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遥感复习要点
第一章:绪论
1、遥感的概念:即不直接接触物体本身,从远处通过仪器(传感器)探测和接收来自目标物体的信息(如电场、磁场;电磁波、地震波等),经过信息的传输及其处理分析,来识别物体的属性及其分布等特征。
2、遥感技术的特点:从不同高度的平台上,使用各种传感器,接收来自地球表层各类地物的各种电磁波信息,并对这些信息进行加工(分析)处理,从而对不同的地物及其特(征)性进行远距离的探测和识别的综合技术。
2.1宏观性、综合性:覆盖范围大、信息丰富。一景影像为185×185平方公里;影像包含各种地表景观信息,有可见的,也有潜在的;
2.2多波段性:波段的延长使对地球的观测走向了全天候;
2.3多时相性:重复探测,有利于进行动态分析。
3、遥感技术组成?
3.1遥感平台:装载传感器的运载工具:近地面平台、航空平台、航天平台;
3.2传感器:传感器是遥感技术系统的核心部分,记录地物电磁波能量的装置。
3.3地面控制系统:地面指挥和控制传感器与平台,并接收信息的系统
4、遥感过程:遥感实验、信息的获取、信息的接收、信息的处理、信息的应用。
5、遥感发展史:
5.1初级阶段:完成了地面到空中获取像片的手段;对象片的几何特性、物理特性尚未深入研究。
5.2发展阶段:成像技术成熟(彩色、雷达、多光谱);平台多样(气球、飞机、火箭);出现判读仪器(放大、缩小等);对象片的几何特性、物理特性有一定的认识;主要用于军事侦察、地形测图。
5.3飞跃阶段:成像覆盖面积大,基本全球成像,获取速度快,传感器技术成熟,应用范围广,实现五个W,即:,,,,
航天遥感技术成熟标志:1972年美国发射—1(,后改为系列卫星);法国系列卫星;欧空局系列卫星;印度卫星;日本、巴西等
6、遥感技术发展趋势?
6.1进行地面遥感、航空遥感、航天遥感的多层次遥感试验,系统地获取地球表面不同比例尺,不同地面分辨力的影像数据。
6.2传感器的研制正向电磁波谱全波段可能覆盖的方向发展,向立体遥感、全息遥感,器件固体化、小型化、高分辨力、高灵敏度、高光谱方向发展。
6.3遥感图像信息处理实现光学-电子计算机混合处理及实时处理,图像处理与地学数据库结合,建立遥感信息系统,引进人工神经网络、小波变换、分形技术、模糊分类与专家系统等技术和理论,进行自动分类与模式识别。
6.4加强地物波谱形成机制与遥感信息传输理论研究,建立地物波谱与影像特征的关系模型,以实现遥感分析解译的定量化和精确化。
6.5“3S”(、、)技术结合,构成一体化的技术体系,广泛应用于军事侦察、地图测绘、资源调查、资源开发与利用、环境监测及农业生产管理方面,并向更多的地学科学领域内推广应用,为有关部门提供辅助决策手段。
遥感应用:土地遥感、城市遥感、土壤遥感、地质遥感、水文遥感、植被遥感灾、害遥感、其他方面。
第二章:遥感的物理基础

1、电磁波:在真空或物质中传播的交变电磁场,具有波动性和粒子性。
2、、电子波谱:按照电磁波的波长的长短(或频率的大小),依次排列成的图表。






















3、常用的遥感波段有:紫外线、可见光、红外线、微波
3.1紫外线:波长范围0.10.38μm,太阳辐射只有0.3-0.4μm到达地面,能量较少;可探测的高度在2000m以下,目前多用于探测碳酸岩分布,油污染的监测,能提供土壤水份和作物病类信息。
3.2可见光:波长范围0.380.76μm,人眼对该波段具有敏锐的分辨能力,是鉴别物质的主要波段。遥感技术中主要用摄影和扫描方式接收和纪录地物对可见光的反射特征,是现在遥感中最常用的波段。
3.3红外线:波长范围0.761000μm,分为近红外(0.76--3μm),中红外(36μm)、远红外(615μm)、超远红外(151000μm)。近红外同可见光相似,常称为光红外,常用0.761.3μm;中红外、远红外和超远红外时产生热感的原因,常称为热红外,常用的是3--15μm,如热污染、火山、火灾。
3.4微波:波长范围11m,分为毫米波、厘米波、分米波,也具有热辐射性质,波长较长,有一定穿透能力(云层、水体、土壤等),主要应用于雷达成像,不受天气影响,可进行全天候全天时遥感探测。
4、地物的反射光谱特性:地物的反射率随入射波长变化的规律,叫地物的反射光谱。按地物反射率与波长之间的关系绘成的曲线(横坐标为波长值,纵坐标为反射率)称为地物反射光谱曲线。
5、地物的发射光谱:地物的发射率随波长变化的规律,称为地物的发射光谱。地物发射率的不同是红外遥感技术的重要依据。
6、地物的光谱特性与遥感图像?
6.1色:指目标地物在遥感影像上的颜色,包括色调、颜色和阴影。
6.2形:指目标地物在遥感影像上的形状,包括形状、纹理、大小、图形等。
6.3位:指目标地物在遥感影像上的
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