遥感导论知识点整理.doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《遥感导论知识点整理.doc》由用户(binbin)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 遥感 导论 知识点 整理
- 资源描述:
-
1、遥感导论知识点整理 注意: 标注页码的地方比较难理解, 希望大家多看看书, 看看注意: 标注页码的地方比较难理解, 希望大家多看看书, 看看 pptppt。 【第一章】 绪论 1、 【名】遥感(remotesensing) 广义:泛指一切无接触的远距离探测; 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。 2、遥感系统 包括:被测目标的信息特征(信息源) 、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信 息的应用。 (5 个哦亲!详见书第 2 页图哈) 3、 【名】信息源:任何目标具有发射、反射和吸收电
2、磁波的性质,被称为遥感的信息源。 4、遥感的类型: a) 按照遥感平台分 地面遥感、航空遥感、航天(空间)遥感、航宇遥感 b) 按传感器的探测波段分 紫外遥感(0.05m-0.38m) 、可见光遥感(0.38-0.76m)、红外遥感(0.76-1000m) 、微 波遥感(1mm-10m) c) 按工作方式分 主动遥感、被动遥感;成像遥感、非成像遥感 5、遥感的特点:大面积的同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性 【第二章】 电磁辐射与地物光谱特征 1、 【名】电磁波:由振源发出的电磁振荡在空气中传播 2、 【名】电磁波谱:按照电磁波的波长(频率的大小)长短,依次排列成的图表 3、书第
3、15 页的表 2.1 以及 17 页的图很重要 4、 【名】辐射能量:电磁辐射的能量,单位为焦耳(J) 5、 【名】辐射通量:单位时间内通过某一面的辐射能量,单位是瓦(W) ,表示为:=d /dt 6、 【名】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/dS 7、【名】 辐射照度 I: 被辐射物体表面单位面积上所接收的辐射通量, 单位是瓦/米 2 (W/m2) 。 表示为 I=d/dS 8、 【名】辐射出射度 M:辐射源物体表面单位面积上辐射出的辐射通量,单位是瓦/米 2 (W/m2) 。表示为 M=d/dS 9、 【名】辐射亮度 L:指辐射源在某一方向的单位投影表面在单位立体
4、角内的辐射通量,单 位是瓦/米 2 球面度(W/(m2 Sr)) 。 10、 【名】绝对黑体:对任何波长的辐射,都全部吸收,反射率和透射率都等于 0 的物体。 黑体是一种理想的吸收体,自然界没有真正的黑体。 11、书 25 页图 2.11,很重要 12、大气对辐射的吸收作用(书 28 页) : 氧气:小于 0.2m;0.155 为峰值。高空遥感很少使用紫外波段的原因。 臭氧:数量极少,但吸收很强。两个吸收带;对航空遥感影响不大。 水:吸收太阳辐射能量最强的介质。到处都是吸收带。主要的吸收带处在红外和可 见光的红光部分。因此,水对红外遥感有极大的影响。 二氧化碳:量少;主要在红外区。1.352.
5、85m 之间有 3 个弱吸收带,2.7,4.3, 14.5m 为强吸收带。可以忽略不计。 13、大气散射: 瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,此时的散射称为瑞利散射。散射率 与波长的四次方成反比,因此,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大。 米氏散射:质点直径和电磁波波长差不多时。散射强度与波长的二次方程反比。主 要是大气中的气溶胶引起的散射。云、雾等的悬浮粒子的直径和 0.7615m 之 间的红外线波长差不多,需要注意。 无选择性散射:当质点直径大于电磁波波长时(d),散射率与波长没有关系。 人看到的云和雾是白色的,就是非选择性散射的结果。 14、大气窗口 定义:通过大气而较少被反射
6、、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段。 常用大气窗口: 1)0.31.3m:包括全部可见光(95) ,部分紫外光(70) ,部分近红外光(80) 。 摄影和扫描成像的方式在白天感测和记录目标电磁波辐射信息。 2)1.52.8m 和 2.03.5m:近、中红外窗口,6095,扫描成像,白天记录 3)3.55.5m:中红外窗口,6070,白天夜间,扫描成像记录 4)814m:远红外窗口,超过 80,白天夜间,扫描记录 5)0.82.5cm:微波窗口,白天夜间,扫描记录。 15、 【名】反射率:地物的反射率(反射系数或亮度系数) :地物对某一波段的反射能量与入 射能量之比。 16、 【名】地物的反
7、射光谱:地物的反射率随入射波长变化的规律。 17、漫反射定律(朗伯定律) :当目标物的表面足够粗糙,以至于它对太阳短波辐射的散射 辐射亮度在以目标物的中心的 2空间中呈常数,即散射辐射亮度不随观测角度而变, 称该物体为漫反射体,亦称朗伯体。严格讲自然界中只存在近似意义下的朗伯体。只有 黑体才是真正的朗伯体。 18、遥感常用的电磁波波段的特性 紫外线(UV):0.05-0.38m,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
8、-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。 19、电磁辐射源 1. 自然辐射源 太阳辐射:是可见光和近红外的主要辐射源;常用 5900K 的黑体辐射来模拟;其辐 射波长范围极大; 辐射能量集中-短波辐射。 大气层对太阳辐射的吸收、 反射和散射。 地球的电磁辐射:小于 3m 的波长主要是太阳辐射的能量;大于 6m 的波长,主 要是地物本身的热辐射;3-6m 之间,太阳和地球的热辐射都要考虑。 2. 人工辐射源:主动式遥感的辐射源。雷达探测。分为微波雷达和
9、激光雷达。 微波辐射源:0.8-30cm 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。 20、地物反射波谱特征(综合题) : 几种典型地物的光谱特性(如植被、土壤、水体、岩石等)见书 38-41 页 (1)矿物的光谱特性 在 0.41.3m 的光谱特性主要取决于矿物晶格结构中存在的铁、铜、镍、锰等过渡性 金属元素的电子跃迁; 1.32.5m 的光谱特性是由矿物组成中的碳酸根(CO32) 、羟基(OH)及可能存在的 水分子(H2O)决定的; 35m 的光谱特性是由 Si-O,Al-O 等分子键的振动模式决定的。 (2)城市人工目标的光谱特性 城市建筑材料主要包括沥青、油毡、水泥、
10、瓦和各种颜色的涂料。 城市中的道路主要铺面材料为水泥和沥青两大类。 灰白色石棉瓦屋顶反射率最高; 沥青粘砂屋顶由于其表面铺着反射率较高的沙石而决定了其发射率高于灰色的水泥平顶; 铁皮屋顶表面呈灰黑色,反射率低且起伏小,曲线平坦; 绿色塑料棚顶的波谱曲线在绿波段处有一个反射峰值,与植被相似,但它没有 0.68m 处的 吸收谷和近红外波段的“高反射坪”; 人工建筑物热红外的发射特征取决于建筑材料的热特性; (3)水体光谱特性 地表较纯洁的自然水体对 0.42.5 波段的电磁波吸收明显高于绝大多数其它地物。 在光谱的可见光波段内,水体中的能量-物质相互作用比较复杂,光谱反射特性可能包括来 自三方面的
11、贡献: 水的表面反射、水体底部物质的反射和水中悬浮物质的反射。 光谱吸收和透射特性不仅与水体本身的性质有关, 而且还明显地受到水中各种不同类型和大 小的物质有机物和无机物的影响。 在光谱的近红外和中红外波段, 水几乎吸收了其全部的能量, 即纯净的自然水体在近红外波 段更近似于一个“黑体”,因此,在 1.12.5 波段,较纯净的自然水体的反射率很低,几乎趋 近于零。 【第三章】 遥感成像原理与遥感图像特征 1、 航天遥感平台可以分为:气象卫星系列、陆地卫星系列、海洋卫星系列 2、 气象卫星的特点: a) 轨道 分为低轨和高轨,其特性分别为(书 48 页) : 低轨:150km-300km,高分辨
12、率图象,寿命比较短,几天几周;用途:军事侦察 高轨:35860km,地球静止卫星;用途:通讯,气象 b) 短周期重复观测:静止气象卫星 30 分钟一次;极轨卫星半天一次。利于动态监测。 c) 成像面积大,有利于获得宏观同步信息,减少数据处理容量 d) 资料来源连续、实时性强、成本低 3、 主要的陆地卫星系列有:陆地卫星(Landsat) 、斯波特卫星(SPOT) 、中国资源一号卫星 中巴地球资源卫星(CBERS) Landsat 轨道特点:南北纬 70 度之间,陆地卫星由北往南运行中,地方时大约在上 午 9 时多至 11 时多。这样就保证了卫星传感器能在较为一致的光照条件下对地面 进行探测,以
13、获得质量较高的图像。 SPOT 系列卫星轨道:近极地轨道;太阳同步轨道;近圆形轨道;可重复轨道 SPOT 卫星的特色: 在不同的轨道以不同角度拍摄地面上的同一点。有利于大面积的测图; 立体观测能力: 不同的角度对同一地区的摄影构成立体像对, 提供了立体观测地面、 描绘等高线或建立数字高程模型的可能性。 4、 海洋卫星系列: 海洋遥感的特点: a) 需要高空和空间的遥感平台,以进行大面积同步覆盖的观测; b) 以微波遥感为主; c) 电磁波与激光、声波的结合是扩大海洋遥感探测手段的一条新路。 d) 海面实测资料的校正。 美国的海洋卫星(Seasat1):1978 年发射;近极地太阳同步轨道;扫描
14、覆盖海洋的宽 度 1900km;五种传感器,以微波为主。 日本的海洋观测卫星系列(MOS-1):获取大陆架浅海的海洋数据。 欧洲海洋卫星系列(ERS) :主要用于海洋学、海冰学、海洋污染监测等领域。 加拿大的雷达卫星(RADARSAT):加、美、德、英共同设计,1995 年发射。 5、 摄影成像的方式: 分幅式、全景式、多光谱摄影机 6、 摄影成像的原理:? 7、 摄影成像的几何特征: 像片的投影:垂直投影、倾斜投影 像片的比例尺 像点位移 8、 中心投影与垂直投影的区别: a) 投影距离的影响:正射投影:比例尺和投影距离无关;中心投影:焦距固定,航高改 变,其比例尺也随之改变 b) 投影面倾
15、斜的影响:正射投影:总是水平的,不存在倾斜问题;中心投影,若投影 面倾斜,航片各部分的比例尺不同 c) 地形起伏的影响: 地形起伏对正射投影无影响; 对中心投影引起投影差航片各部分 的比例尺不同 9、 中心投影的透视规律: a) 点的像仍然是点。 b) 与像面平行的直线的像还是直线;如果直线垂直于地面,有两种情况:第一:当直线 与像片垂直并通过投影中心时,该直线在像片上的像为一个点;第二:直线的延长线 不通过投影中心,这时直线的投影仍为直线,但该垂直线状目标的长度和变形情况 则取决于目标在像片中的位置。 c) 平面上的曲线,在中心投影的像片上一般仍为曲线。 d) 面状物体的中心投影相对于各种线
16、的投影的组合。 10、 像片的比例尺: 航片上两点之间的距离与地面上相应两点实际水平距离之比,称之为摄影比例尺 1/m。 平坦地区、摄影时像片处于水平状态(垂直摄影) ,则像片比例尺等于像机焦距(f)与航高 (H)之比。 11、 【名】像点位移:在中心投影的像片上,地形的起伏除引起像片比例尺变化外,还 会引起平面上的点位在像片上的位置移动,这种现象称为像点位移。 12、 【名】扫描成像:依靠机械传动装置使光学镜头摆动,形成对目标地物逐点逐行扫 描。探测元件把接收到的电磁波能量能转换成电信号,在磁介质上记录或再经电/光转 换成为光能量,在设置于焦平面的胶片上形成影像。 13、 【名】瞬时视场角:
17、扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态,此时,接受到的目标 物的电磁波辐射,限制在一个很小的角度之内,这个角度称为瞬时视场角。即扫描仪的 空间分辨率。 14、 【名】总视场角:扫描带的地面宽度称总视场。从遥感平台到地面扫描带外侧所构 成的夹角,叫总视场角。 15、 光机扫描仪可以分为单波段和多波谱两种。 16、 “谱像合一”技术:既能成像又能获取目标光谱曲线。 17、 光谱仪成像时多采用扫描式或推帚式。 18、 微波遥感的特点:书 72-73 页 19、 微波遥感的方式: 分为有源(主动)和无源(被动)两大类: a) 主动微波遥感的类型:雷达、测试雷达、合成孔径侧视雷达 侧视雷达的分辨力:一般表示
18、为:距离分辨率(指沿距离向可分辨的两点间的 最小距离) ;方位分辨率(指沿一条航向线(方位线)可以分辨的两点间的最小距 离) ,可称为面分辨率。它代表地面分辨单元的大小。 合成孔径侧视雷达(书 78 页“合成孔径侧视雷达”中 1、2 段重点看) :为了 加大雷达天线孔径,发展了“合成天线”技术。即通过线性调频调制的“方位 压缩技术” ,构成“合成天线”它如同一个运动着的线列天线,通过处理相 当于组成一个比实际天线大得多的合成天线,以获得高的方位分辨率。 b) 被动微波遥感:通过传感器,接收来自目标地物发射的微波,而达到探测目的的遥 感方式。其传感器分为:微波辐射计和微波散射计。 20、 遥感图
19、像的特征: (喔亲,这里的内容不好整理,最好把书 80-83 页都看一下吧) a) 空间分辨率:指像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时视场,或地面物体 能分辨的最小单元。空间分辨率三种表示方法: (1)像元(2)线对数(3)瞬时视 场 b) 波谱分辨率: 指传感器在接受目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。 间隔愈小, 分辨率愈高。传感器的波段选择必须考虑目标的光谱特征值。 c) 辐射分辨率表征遥感器的辐射灵敏程度,是指遥感器的探测器件在接受电磁波辐射 信号时能够分辨的最小辐射度差。 d) 时间分辨率:指对同一地点进行采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周 期。 21、开普勒定律
20、开普勒第一定律:所有行星轨道均为一椭圆,太阳位于椭圆的二焦点之一上。卫星 轨道也为一椭圆(圆形轨道只是椭圆轨道的一个特例) 。这时位于椭圆两焦点之一的 是地球。轨道离地最近的点叫近地点,反之为远地点。 开普勒第二定律:行星的向径(行星至太阳的连线)在相等的时间内扫过相等的面 积。 卫星的向径(卫星至地心的连线)也遵循这一规律。也就是说,卫星在离地近的地 方经过时速度要快些,在离地远的地方运行的速度要慢些。 开普勒第三定律:行星公转的周期的平方与它的轨道平均半径的立方成正比。同样, 卫星绕地球的运行周期的平方与其轨道的平均半径的立方成正比。 开普勒常数 C=2.757310-8min2/km3
21、1)升交点赤经(Longitudeofascendingnode) 升交点赤经:卫星轨道升交点与离春分点的之间角距。 升交点: 卫星由南向北运行时, 与地球赤道平面的交点; 反之与赤道平面的另一个交点为 “降 交点” 。 春分点:为黄道面与赤道面在天球上的交点。可理解为太阳从南向北半球运动时,跟地球赤 道平面的交点。 黄道面:地球公转轨道面延伸与天球相交的大圆,即太阳在天球上的视运动。 2)近地点角距(Argumentofperigee) 近地点角距: 卫星轨道的近地点与升交点之间的角距, 即地心与升交点连线和地心与近地点 连线之间的夹角。 由于入轨后其升交点和近地点是相对稳定的, 所以近地点
22、角距通常是不变的, 它可以决定轨 道在轨道平面内的方位。 3)轨道倾角(Orbitalinclination) 轨道倾角:卫星轨道面与地球赤道面之间的两面角,即从升交点一侧的轨道量至赤道面。 当 0i90时,卫星运动方向与地球自转方向一致,因此叫“正方向卫星” ; 当 90i6um 辐射特性 地表辐射太阳辐射 为主 地表辐射太阳辐射 和自身的热辐射 地表物体自身热辐 射为主 比辐射率(发射率)波谱特性曲线的形态特征可以反映地面物体本身的特性, 包括物体本身的组成、 温度、 表面粗糙度等物理特性。特别是曲线形态特殊时可以用发射率曲线来识别地面物体,尤其在夜间,太阳辐 射消失后,地面发出的能量已发
23、射光谱为主,单侧起红外辐射及微波辐射并与同样温度条件下的比辐射率 (发射率)曲线比较,是识别地物的重要方法之一。地物反射波普曲线除随不同地物(反射率)不同外,同 种地物在不同内部结构和外部条件下形态表现(发射率)也不同。一般说,地物发射率随波长变化有规律 可循,从而为遥感影像的判读提供依据。 4 4、几类常见地物反射波谱特性、几类常见地物反射波谱特性. .1植物:a.在可见光的 0.55m(绿)附近有一个小反射峰,在 0.45m (蓝)和 0.67m(红)附近有两个明显的吸收带。b.在 0.70.8m 是一个陡坡,反射率急剧增高,在 近红外波段 0.81.3m 之间形成一个高的,形成反射峰。c
24、.以 1.45m、1.95m 和 2.7m 为中心是水 的吸收带。2.土壤:没有明显的波峰波谷,土质越细反射率越高,有机质含量越高含水量越高,反射率越 低 3. 水体:反射主要在蓝绿波段,其它波段吸收都很强,近红外吸收更强。水中含泥沙时,可见光波段 反射率会增加,峰值出现在黄红区。水中含叶绿素时,近红外波段明显抬升。4. 岩石:形态各异,没有统 一的变化规律。岩石的反射波谱曲线受矿物成分、矿物含量、风化程度、含水状况、颗粒大小、表面光滑 程度、色泽等影响 第三章:第三章:1.1.主要遥感平台是什么,各有何特点?主要遥感平台是什么,各有何特点?地面平台地面平台:高度在 050m 范围内,三角架、
展开阅读全文