资源描述
名词解释
1.遥感
遥感的英语是romote sensing ,即遥远的感知。遥感有广义和狭义之分。
(1) 广义遥感:是指在不接触的情况下,对目标物或者自然现象远距离感知的一个探测技术。
(2) 狭义遥感:应用探测仪器,不与探测仪器目标相接触,从远处把目标的电磁波特性统计下来,通过度析处理,揭示出目标物的特性性质及其变化的综合探测技术。
我们目前所说的遥感一般是指在航天平台上,利用多波段传感器,对地球进行探测及信息处理、应用的技术。
2.地物光谱特性曲线
一个物质所产生的自身辐射(发射)或对外来辐射所产生的反射和透射,形成了该物质的一个尤其标识,我们称之为光谱特性。在可见光与近红外波段,地物自身的辐射几乎为零。地物发出的光谱重要以反射太阳辐射为主。我们以波长为横坐标,反射率为纵坐标,反射率随波长变化的曲线,叫做地物光谱特性曲线。
3.光谱辨别率
是指遥感器所选用的波段数量的多少,各波段的波长位置及波长间隔的大小。即选择的通道数、每个通道的中心波长、宽带这三个原因共同决定光谱辨别率。
4.标准假彩色图像
假彩色图像是指图像上影像的色调与实际地物色调不一致的图像。遥感中最常见的是假彩色图像是彩色红外合成的标准假彩色图像。它是在彩色合成时把近红外波段的影像作为合成图像中的绿色分量,把绿色波段中的影像作为合成图像中的蓝色分量 ,进行合成的成果。如TM432和RGB合成的图为标准假彩色图像。
5.Landsat
是美国的地球资源卫星 。landsat的数据对大范围的环境应用有很大的价值 ,能够监测卡特里娜飓风和印度尼西亚海啸之类的自然灾害。它属于中高度(大气上层电离层)长寿命的卫星。扫描宽度为185Km。到目前为止,已经发生过7颗卫星。
6.图象判读标志
图象的判读标志(image interpretation key)又称解译标志,它是指能够反应和体现目标地物信息的遥感影响的各种特性,这些特性能够协助判读者识别遥感影像的各种特性,这些特性能够协助判读者识别遥感影像上的目标地物或者现象。
7.遥感数据
地表目标反射、发射的电磁辐射能经与大气、地表相互作用后,被各种遥感仪器所接收并统计下来,这些统计着地表目标电磁辐射数量与性质变化的图像,我们就称之为遥感数据。
8.大气窗口
一般把电磁波通过大气层时较少被反射、吸取或者散射的,透过率较高的波段称之为大气窗口。
9.spot
中文翻译为波斯特卫星,意思是地球观测卫星系统,是由瑞典、比利时等国家参加,法国国家空间研究中心设计制造的。到目前为止,已经发射了5颗卫星。扫描宽度为60Km.其轨道是太阳同时圆形近极地轨道,轨道高度830km左右,卫星的覆盖周期是26天,重复感测能力一般3—5天,部分地区达成一天。
10.空间辨别率
重要是针对遥感器或图像而言的,指图像上能够详细辨别最小单元的尺度或者说大小,或指遥感器辨别两个目标的最小角度或者线性距离的度量。
11.可见光
波长范围约为0.38~0.76μm,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。
12.反射率
反射率(ρ):地物的反射能量与入射总能量的比,即ρ=(Pρ/ P 0)×100%
判断题
对
¨ 1 大气对太阳辐射的影响重要是散射与吸取,散射会减少遥感图象的质量。
¨ 2 遥感图象的解译是从遥感图象上获取目标地物信息的过程,目前遥感图象信息提取的措施重要是目视解译,这是信息社会中地学研究和遥感应用的一项基本技能。
¨ 3 伴随悬浮泥沙含量的加大,可见光对水体的透射能力减弱,反射能力加强。
¨ 4 陆地卫星Landsat,1972年发射第一颗,已连续31年为人类提供陆地卫星图象,共发射了7颗,产品有MSS,TM,ETM,属于中高度、长寿命的卫星。
¨ 5 陆地卫星成象时的地面采样大小,在图象上就称为象元,是组成图象的最小成象单元。
¨ 6 电磁波是交互变化的电磁场在空间的传输,电磁波是经典的横波。
¨ 7 白天地表接收太阳辐射,夜晚地表向外辐射电磁波,地表其辐射的峰值波长为9.66μm,这相称于热红外区。
¨ 8 CBERS是中-巴地球资源卫星,其携带的传感器最高辨别率为19.5米。
¨ 9 Landsat4~7重复周期为16天,有利于对地表事物的动态监测。
¨ 10 航片属于中心投影,地形的起伏和投影面的倾斜会引起航片上象点位置的变化,其中地形起伏引起的像点位移叫投影差。
¨ 11 IKNOS卫星是目前空间辨别率最高的陆地卫星。
¨ 12 SPOT卫星的空间辨别率比较高,同时可对地表进行立体成像。
¨ 13 漫反射体在自然界的地物是常见的一个。
¨ 14 依照辐射定律,地物的发射率与地物吸取率成正比,吸取率高,发射率就高。
¨ 15 在标准假色遥感影像上,植被一般展现红色。
错
¨ 1 植被的光谱曲线最大反射值在绿波段,因此我们观测到的自然界植被为绿色的。
¨ 2 散射重要发生在可见光区,不一样于吸取作用,只变化传输方向,不能转变为内能。
¨ 3 TM1对水体有一定的透视能力,能判读出水下地形;
¨ 4 TM123波段分别赋予RGB三个颜色通道合成的彩色图象就是真彩色合成.
¨ 5 TM1、TM2、TM3、TM4、TM5、TM7波段的图象象元大小为20米。
¨ 6 水体的反射率很低,因此图象上水体总是暗色的。
¨ 7 太阳辐射相称于5900K绝对黑体辐射,其峰值波长在热红外,因此我们能感到太阳的热度。
¨ 8 地物的反射率与地物的湿度有关,湿度越大,反射率就越大。
¨ 9 航空遥感的平台比卫星低,因此航空遥感图象的空间辨别率总比卫星遥感图象的辨别率高。
¨ 10 陆地卫星Landsat的轨道是近极地、近圆形、地球同时轨道。
¨ 11 航空象片的辨别率重要取决于航摄相机的镜头辨别率和感光乳剂的辨别率。景物的反差、大气的光学条件、飞机的震动不会影响航片的辨别率。
¨ 12 航片属于中心投影,地形的起伏和投影面的倾斜不会引起航片上任何象点位置的变化。
¨ 13 HRV是Landsat卫星的传感器。
¨ 14 TM数据的空间辨别率都是30米。
¨ 15 大气对太阳辐射的影响重要是散射与吸取,散射不会减少遥感图象的质量。
¨ 16 可见光、微波、红外线这三种常用遥感光谱的波长是依次增加的。
¨ 17 由维恩位移定律可各,黑体温度增加,其辐射曲线的峰值波长向长波方向移动。
¨ 18 太阳辐射是积极遥感的最重要辐射源。
¨ 19 Landsat和SPOT卫星的轨道都是地球同时轨道。
¨ 20 ETM是一个高光谱遥感数据。
¨ 21 无论应用于哪个领域,空间辨别率高的遥感数据总比低的好。
填空题
1. 电磁波谱中可见光波长范围是 0.38-0.76 。
2. 电磁波谱中近红外波长范围是 0.76-3 。
3. 目前辨别率最高的卫星是 qickbird ,他的的辨别率为 0.61mm 。
4. Landsat卫星所携带的传感器对地面的采样大小分别是:MSS-7为79m*79m,ETM1-ETM5、ETM7为30m*30m,ETM6为120m*120m
5. ETM1、ETM2、ETM3、ETM4、ETM6各波段的波长段分别是,ETM1:0.45~0.515um、ETM2:0.525~0.605um、ETM3:0.63~0.690um、ETM4:0.75~0.90um、ETM6:10.40~12.5um
6. 大气对太阳辐射的衰减重要是大气的吸取和大气散射
7. 数字图象的计算机分类重要有两种,即监督分类和非监督分类
8. 遥感的科学定义是指不直接接触物体,从远处通过探测仪器接收目标地物的 电磁波信息,通过对信息的处理,识别地物。
9. 彩红外航片判读标志有:形状、大小、色调/色彩、阴影、组合图案、纹理等。
10. 遥感模式重要有三种:即,可见光/近红外模式、热红外遥感模式;雷达遥感。
11. Landsat卫星所携带的传感器对地面的采样大小分别是:ETM1为 30 m, ETM660 m。
12. 大气对太阳辐射的作用重要有吸取;反射二种。
13. 航空遥感数据属于中心投影性质投影性质,因此地形起伏会引起像点位移。
14. SPOT卫星到目前共发射了 6 颗。
15. 数字图象的计算机分类重要有两种,即监督分类和非监督分类。
16. CBERS卫星是由中国和巴西合作共同发射的地球资源卫星。
17. 太阳辐射通过大气层抵达海平面后有很大的衰减,其重要原因是大气对太阳辐射的大气的吸取和大气散射。
18. 遥感传感器的种类诸多,按传感器工作方式不一样分为:积极传感器和被动传感器。
19. 成像传感器中,依据成像原理和所获取图像的性质,又可分为:摄影方式传感器;扫描方式传感器;雷达三种。
20. 航空摄影的航向重叠一般是60% ~53%,旁向重叠一般是30%~15%。
21. 航空像片的辨别率是由航空摄影机镜头的辨别率和感光乳剂辨别率决定的,衡量航空像片辨别率的大小的指标有2种,即地面辨别率 ;每毫米线对。
22. 在彩红外航空像片上,植被的颜色为红色。
问答题
1,航空像片判读的措施有哪些?
答:航空像片的判读基本上是为某些特定专业服务的,通用的措施为:
⑴直接判读:通过对影像的判读标志直接识别地物并解释专业内容,如大小、形状、色调等。
⑵逻辑图推理与宏观分析:在直接判读的基础上,分析这些影像特性所反应的地物之间的内在联系,并在逻辑推理的基础上,深入对影像特性之间的关系进行宏观规律的分析,一般用几张或者几十张的行片结合起来分析,只有掌握了宏观的规律以后才能了解局部的影像特性。
⑶野外考核:任何遥感影响的解译成果都必须通过一定的野外考核和检查,以检查其分类程度和制图过程的准确性,检查的措施有路线线段检查和统计抽查检查。
2,分析彩红外航片上建筑物的信息提取措施
答:彩色红外相片不受大气散射蓝光的影响,相片的清楚度高,适合城市航空摄影。城市在彩红外航片上展现内部有纵横纹理展现青色。在彩红外像片上,我们要提取建筑物信息的话,能够从如下几个方面看:
(1) 从形状色调来看,一般建筑物的顶部形状都比较具备规则性,一般称展现长方形,建筑物顶部一般反射率较高,因此在彩红外像片上展现浅色调。因此因为不一样地物反射能力的差异,也就导致了建筑物顶部色调的差异。
(2) 从阴影来看,建筑物是立体的,因此能够形成阴影,阴影在彩红外像片上体现为深色调或者是黑色调。阴影可取分为本影和落影,本影有利于建筑物取得立体感,依据落影的形状与长度,能协助我们取得建筑物的性质与高度。
(3) 从与周围地物的关系来看,因为建筑物一般是以成簇出现的,周围也应当是建筑物,因此一般我们发觉周围全是整洁排列的且形状比较规则的时候,我们应当能够判读出这就是建筑物。
一般说来,我们要把建筑物数字化的时候,要注意把顶部平移到底部,这么把建筑物表目前我们所需要的数字化的图上。
3,植被的光谱特性曲线的特点(可用图示阐明)
答:植被的反射光谱曲线(光谱特性)规律性、明显而独特,重要分为三个波段:可见光波段(0.4~0.76um)有一个小的反射峰,位置在0.55um(绿处),两侧0.45um(蓝)和0.67um(红)则有两个吸取带。这一特性重要是因为叶绿素的影响,叶绿素对蓝光和红光吸取作用强,而对绿光反射作用强。在近红外波段(0.7~0.8um)有一陡坡。1.1um附近有一峰值,形成植被所独特的特性。在中红外波段(1.3~2.5um)受到绿色植物含水量的影响,吸取率大增,反射率大大下降,尤其以1.45um、1.95um、2.7um中心是水的吸取带,形成低谷。
植物的光谱性曲线在上述基本特性下仍有细部差异,这种差异与植物种类、季节、病虫害影响以及含水量有关系。
4,传感器的类型有哪些?推帚式扫描传感器的成像原理是什么?
答:传感器的类型为:
(1) 依照工作方式的不一样可分为2类:一个是积极式如侧视雷达、激光雷达、微波散射计等。一个是被动式如摄影机 、多波段扫描仪、微波辐射计
(2) 依照纪录方式分类为:
一个是非成像方式:如辐射计、雷达高度计、散射计等。
一个是成像方式:如摄影机、扫描仪、成像雷达。
推帚式扫描传感器的成像原理是:用平行排列的CCD探测杆搜集地面的辐射信息,每根探测杆由3000/6000个CCD元件排列,负责搜集某一波段的地面辐射信息,是推帚式扫描成像。
5,什么是遥感数据的辨别率?其影响原因是什么?
答:(1)遥感图像归纳为三方面的特性,即几何特性、物理特性和时间特性。这三方面的特性体现为参数空间的辨别率、光谱辨别率、辐射辨别率、时间辨别率,这总称为遥感数据的辨别率。其中:
图像的空间辨别率是指像元所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时视场,或地面物体能辨别的最小单元。
波谱辨别率(光谱辨别率):传感器能辨别的最小波长间隔,间隔越小,波谱辨别率越高。
辐射辨别率是指传感器接收波谱信号时,能辨别的最小幅度差。
时间辨别率是指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间间隔。
(2)影响遥感数据辨别率的原因有 :所选择的遥感数据、统计图像的高度、天气条件及地形起伏和周围环境的差异等原因。
6,什么是传感器?有哪些类型?各有何特点?
答:传感器是指接收、统计目标物电磁波特性的仪器。
依照工作方式的不一样,可分为2类
(1) 积极式:人工辐射源向目标地物发射电磁波,然后接收从目标地物反射回来的能量,如:侧视雷达、激光雷达、微波散射计等。
(2) 被动式:接收自然界地物所辐射的能量如:摄影机、多波段扫描仪、微波辐射计。
传感器按纪录方式分类
(1) 非成像方式:探测到地物辐射强度按照数字或者曲线图形表示。如辐射计、雷达高度计、散射计 、激光高度计等。
(2) 成像方式:地物辐射(反射、发射或者两个兼有)能量的强度用图像方式表示,如摄影机、扫描仪、成像雷达等。
7,航空像片的判读标志有哪些?在判读中各有何作用?
答:航空像片的判读标志分为直接判读标志和间接判读标志。
(1) 直接判读标志:指能够直接反应和体现目标地物信息的遥感影像的各种特性,它包括遥感摄影像片目标地物信息的遥感影像的各种特性,它包括遥感影像片上目标地物的大小、形状、阴影、色调、纹理 、图形和位置及周围的关系等。
大小:通过比较两个物体的相对大小能够协助识别他们的性质。
性状:依照像片上的物体特有的形状特性能够判断和识别目标地物 ,如某些地物顶部形状明显,仅从形状上看就能够辨别出地物、大多数地物不能仅从顶部形状辨别,但形状提供了重要信息。
色调:采取不一样波段和使用不一样的感光胶片、其色调的意义反应是不一样的,能够依照色调来识别地物。
阴影:在航空像片上的阴影可分为本影和落影。本影有利于取得地物的立体感,落影有利于判读地物的性质及高度。
纹理:能够揭示出目标地物的细部结构或内部细小物体。
图形:揭示了不一样地物之间的内在联系。
间接解译标志能够间接反应和体现地物信息的遥感影像的各种特性,借助它能够推断出目标地物的属性有关的其他现象。
8,重要的遥感平台有哪些?各有何特点?
答:遥感平台是搭载传感器的工具。依照搭载工具的类型,重要的遥感平台有航天平台、航空平台、地面平台。
(1) 航天平台的高度在150km以上,其中最高的是静止卫星,位于赤道上空36000km的高度上。其次是高700~900km左右的landsat、SPOT等卫星。航天飞机的高度在300km左右。
(2) 航空平台包括低、中、高空飞机,以及飞艇、气球等,高度在百米至十余千米不等。地面平台包括车、船、塔等,高度均在0~50m的范围内。
(3) 地面平台指的传感器设置在地面上,如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等。
在遥感平台中,航天遥感平台目前发展最快、应用最广。依照航天遥感平台的服务内容,能够将其分为气象卫星系列、陆地卫星系列和海洋卫星系列。
9.分析Landsat-7卫星的ETM图象各波段的光谱效应。
答Landsat-7是在 1999年发射,装载在这颗卫星上的对地观测仪器是增强专题成像仪(ETM+)。它的设计强调能够提供陆地卫星4和陆地卫星5相连贯的数据,数据具备185m的列宽。它与陆地卫星6的ETM同样,并且它的系统设计用于搜集15m辨别率的全色数据以及6个辨别率为30m波段。这6个波段位于可见光、近红外、中红外光谱段。另外,它还提供了第7波段,这一波段的辨别率为60m(ETM的辨别率为120m)。
我们能够用下表列出来:
波段 波长范围(um) 地面辨别率(m)
1 0.45~0.515 30
2 0.525~0.605 30
3 0.63~0.69 30
4 0.75~0.90 30
5 1.55~1.75 30
6 10.40~12.50 60
7 2.09~2.35 30
PAN 0.52~0.90 15
10.大气对太阳辐射的衰减作用有哪些?各有何特点?
答:(1)大气吸取
太阳辐射穿过大气层时,大气分子对电磁波的某些波段有吸取作用,吸取作用使辐射能量转变为分子的内能,从而引起这些波段太阳辐射强度的衰减,甚至是某些波段的电磁波完全不能通过大气,从而形成了电磁波的某些缺失带。
(2) 大气散射
蝮蛇在传输过程中遇到小微粒使传输方向变化并向各个方向散开,称为散射。散射导致对太阳辐射的衰减,不过散射强度遵照的规律与波长亲密有关。散射可分为瑞利散射散射、米氏散射从近紫外到红外线波段。对于大气威力引起的米氏散射从进紫外到红外线波段都有影响。当波长进入红外线波段后,米氏散射的影响超出瑞利散射。大气层中,小雨滴最多的直径相对于其他微粒最大,对于可见光只有无选择性的散射发生。云层越厚,散射越强,微波具备最小散射,最大透射力。而被称为具备穿云透雾的能力。
(3) 大气的反射
电磁波传输过程中,若通过两种介质的交界面,还会出现反射现象,气体尘埃的反射作用极少,反射现象重要发生在云层顶部,取决于云量,并且各波段均受到不一样程度的影响,减弱了电磁波抵达地面的强度。
大气辐射通过大气传输之后,重要是反射、吸取和散射的共同影响衰减了辐射强度,剩余部分极为透过部分。
11什么是遥感数据?有何特点?
答:太阳辐射通过大气层抵达地面,被地物反射后再次穿过大气层,被遥感传感器接收,并由传感器将这部分能量的特性传送回地面;被传送回地面的能量特性数据被称为遥感数据。
特点:(1)大面积的同时观测(2)时效性(3)数据的综合性和可比性(4)经济性(5)不足。
12.航片目视判读的标志有哪些?
答:航空像片的判读标志分为直接判读标志和间接判读标志。
(1)直接判读标志:指能够直接反应和体现目标地物信息的遥感影像的各种特性,它包括遥感摄影像片目标地物信息的遥感影像的各种特性,它包括遥感影像片上目标地物的大小、形状、阴影、色调、纹理 、图形和位置及周围的关系等。
大小:通过比较两个物体的相对大小能够协助识别他们的性质。
性状:依照像片上的物体特有的形状特性能够判断和识别目标地物 ,如某些地物顶部形状明显,仅从形状上看就能够辨别出地物、大多数地物不能仅从顶部形状辨别,但形状提供了重要信息。
色调:采取不一样波段和使用不一样的感光胶片、其色调的意义反应是不一样的,能够依照色调来识别地物。
阴影:在航空像片上的阴影可分为本影和落影。本影有利于取得地物的立体感,落影有利于判读地物的性质及高度。
纹理:能够揭示出目标地物的细部结构或内部细小物体。
图形:揭示了不一样地物之间的内在联系。
(2)间接解译标志能够间接反应和体现地物信息的遥感影像的各种特性,借助它能够推断出目标地物的属性有关的其他现象。
3.传感器有那些重要类型?
答:传感器的类型为:
(1)依照工作方式的不一样可分为2类:一个是积极式如侧视雷达、激光雷达、微波散射计等。一个是被动式如摄影机 、多波段扫描仪、微波辐射计
(2)依照纪录方式分类为:一个是非成像方式:如辐射计、雷达高度计、散射计等。一个是成像方式:如摄影机、扫描仪、成像雷达。
4.植物光谱曲线的特点?用图示阐明
答:所有植物的反射光谱曲线呈明显的双峰双谷的特点(见下图),即接近可见光绿波段(0.5-0.6μm)有一个反射峰,而该反射峰的两侧,即蓝光波段(0.38-0.5μm)和红光波段(0.6-0.76μm)则有两个植物叶绿素的吸取带,形成光谱曲线的两个低反射谷,这也是我们人眼看到植物是绿色的原因。这一特性是因为植物叶绿素的影响,叶绿素对蓝光和红光吸取作用强,而对绿光反射作用强。第二个反射峰出目前近红外波段(0.76-1.1μm),其中0.7-0.8μm反射率陡峭上升,形成光谱曲线上的“陡坡”。1.3μm以后反射率又开始迅速下降,并形成两次明显的起伏,即以1.45μm、1.95μm和2.7μm为中心的绿色植物含水量吸取带,形成低谷。不过在中红外波段(1.3μm-2.5μm)总的趋势是逐渐下降的。无论植物种类,或是同种植物的不一样生长阶段或长势情况,植物光谱曲线的基本特性是一致的,只是其反射峰和吸取谷的值有高低差异。
5.遥感图像的判图措施有那些?
(1)直接判读法。一般是依据其色调标志和图型标志进行直接判读
(2)对比分析法。对不一样波段、不一样时相的图像以及与地面已知资料或实地进行对比分析。
(3)逻辑推理法。借助各种地物和自然现象间内在联系,结合图像上体现出的特性,用专业知识的逻辑推理措施,判定某一地物或现象的存在及其属性。
1. 按传感器工作方式遥感可分为哪两种类型,并举出对应实例?
答:(1)积极遥感:传感器自身发射人工辐射,接收目标地物反射回来的辐射,这种探测地物信息的遥感即积极遥感。如雷达。
(2)被动遥感:传感器只能被动的接收地物反射的太阳辐射电磁波信息进行遥感,这么的遥感即被动遥感。如可见光/近红外遥感。
2. 目前遥感所应用的重要电磁波段有哪些?
答:紫外线:波长范围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光抵达地面,对油污染敏感,但探测高度在 m如下。
可见光:波长范围:0.38~0.76μm,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。
红外线:波长范围为0.76~1000μm,依照性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。
微波:波长范围为1 mm~1 m,穿透性好,不受云雾的影响。
3. 列举几个常用卫星遥感数据其他(及其)特点
答:我们所指的卫星遥感数据重要是:地球资源卫星数据、海洋卫星数据、气象卫星数据。
(1)地球资源卫星数据
地球资源卫星数据对地球科学的发展具备很大的推进,扩大了陆地卫星的应用的广度和深度,对我们来说是非常重要的。重要的卫星数据有:
Landsat(陆地卫星数据)
1972年发射了第一颗 ,已连续31年为人类提供陆地卫星图像,共 发射了7颗,产品重要有MSS,TM,ETM属于中高度、长寿命的卫星。扫描宽度为185Km。其中MSS为多光谱扫描仪,分为5个波段。ETM数据是第三代推。帚式扫描仪,是在TM的基础上改进和发展而形成的一个遥感器。
SPOT数据
1978年起,以法国为主,联合比利时、瑞典等欧共体某些国家设计研制了一颗为“地球观测试验系统”(SPOT)的卫星,到目前为指已发射了5颗,最重要的成像 系统时高辨别率的扫描仪(HRV、HRG)扫描宽度为60Km。在这里值得一提的是在SPOT5中,HRS是其特有的一个高辨别率立体成像装置。
IKONOS数据
自从1994年美国克林顿政府颁布有关商业遥感数据销售新政策以来,解禁了过去不准10-1m级辨别率图像商业销售,使得高辨别卫星遥感成像系统迅速发展起来。美国成像企业的IKONOS卫星是最先取得许可之一。通过5年的努力,又将IKONOS-2高辨别率(全色1m,多光谱4m)卫星发射升空。此卫星具备太阳同时轨道,携带了一个全色1m辨别率传感其和一个波段4m的多光谱传感器。传感器由三个CCD阵列组成三线阵推扫成像系统。
Quickbird数据
美国Digital Globe企业的高辨别率商业卫星,于12月18日在美国发射成功。
目前是世界上辨别率最高的遥感数据为0.61m,幅宽为16.5Km。可用于制图、城市详细规划、环境管理、农业评定等。
(2)海洋卫星数据
海洋卫星数据重要用于海洋温度场、海流的位置、界限、流向、水下信息、海洋环境等方面的动态监测,重要包括SEASAT、MOS、ERS、RADARSAT等卫星数据。
(3)气象卫星数据
气象卫星广泛应用于国民经济领域和军事领域的一个卫星,是太空中的自动化高级气象站,它能连续、迅速、大面积地探测全球大气变化情况。包括NOAA、GMS、FY等气象卫星数据。
4. 什么是地物光谱特性曲线?有什么作用?
地物的反射、吸取、发射电磁波的特性是随波长而变化的。因此人们往往以光谱曲线的形式表示,简称地物光谱曲线。重要为遥感影像的判读和分析提供重要依据。(参考赵英时的《遥感应用分析原理与措施》)
5. 分析彩红外航片上植被的信息提取措施?
答:植被的判读标志有色调/色彩、形状、大小和纹理结构等。植被的判读受季节影响明显。因此判读标志也是变化和不稳定的。绿色植物在彩红外像片上的色彩为蓝色和红色两色的叠加,而生成品红色。植物的红外反射峰比绿光反射峰大诸多,因此绿色植物在像片上往往展现偏红的色彩。在植被的判读时,以判读植物群落为主。同时,判读时要充足考虑植被的立地条件。因为树种的生物学特性不一样,各树种有自身的分布规律,在判读时应注意利用。
5. 遥感图像判读的措施有哪些?
答:遥感图像判读措施为:
a直接判读法:依据判读标志,直接识别地物属性。
b对比分析法:与该地区已知的资料对比,或与实地对比而识别地物属性;或通过对遥感图像不一样波段、不一样时相的对比分析,识别地物的性质和发展变化规律。
c逻辑推理法:依照地学规律,分析地物之间的内在必然分布规律,由某种地物推断出另一个地物的存在及属性。如由植被类型可推断出土壤的类型,依照建筑密度可判断人口规模等。
1. 航片目视判读的标志有哪些?
答:航空像片的判读标志分为直接判读标志和间接判读标志。
(1)直接判读标志:指能够直接反应和体现目标地物信息的遥感影像的各种特性,它包括遥感摄影像片目标地物信息的遥感影像的各种特性,重要有:
· 色调/色彩:判读前通过反差调整和彩色增强后,成为目视判读的重要标志。
· 形状:是目视判读最直观的标志。
· 大小:依照地物间的相对大小,辨别地物。
· 阴影:可判读地物的高度,但也遮挡部分地物信息。
· 组合图案:本地物较小时,在影像上体现为纹理,即某种地物类型有规律的重复出现。如农田、森林。
(2)间接解译标志能够间接反应和体现地物信息的遥感影像的各种特性,借助它能够推断出目标地物的属性有关的其他现象。
2. 正确解译出下列航空像片上的建筑物A、B、C,并用图示画出所提取信息
(1) 从形状色调来看,一般建筑物的顶部形状都比较具备规则性,一般称展现长方形,建筑物顶部一般反射率较高,因此在彩红外像片上展现浅色调。因此因为不一样地物反射能力的差异,也就导致了建筑物顶部色调的差异。
(2) 从阴影来看,建筑物是立体的,因此能够形成阴影,阴影在彩红外像片上体现为深色调或者是黑色调。阴影可取分为本影和落影,本影有利于建筑物取得立体感,依据落影的形状与长度,能协助我们取得建筑物的性质与高度。
(3) 从与周围地物的关系来看,因为建筑物一般是以成簇出现的,周围也应当是建筑物,因此一般我们发觉周围全是整洁排列的且形状比较规则的时候,我们应当能够判读出这就是建筑物。
一般说来,我们要把建筑物数字化的时候,要注意把顶部平移到底部,以便纠正因建筑 物起伏而引起的像点位移误差。
2.航空像片的判读标志有哪些?在判读中各有何作用?
答:航空像片的判读标志分为直接判读标志和间接判读标志。
(1) 直接判读标志:指能够直接反应和体现目标地物信息的遥感影像的各种特性,它包括遥感摄影像片目标地物信息的遥感影像的各种特性,它包括遥感影像片上目标地物的大小、形状、阴影、色调、纹理等。
大小:通过比较两个物体的相对大小能够协助识别他们的性质。
性状:依照像片上的物体特有的形状特性能够判断和识别目标地物 ,如某些地物顶部形状明显,仅从形状上看就能够辨别出地物、大多数地物不能仅从顶部形状辨别,但形状提供了重要信息。
色调:采取不一样波段和使用不一样的感光胶片、其色调的意义反应是不一样的,能够依照色调来识别地物。
阴影:在航空像片上的阴影可分为本影和落影。本影有利于取得地物的立体感,落影有利于判读地物的性质及高度。
纹理:能够揭示出目标地物的细部结构或内部细小物体。
间接解译标志能够间接反应和体现地物信息的遥感影像的各种特性,借助它能够推断出目标地物的属性有关的其他现象。
4. 结合实习阐明Landsat卫星TM图象目视判读的措施
答: Landsat卫星提供了7波段的遥感数据,即:
波段 波长范围(um)
1 0.45~0.515
2 0.525~0.605
3 0.63~0.69
4 0.75~0.90
5 1.55~1.75
6 10.40~12.50
7 2.09~2.35
在实习中采取的判读措施重要有:
(1)直接判读法:依据判读标志,直接识别地物属性,如河流、道路、绿地等信息的提取。
(2)对比分析法:与该地区已知的资料对比,或与实地对比而识别地物属性;或通过对遥感图像不一样波段、不一样时相的对比分析,识别地物的性质和发展变化规律。如实习中判读道路的名称时采取上海的地图对比得到。
(3)逻辑推理法:依照地学规律,分析地物之间的内在必然分布规律,由某种地物推断出另一个地物的存在及属性。如由植被类型可推断出土壤的类型,依照建筑密度可判断人口规模等。
1.简述遥感的技术系统
答:利用电磁辐射实现遥感,要通过一套综合的技术系统来完成,包括5部分:
被测目标的信息特性、信息的获取、信息的传输、与统计、信息的处理和信息的应用5大部分。
(1)信息源—目标物的电磁波特性
1.遥感的能源是电磁辐射源发出的电磁辐射如物体的自身 、太阳、人工发射源等。
2.目标与电磁辐射相互作用后,产生的目标电磁波特性(反射、发射)是遥感的依据。测定物体的电磁波特性是遥感的基础工作。
(2)信息的获取
接收、统计目标物电磁波特性的仪器,称为传感器或遥感器。如扫描仪、雷达、摄影机等。
装载传感器的平台,成遥感平台,重要有地面平台(如遥感车、船、塔等)空中平台(飞机、飞艇、气球等)空间平台(如火箭、人造卫星、宇宙飞船等)
传感器和遥感平台式遥感技术的核心。
(3)信息的接收
传感器接收到目标地物的电磁波信息,统计在数字介质或者是胶片上。胶片是由人或回收舱送至地面回收,而数字介质上统计的信息则能够通过为纪录的信息则能够通过卫星上的微波天线传输给地面的卫星接收站。
(4)信息的处理
地面接收站将得到的数字信息统计在高密度的磁质上(高密度磁质或者光盘)并进行一系列的处理,信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等。再转换为用户能够利用的通用数据格式或者模拟信号统计在胶片上。最后的信息提供应用户使用。
(5)信息的应用
遥感获取信息的目标是应用,这项工作有各专业人员按照不一样的应用目标进行,在应用的过程中,也需要大量的信息处理和分析,如不用的遥感信息的融合及遥感与非遥感信息的复合等。
总之,遥感技术是一个综合性的系统,它包括到航空、航天、光电、物理、计算机和信息科学以及诸多的应用领域,它的发展与这些学科紧密有关。
3.简述遥感的应用
答:遥感的应用方面,自从20世纪70年代中后期就取得了巨大的成就,遥感的应用重要表目前如下几个方面:
(1)林业方面:清查森林资源、监测森林火灾病虫害,在某些发生危险而不易被人察觉的地区,如东北的大小兴安岭的检测,起到了功不可没的作用。
(2)农业:能够客观、准确、及时地提供作物生态环境和作物生长的各种信息,如作物估产、作物长势及病虫害的预报。
(3)水文与海洋:水资源调查、水资源动态研究、冰雪监控、海洋渔业气象、天气预报、气候预报、全球气候演变研究。
(4)环境监测:水污染、海洋石油污染、大气污染、固体垃圾等与预报。
(5)测绘:航空摄影测量测绘地形图、编制各种类型的专题、地图和影像地图。
(6)城市:城市综合调查、规划及发展。
(7)考古:遗址调查、预报。
(8)地理信息系统:基础数据的搜集以及更新旧的数据。
4.卫星遥感影像的判读措施
(1)直接判读法。一般是依据其色调标志和图型标志进行直接判读
(2)对比分析法。对不一样波段、不一样时相的图像以及与地面已知资料或实地进行对比分析。
(3)逻辑推理法。借助各种地物和自然现象间内在联系,结合图像上体现出的特性,用专业知识的逻辑推理措施,判定某一地物或现象的存在及其属性。
5.简述遥感的三种模式
依据传感器探测能量的波长和研究需要,一般有三种基本的遥感模式:
可见光/近红外遥感 :传感器统计地球表面反射太阳辐射的能量,此类遥感重要集
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