=S/R2,R:点辐射源与球面上面元S的距离,即球半径;S:与球半径R垂直的某小面元的面积。球心对全球面所张的立体角为:=4。R辐射亮度辐射亮度L L假定有一辐射源呈面状,辐射源在某一假定有一辐射源呈面状,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。方向,单位投影表面,单位立体角内的辐射通量。L=/(Acos)L=/(Acos)式中L:W/(Sr m2)瓦m-2 球面度-1 :辐射通量;:立体角,单位:球面度,无量纲。A:小辐射面元的面积;:球半径与地表
12、法线之间的夹角,又称观察角。SR 辐射亮度L与观察角无关的辐射源,称为朗伯源朗伯源。如新鲜的氧化镁、硫酸钡、碳酸镁表面,在反射天顶角=45时,可近似看成朗伯面。S8/13吸收系数:当物体的温度为T,波长在+内,吸收能量与入射能量之比。绝对黑体:在任何温度下,对各种波长的电磁辐射的吸收系数等于1(100%)的物体,又称为完全辐射体。黑体辐射(Black Body Radiation):黑体的热辐射称为黑体辐射。在一切方向上都均等。三、黑体辐射三、黑体辐射 自然界并不存在绝对黑体,黑色的烟煤是最接近绝对黑体的自然物质。恒星和太阳的辐射被看作是接近黑体辐射的辐射源。理想的绝对黑体在实验上是用一个带有
13、小孔的空腔做成的(图2.6),空腔壁由不透明的材料制成,空腔器壁对于辐射只有吸收和反射,当从小孔进入的辐射照射到器壁时大部分被吸收,仅有5或更少部分被反射。Power Source:Blackbody RadiationPlancks Law:The amount and spectrum of radiation emitted by a blackbody is uniquely determined by its temperatureEmission from warm bodies peak at short wavelengthswavelength620 K380 K4、黑体辐射
14、定律(1)普朗克热辐射定律(表示出了黑体辐射通量密度与温度的关系以及按波长分布的规律。1/1522)(kTchehcTMllll、黑体辐射的三个特性(p20)辐射通量密度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值。温度越高,辐射通量密度越大,不同温度的曲线不同。随着温度的升高,辐射最大值所对应的波长向短波方向移动。(2)斯特藩玻耳兹曼定律 Stefan-Boltzmanns law 即黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方即黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比成正比。因此,温度的微小变化,就会引起辐射通量密度很大的变化,这是红外装置测定温度的理论基础。401/1522TdkTchehcMlll
15、式中:M:黑体表面的总辐射出射度(w/m2);:斯特藩玻耳兹曼常数,取值为5.669710-8 Wm-2k-4;T:发射物体的热力学温度。(3)(3)维恩位移定律维恩位移定律:Wiens displacement law 黑体辐射光谱中最强辐射的波长黑体辐射光谱中最强辐射的波长max与黑体与黑体绝对温度绝对温度T成反比成反比。AT maxl式中 :为最大波谱辐射出射度对应的波长(m);:=2898 mk。maxlA 从图27也可以看出,黑体温度越高,其曲线的峰顶就越往左移,即往波长短的方向移动,这就是位移的含义。如果辐射最大值落在可见光波段,物体颜色会随着温度的升高而变化,波长逐渐变短,颜色由
16、红外到红色再逐渐变蓝变紫(表2.2)。-温度3005001000200030004000500060007000波长9.665.802.901.450.970.720.580.480.41 表表2.2 2.2 绝对黑体温度与最大辐射所对应波长的关系绝对黑体温度与最大辐射所对应波长的关系四、电磁辐射源四、电磁辐射源自然辐射源(1)太阳辐射太阳辐射:是可见光和近红外的主要辐射源,表面温度约6000K6000K(5900K),其辐射波长范围极大,最大辐射波长强度位于波长0.47m0.47m;辐射能量集中在中-短波辐射。大气层对太阳辐射具有吸收、反射和散射作用。太阳常数:当地球处于日地平均距离时,单位
17、时间内投射到位于地球大气上界,且垂直于太阳光射线的单位面积上的太阳辐射能量为:I I=1.36=1.3610103 3 W/mW/m2 2。太阳辐射照度分布曲线(2)地球辐射地球的电磁辐射:是远红外遥感的主要辐射源,地球外围的温度大约为300K(27),其最大辐射强度位于波长9.66m;辐射能量属于远红外波段(热红外能量)小于3m的波长主要是反射太阳辐射的能量为主;大于6m的波长,主要是地物本身的热辐射为主;3-6m之间,地表反射太阳辐射和地球自身的热辐射都要考虑。进行红外遥感探测时,选择清晨时间,目的是为了避免太阳辐射的影响。太阳与地球辐射的电磁波谱人工辐射源 主动式遥感的辐射源。雷达探测。
18、分为微波雷达和激光雷达。w微波辐射源:0.8-30cmw激光辐射源:激光雷达测定卫星的位置、高度、速度、测量地形等。例例1 1 已知由太阳常数推算出太阳表面的辐射已知由太阳常数推算出太阳表面的辐射出射度出射度M6.284107W/m2,求太阳的有效温求太阳的有效温度和太阳光谱中最强辐射的波长度和太阳光谱中最强辐射的波长maxmax。4TM解:根据斯特藩解:根据斯特藩玻尔兹曼定律:玻尔兹曼定律:AT maxl根据维思位移定律:根据维思位移定律:mKKmTml50.0577010898.2A3max第二节 地物的光谱特性 任何地物都有自身的电磁辐射规律,如反射、发射、吸收电磁波的特性。少数还有透射
19、电磁波的特性。地物的这种特性称为地物的光谱特性。太阳辐射与地表的相互作用太阳辐射与地表的相互作用太阳辐射太阳辐射反射反射P发射发射散射散射吸收吸收P透射透射P入射入射P0 根据能量守恒定律,得到:P0=P+P+P (2.6)式中P0:入射的总能量;P:地物的反射能量;P:地物的吸收能量;P:地物的透射能量。式(2.6)两端同时除以P0,得到:1000PPPPPP(2.7)%1000PP%1000PP%1000PP +=1 (2.8)反射率反射率吸收率吸收率透射率透射率对于不透明的物体,对于不透明的物体,=0,则(,则(2.8)式)式可写成:可写成:+=1 (2.9)因此,对于某一波段反射率高的
20、地物,因此,对于某一波段反射率高的地物,其吸收率就低;吸收率高的地物,其反其吸收率就低;吸收率高的地物,其反射率就低。地物的反射率可以通过仪器射率就低。地物的反射率可以通过仪器来测定,而吸收率则可通过上式求出。来测定,而吸收率则可通过上式求出。即:即:=1-任何地物当温度高于绝对温度0K时,组成物质的原子、分子等微粒,都在不停地做热运动,都具有向周围空间辐射红外线和微波的能力。通常地物发射电磁波的能力以发射率作为衡量标准;地物的发射率是以黑体辐射作为参照标准。1.发射率发射率(Emissivity)地物的辐射出射度(单位面积上发出的辐射总通量)M与同温下的黑体辐射出射度M黑的比值。它也是遥感探
21、测的基础和出发点。w影响地物发射率的因素:影响地物发射率的因素:地物的性质(颜色深浅)、表面状况(粗糙程度)、温度地物的性质(颜色深浅)、表面状况(粗糙程度)、温度(比热、热惯量):比热大、热惯量大,以及具有保温作(比热、热惯量):比热大、热惯量大,以及具有保温作用的地物,一般发射率大,反之发射率就小。用的地物,一般发射率大,反之发射率就小。黑MM材料材料温度温度/发射率发射率人的皮肤320.98土壤(干)200.92水200.96岩石(石英岩)200.63(大理石)200.94磨光的金属铝1000.05铜1000.03铁400.21钢1000.07油膜(厚0.0508mm)200.46(厚0
22、.0254mm)200.27沙200.90混凝土200.92温度岩石-20 0 20 40 石英岩0.6940.6820.6210.664花岗岩0.7870.7830.7800.7772.基尔霍夫定律基尔霍夫定律 在一定温度下,地物单位面积上的辐射通量密度在一定温度下,地物单位面积上的辐射通量密度M M和和其吸收率之比,对于任何物体都是一个常数,并等于该其吸收率之比,对于任何物体都是一个常数,并等于该温度下同面积的黑体辐射通量密度温度下同面积的黑体辐射通量密度M M黑。黑。nnMMMM332211M黑黑黑MM黑MM在给定的温度下,物体的发射率在给定的温度下,物体的发射率=吸收率(同一吸收率(同
23、一波段);吸收率越大,发射率也越大。波段);吸收率越大,发射率也越大。地物的热辐射强度与温度的四次方成正比,所以,地物的热辐射强度与温度的四次方成正比,所以,地物微小的温度差异就会引起红外辐射能量的明显地物微小的温度差异就会引起红外辐射能量的明显变化。这种特征构成了红外遥感的理论基础。变化。这种特征构成了红外遥感的理论基础。-40TMM3、黑体的微波辐射、黑体的微波辐射任何物体在一定的温度下,不仅向外发射红外辐射,也发射微波辐射。二者基本相似。但微波是地物低温状态下的重要辐射特性,温度越低,微波辐射越明显。微波辐射比红外辐射弱得多,但技术上可以经过处理来接收。瑞里瑞里金斯公式金斯公式 黑体辐射
24、的微波功率与温度成正比,与波长黑体辐射的微波功率与温度成正比,与波长的平方成反比。的平方成反比。微波波段与红外波段发射率的比较:不同地微波波段与红外波段发射率的比较:不同地物之间微波发射率的差异比红外发射率要明显物之间微波发射率的差异比红外发射率要明显得多,因此,在可见光和红外波段中不易识别得多,因此,在可见光和红外波段中不易识别的地物,在微波波段中则容易识别的地物,在微波波段中则容易识别。(表2-6)2)(2llkTW4、地物的发射光谱、地物的发射光谱发射光谱:地物的发射率随波长变化的规律。发射光谱曲线:按照发射率和波长之间的关系绘成的曲线。岩石的发射光谱分析(图2-22)图图2-22 各类
25、岩浆各类岩浆岩的比辐岩的比辐射率射率按照发射率与波长的关系,把地物分为:黑体或绝对黑体:发射率为1,常数。灰体(grey body):发射率小于1,常数。选择性辐射体:发射率小于1,且随波长而变化。理想反射体(绝对白体),发射率为0(反射率为1).白体白体 亮度温度(简称亮温)亮度温度(简称亮温):衡量地物辐射特征的重衡量地物辐射特征的重要指标。指某物体的辐射功率等于某一黑体的辐要指标。指某物体的辐射功率等于某一黑体的辐射功率时,该黑体的绝对温度即为该地物的亮度射功率时,该黑体的绝对温度即为该地物的亮度温度。温度。The temperature of the black body which
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