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文档简介

草地遥感期末复习资料第一章1.遥感:是指从远距离、高空以至外层空间的平台上,利用可见光、红外、微波等探测仪器,通过摄影或扫描方式,对电磁波辐射能量的感应、传输和处理,从而识别地面物体的性质和运动状态的现代化技术系统。2.遥感地质学:在地质与成矿理论指导下,研究如何应用遥感技术进行地质与矿产资源调查研究的学科。是遥感技术与地球科学结合的一门边缘学科。3.遥感分类:按平台分;按工作方式分;按波段分;按成像方式分;按应用领域分。4.遥感地质学的理论:是建立在物理学的电磁辐射与地质体的相互作用的机理基础之上的。5.遥感地质学的研究对象:地球表面和表层地质体、地质现象的电磁辐射的各种特性。6.遥感地质学研究内容:(1)各类地质体的电磁辐射(反射、吸收、发射)特征及其测试、分析与应用;(2)遥感图像的地质解译与编图;(3)遥感数字资料的地学信息提取原理与方法;(4)遥感技术在地质各个领域的具体应用和实效评估。7.遥感技术系统组成:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输和记录、信息的处理、信息的应用五大部分。8.遥感技术特点:(1)视域广阔(宏观概略性);(2)直观可视信息丰富(资料多样性);(3)客观真实(纪实性);(4)定时定位观测(重复性);(5)资料的可处理性。9.遥感技术的发展趋势:(1)“3高”:高波谱分辨率、高空间分辨率、高时间分辨率;(2)“3多”:多平台、多遥感器、多时相。第二章10.电磁辐射:是电磁波通过空间或媒质传递能量的物理现象,即电磁能量以波的形式发射的过程。包括发射、反射、折射、透射等。11.电磁波的波粒二象性:电磁波具有波动性和粒子性两方面的特征。波动性就是它的时空周期性,可以用波长、速度周期和频率来表征,它主要表现为电磁波有干涉、衍射、偏振、散射等现象。粒子性是指电磁波是由密集的光子微粒流组成的。电磁波实质上是光子微粒流的有规律运动,主要表现为电磁辐射的光电效应、康普顿效应等。波长短粒子性明显,波长长波动性明显。12.遥感技术主要应用的波段:紫外线、可见光、红外线、微波。13.电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长(或频率)的大小,依次排列画成的图表,称这个图表为电磁波谱。14.电磁波谱各波段波长范围:紫外线:0.01-0.38μm(碳酸盐岩分布,水面油污染)可见光:0.38-0.76μm(鉴别物质特征的主要波段,是遥感最常用的波段)红外线:0.76-1000μm(监测热污染、火山、森林火灾)微波:1mm-1m(全天候遥感,具有穿透力,发展潜力大)15.热辐射:由物体内部粒子的热运动所引起的电磁辐射叫做热辐射。16.物体按其发射辐射的特性分为:黑体、灰体、选择性辐射体。黑体:在任何温度下,对任何波长的入射辐射的吸收系数恒等于1的物体。灰体:其发射率与波长无关,但它的发射辐射比黑体小。选择性辐射体:其发射率随波长而改变,这是原子和分子的辐射吸收效果都比较强的物体(如水银灯)17.热惯量:是物体对环境温度变化的热反灵敏性的一种量度,热惯量越大,对环境温度变化的热反应越迟钝。18.地球大气对电磁辐射影响的三个方面:大气散射、大气吸收、大气反射19.大气散射作用:1)瑞利散射;2)米氏散射3)非选择性散射20.大气窗口:电磁辐射与大气相互作用产生的效应,使得能够穿透地球大气的辐射局限在某些波长范围内,通常将这些透射率高的电磁辐射波段称为大气窗口;主要的大气窗口有:可摄影窗口(0.3-1.3um)、近红外窗口(1.5-2.5um)、中红外窗口(3-5u)、远红外窗口(8-14um)、微波窗口(0.8cm-100cm)21.反射波谱:是某物体的反射率随波长变化的规律,用一曲线来表示,此曲线即为该物体的反射波谱。发射波谱:是某物体的辐射发射率随波长变化的规律,用一曲线来表示,主要应用于热红外波段。22.地物波谱的时间效应和空间效应:时间效应:由于时间推移而导致的地物电磁波谱特征的变化,称为地物波谱的时间效应。空间效应:由于空间位置不同导致同类地物之间波谱特征的变化,叫做地物波谱特征的空间效应。23.反射辐射:地物体太阳电磁波的反射辐射。发射辐射:地球作为辐射源、人工辐射。24.热辐射三大定律:普朗克定律、斯蒂芬—波尔兹曼定律、维恩位移定律(书P11)25.植被的波谱特性:在可见光绿波段0.55um附近有10—20%反射峰,近红外线0.8—1.0um间具有50—60%的强反射峰,直至3.0um部分是衰减曲线。在红波段0.7um和近红外线1.5um和1.9um附近具有强烈吸收。26.地物

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