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復習遙感應用分析原理及方法(已修改)

2025-06-19 17:55 本頁面
 

【正文】 ,探測、分析和研究地球資源與環(huán)境的,揭示地球表面各要素的空間分布特征與時空變化規(guī)律的一門科學技術?電磁波遙感,即利用航天、航空(包括近地面)遙感平臺上的遙感儀器,獲取地球表面(包括陸圈、水圈、生物圈、大氣圈)特征的反射或發(fā)射電磁輻射能的數據,通過數據處理和分析,定性、定量地研究地球表層的物理過程、化學過程、生物過程、地學過程,為資源調查、環(huán)境監(jiān)測等服務。這里把地球作為遙感的研究對象。因此,可以說,遙感是以電磁波與地球表面物質相互作用為基礎,探測、分析和研究地球資源與環(huán)境的,揭示地球表面各要素的空間分布特征與時空變化規(guī)律的一門科學技術。:三高兩多高光譜、高幾何分辨率、高靈敏度、多角度、多類型。高幾何分辨率是指空間分辨率高光譜,高靈敏度,指的是高光譜分辨率的成像光譜儀,可有幾十至上百個波段,波段數越多,越能充分利用地物在不同波段光譜響應特征的差別。波段取樣間隔可達5~10 nm,可以顯示每個像元的光譜曲線,以便直接針對地物特征峰值波長微小差異來識別物質。多角度指GPS定位,微波,激光測距,以及三維立體觀測。實現了從單一垂直觀測向多角度觀 測的方向轉化,不僅利用多光譜觀測提取地物組分的波譜信息,而且利用多角度觀測提取地物空間結構的三維信息進行精確的空間定位、定量研究和多維分析。多類型,多種遙感儀器載于同一平臺上,構成自校、互校系統(tǒng),以提高觀測數據的靈敏度、準確度。電磁波具有波粒二象性:電磁波在傳播過程中,主要表現為波動性;在與物質相互作用時,主要表現為粒子性,這就是電磁波的波粒二象性。 :電磁波是以波動的形式在空間傳播的,因此具有波動性,表現為干涉, 衍射,偏振等現象.:它是由密集的光子微粒組成的,電磁輻射的實質是光子微粒的有規(guī)律的運動。電磁波的粒子性,,黑體輻射等. ( 二者關系:BRF=π(BRDF) )二向反射分布函數BRDF只取決于地物本身(波譜特性,空間結構),兩個方向的變量以及入射輻射通量空間分布函數。二向反射因子BRF在一定輻照和觀測條件下,目標的反射輻射通量與處于同一輻射與觀測條件的標準參考面(理想反射朗伯面)的反射輻射通量之比。、遙感數據傳輸的影響極大?大氣散射降低了太陽光直射的強度,改變了太陽輻射的方向,削弱了到達地面或地面向外的輻射,產生了漫反射的天空散射光(又叫天空光或天空輻射),增強了地面的輻照和大氣層本身的“亮度”。散射使地面陰影呈現暗色而不是黑色,使人們有可能在陰影處得到物體的部分信息。此外,散射使暗色物體表現得比它自身的要亮,使亮物體表現得比它自身的要暗。因此,它降低了遙感影像的反差,降低了圖像的質量以及圖像上空間信息的表達能力。?為什么微波可以穿云透霧而可見光不能?——散射強度與波長有關瑞利散射:當微粒的直徑比輻射波長小得多時,稱為瑞利散射。瑞利散射的強度隨著波長變短而迅速增大。與波長的四次方成反比。造成遙感圖像輻射畸變,圖像模糊的主要原因。米氏散射:當微粒的直徑與輻射波長差不多時,稱為大氣散射。且前向散射大于后向散射。與波長的二次方成反比一般天氣條件下,瑞利散射起主導作用,但米氏散射能疊加與瑞利散射之上,使天空變得陰暗?!⑸鋸姸扰c波長無關 當微粒的直徑比輻射波長大得多時所發(fā)生的散射。 微波的波長比粒子直徑大得多,則屬于瑞利散射。散射強度與波長的四次方成反比,波長越強散射強度越小,所以微波才可能有最小散射,最大透射,而被稱為具有穿云透霧的能力?物體對電磁波反射的三種形式?:反射,透射,吸收:鏡面反射:是指物體的反射滿足反射定律。入射波和反射波在同一平面內,入射角與反射角相等。鏡面反射分量是相位相干的,且振幅變化小,并有極化(偏振)。漫反射:當入射能量在所有方向均勻反射,即入射能 量以入射點為中心,在整個半球空間內向四周各向同性的反射能量,相位與振幅變化無規(guī)律,且無極化(偏振)又稱朗伯反射,各項同性反射。方向反射:多數都處于兩種理想模型之間,即介于鏡面和朗伯面(漫反射面)之間。一般講,實際
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