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文档简介
第一章绪论
1.遥感的基本概念是什么?
答:应用探测仪器,不与探测目标柚W,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,
揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。
2.遥感探测系统包括哪几个部分?
答:被测目标的信息特征,信息的获取,信息的传输与记录,信息的处理和信息的应用。
3.作为对地观测系统,遥感与常规手段相比有什么特点?
答:1.大面积同步观测:传统地面调查实施困难,工作量大,遥感观测可以不受
地面阻隔等限制。2.时效性:可以短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多
事物的动态变化,传统调查,需要大量人力物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球
上大范围地区动态变化的数据。因此,遥感大大提高了观测的时效性。这对天气预报、
火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。3.数据的综合性
和可比性:遥感获得地地物电磁波特性数据综合反映了地球上许多自然、人文信息。
由于遥感的徽皴段、成像左北成酬1诃、数揶睇、等均可按艘求设计,彳蜗驰钺娴有
同一性或相似性。同时考虑道新的传感器和信息记录都可以向下兼容,
所以数据具有可比性。与传统地面调查利考察相比较,遥感数据可以较大程度地排除
人为干扰。4.经济性:遥感的费用投入与所获得的效益,与传统的方法相比,可以大
大的节省人力、物力、财力和时间、具有很高的经济效益和社会效益。5.局限性:遥
感技术所利用的电磁波有限,有待进一步开发,需要更高分辨率以及遥感以外的其它手
段相配合,特别是地面调查和验证。
第二章电磁辐射与地物光谱特征
1.阐述辐射度I,辐射出射度M和辐射亮度L的物理意义,其共同点和区别是什么?
答:辐射度,被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量;辐射出射度,辐射源物体表面单位
面积上的辐射通量;辐射亮度,辐射源在某一方向,单位投影表面,单位立体角内的辐射通
量。共同点,辐射度与辐射出射度、辐射亮度都是描述辐射测量的概念。区别,辐射度与辐
射HI射度都是辐射通量密度的概念,描述的是辐射量的大小,不过I为物体接受的辐射,M
为物体发出的辐射。它们都是与波长有关。辐射亮度描述的是辐射量的强弱,为单位立体角
内的辐射通量。
2.大气的散射现象有几种类型?根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波
遥感的区别,说明为什么微波具有穿云浮透雾能力而可见光不能。
答:①瑞利散射(大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射)
.②米氏散射(当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射)
③无选择性散射(当大气中粒子的直径比波长大的多时发生的散射).
大气散射类型是根据大气中分子或其他微粒的直径小于或相当于辐射波
长时才发生。大气云层中,小雨滴的直径相对其他微粒最大,对可见光只有无选择性散
射发生,云剧厚,散趣虽,而棉皴来说,微波蛾匕啦子的直径大m多,则xsra硼酎的类型,
散射强度与波长四次方成反比,波长越长散射强度越小,所以微波才有可能有最
小散射、最大透射、而被成为具有穿云透雾的能力。
3.对照书内卫星传感器表中所列波段区间和大气窗口的波段区间,理解大气窗口对于
遥感探测的重要意义?
答:对于遥感传感器而言,只有选择透过率高的波段才有观测意义。根据卫星传感器的用途选择合适
的波段区间进行观测,选择电磁波通过大气层透过率高的大气窗口,以获取更多有效信息•
4.综合论述太阳辐射传播到地球表面又返回到遥感传感器这一整个过程中所发生
的物理现象。
答:(一)大气的吸收作用;(二)大气的散射作用;大气的反射、折射、散射、透射。
5.从地球辐射的分段特性说明为什么对于卫星影像解译必须了解地物反射波谱特
性。
答:当太阳辐射到达地表后,就短波而言,地表反射的太阳辐射成为地表的主要辐射
来源,而来自地球本身的辐射,几乎可以忽略不计。地球自身的辐射主要集中在长波,
即6um以上的热红外区段,该区段太阳辐射的影响几乎可以忽略不计,因此只考虑地表
物体自身的热辐射。两峰交叉之处是两种辐射共同其作用的部分,在2.5飞um,即中红外波段
地胆寸那解哪的反射和地表物体自身的热辐射均不能忽略。
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,同种地物不
同内部结构和外部条件下择衣现(发射率)也不同。般湿地物窝摔随波长变化有规律可循,从
而为遥感影像的判读提供依据。
6.列举几种可见光与近红外波段植被、土壤、水体、岩石的地物反射波谱曲线实例?
答:1.植物:a.在可见光的0.55um(绿)附近有一个小反射峰,在0.45um(蓝)
和0.67um(红)附近有两个明显的吸收带。b.在0.7〜0.8um是一个陡坡,反射率急
剧增高,在近红外波段0.8〜1.3口01之间形成一个高的,形成反射峰。c.以1.45um、
1.95Um和2.7um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。
第三章遥感成像原理与遥感图像特征
1、概念
中心投影:把光由一点向外散射形成的投影。
静止卫星:位于地球赤道上空距地面约3.6万千米处相对地面静止的卫星。
瞬时视场角: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。
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。
合成孔径雷达:合成孔径雷达(SAR)是一种高分辨率成像雷达,可以在能见度极低的气象
条件下得到类似光学照相的高分辨雷达图像。利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实
天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,也称综合孔径雷达。
太阳同步回归轨道:太阳同步轨道指的就是卫星的轨道平面和太阳始终保持相对固定的取向,
轨道倾角(轨道平面与赤道平面的夹角)接近90度,卫星要在两极附近通过,因此又称之
为近极地太阳同步卫星轨道。
遥感平台:是搭载传感器的工具。
成像光谱仪:利用既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术制成的扫面议。
微波遥感:是通过微波传感器获取从目标地物发射或反射的微波辐射,经过判读处理来识别
地物的技术。
图像空间分辨率:指像素所代表的地面范围的大小。
LANDSATM:指陆地卫星。
SPOT卫星:是地球观测卫星系统。
2.试述可见光、热红外、微波遥感的物理基础及其数据的主要用途。
答:遥感应用的电磁波波谱段
紫外线:波长范围为0.01〜0.38口m,太阳光谱中,只有0.3〜0.38um波长的光到达地面,
对油污染敏感,但探测高度在2000m以下。
可见光:波长范围:0.38〜0.761*m,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0.76〜1000um,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超
远红外。微波:波长范围为1mm~lm,穿透性好,不受云雾的影响。
中红外:3.0~6.0|jm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。远红外:6.0~15.0pm,
地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。
3.推帚扫描(CCD)与光机扫描有何异同?
答:光机扫描,概念: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。
探测元件把接受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,在设置于焦平血的胶片上形成影像。CCD,概念:固体自扫描是用固定的探测元件,
通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描的一种成像方式。
4.论述气象卫星的特点及其应用范围。
答:特点1:轨道气象卫星的轨道分为两种,即低轨和高轨。2:短周期重复观测3:成
像血积大,有利于获得宏观同步信息,减少数据处理容量4:资料来源连续、实时性强、成
本低。应用领域天气分析和天气预报气候研究和气候变迁的研究资源环境其他领域如海
洋研究、森林火灾、水污染等。
5.何谓航空像片的比例尺、平均比例尺?引起像片比例尺变化的主要因素有哪些?
答:航空像片比例尺指在航空相片上,某一段与地面上相应线段的长度之比。平均比例尺
指焦距与像片各点平均航高之比。像片的比例尺大小取决于摄影平台的高度和摄影机的焦距。
6.主要遥感平台是什么,各有何特点?答:地面平台:高度在0〜50m范围内,
三角架、遥感塔、遥感车和遥感船等与地面接触的平台称为地面平台或近地面平
台。它通过地物光谱仪或传感器来对地面进行近距离遥感,测定各种地物的波谱
特性及影像的实验研究。航空平台:包括飞机和气球。飞机按高度可以分为低空
平台、中空平台和高空平台。低空平台:2000米以内,对流层下层中。中空平
台:2000-6000米,对流层中层。高空平台:12000米左右的对流层以上。低空
气球:凡是发放到对流层中去的气球称为低空气球;高空气球:凡是发放到平流
层中去的气球称为高空气球。可上升到12-40公里的高空。填补了高空飞机升不
到,低轨卫星降不到的空中平台的空白。航天平台:包括卫星、火箭、航天飞机、
宇宙飞船。高度在150km以上。航天飞机240〜350km高度。卫星:低轨:150〜
300km,大比例尺、高分辨率图象;寿命短,儿天到几周(由于地心引力、大气
摩擦),用于军事侦察;中轨:700〜1000km,资源与环境遥感;高轨:35860km,
地球静止卫星,通信、气象。航天平台目前发展最快,应用最广:气象卫星系列、
海洋卫星系列、陆地卫星系列。
7.摄影成像的基本原理是什么?其图像有什么特征?
答:传统摄影依靠光学镜头及放置在焦平面的感光胶片来记录物体影像;数字摄
影则通过放置在焦平面的光敏元件,经过光/电转换,以数字信号来记录物体影
像。图象特点:投影:航片是中心投影,即摄影光线交于同一点。比例尺:航空
像片上某一线段长度与地面相应线段长度之比,称为像片比例尺。⑴平均比例尺:
以各点的平均高程为起始面,并根据这个起始面计算出来的比例尺。⑵主比例
尺:由像主点航高计算出来的比例尺,它可以概略地代表该张航片的比例尺。像
点位移:⑴位移量与地形高差成正比,即高差越大引起的像点位移量也越大。当
高差为正时,像点位移为正,是背离像主点方移动;高差为负时,像点位移为负,
是朝向像主点方向移动。⑵位移量与像点距离像主点的距离成正比,即距像主点
越远的像点位移量越大,像片中心部分位移量较小。像主点无位移。⑶位移量与
摄影高度(航高)成反比。即摄影高度越大,因地表起伏的位移量越小。
8.扫描成像的基本原理是什么?扫描图像与摄影图像有何区别?
答:扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬间视场为单位进行的逐点、
逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成■定谱段的图象。与摄影图
像区别:乳胶片感光技术本身存在着致命的弱点,它所传感的辐射波段仅限于可
见光及其附近;其次,照相一次成型,图象存储、传输和处理都不方便。光/机
扫描成像利用光电探测器解决了各种波长辐射的成像方法。输出的电学图象数据,
存储、传输和处理十分方便。固体自扫描成像具有刷式扫描成像特点。探测元件
数目越多,体积越小,分辨率就越高。高光谱成像光谱扫描图象是多达数百个波
段的非常窄的连续的光谱波段组成,光谱波段覆盖了可见光、近红外、中红外和
热红外区域全部光谱带。可以收集200或200以上波段的收据数据。
9.如何评价遥感图像的质量?
答:一、遥感图像的空间分辨率:指像素所代表的地面范围的大小。地面分辨率
取决于胶片的分辨率和摄影镜头的分辨率所构成的系统分辨率,以及摄影机焦距
和航高。二、图象的光谱分辨率:波谱分辨率是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。三、辐射分辨率:辐射分辨率是指传感器接受波谱信号时,
能分辨的最小辐射度差。在遥感图像上表现为每一像元的辐射量化级。某个波段
遥感图像的总信息量与空间分辨率、辐射分辨率有关。四、图象的时间分辨率:
时间分辨率指对同…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。时间分辨率对动态监测很重要。
10.微波成像与摄影、扫描成像有何本质的区别?
答:摄影成像是通过成像设备获取物体影像的技术传统摄影依靠光学镜头及放置
在焦平面的感光胶片来记录物体影像,而扫描成像是依靠探测原件和扫描镜对目
标地物以瞬时视场为单位进行的逐点,逐行取样,已得到目标地物电磁辐射特征
信息,形成定谱段的图像,而微波遥感是指通过微博传感器获取从目标地物发
射或反射的微波辐射经判读处理来识别地物的技术,它的特点是能全天候全天时
工作,对某些地物具有特殊的波普特征。微波成像属于微波遥感方式而摄影、扫
描成像属于光学可见光遥感。
第四章遥感图像处理
三原色:若三种颜色,其中的任一种都不能由其余二种颜色混合相加产生,这三
种颜色按一定比例混合,可以形成各种色调的颜色,则称之为三原色。红、绿、
蓝。
颜色立体:中间垂直轴代表明度;中间水平面的圆周代表色调;圆周上的半径
大小代表饱和度。
标准假彩色合成:将绿波段赋蓝,红波段赋绿,近红外波段赋红时,这一合成方
案被称为标准假彩色合成。
数字图像:是能被计算机存储、处理和使用的用数字表示的图像。
平滑与锐化:平滑,图像中出现某些亮度值过大的区域,或出现不该有的亮点时,
采用平滑方法可以减小变化,使亮度平缓或去掉不必要的亮点。锐化,
突出图像的边缘、线性目标或某些亮度变化率大的部分。
直方图均衡:是图像处理领域中利用图像直方图对对比度进行调整的方法。
多光谱变换:旋转多光谱空间的坐标系,对遥感影像进行线性变换。
主成分分析:是一种分析、简化数据集的技术。
辐射校正:是指由于外界因素、数据获取和传输系统产生的系统的、随机的辐射
失真或畸变进行的校正,消除或改正因辐射误差而引起影像畸变的过程。
儿何校正:遥感成像的时候,由于飞行器的姿态、高度、速度以及地球自转等因素的影响,
造成图像相时于地面目标发生几何畸变,这种畸变表现为像元相对于地面目标的实际位置发
生挤压、扭曲、拉伸和偏移等,针对几何畸变进行的误差校正就叫几何校正。
植被指数:利用卫星不同波段探测数据组合而成的,能反映植物生长状况的指数。
2.简述遥感数字影像增强处理的目的及主要方法。
答:目的:突出遥感图像中的某些信息,消弱或除去某些不需要的信息,使图像更易判读。
主要方法:对比度扩展、空间滤波、图像运算和多光谱变换。
3.多源数据信息复合的基本原理、方法及关键技术。
答:基本原理:是将多种遥感平台,多时相遥感数据之间以及遥感数据与非遥感数据之间的
信息组合匹配的技术。
方法:1>遥感信息的复合(1)不同传感器遥感数据复合,配准:采用几何校正,分别在不
同数据源的影像上选取控制点,用双线性内插或三次卷积内插运算等对分辨率较小的图像进
行重采样,完成配准。复合:彩色合成、代换法。(2)不同时相遥感数据复合,配准:利
用几何校正的方法进行位置配准。直方图调整:调整成一致的直方图,是图像的亮度趋于一
致,便于比较。复合:彩色合成法、差值法、比值法。2>遥感与非遥感信息的复合1、地理
数据的网格化(1)网格数据生成(2)与遥感数据配准2、最优遥感数据的选取3、配准复
合(1)栅格数据与栅格数据(2)栅格数据与矢量数据。
4.熟悉颜色的三个属性。明度、色调、饱和度,选取自然界的某些颜色例如:树叶、鲜花、
土地等,比较它们三种属性区别。
1明度:指颜色的亮度。任何色彩都存在明暗变化。其中黄色明度最高,紫色明度最低,绿、
红、蓝、橙的明度相近,为中间明度。另外在同•色相的明度中还存在深浅的变化。
2色调:色调是指一幅图片色彩外观的基本倾向。常可以从色相、明度、冷暖、纯度四个方
面来定义一幅作品的色调。
3饱和度:彩色强度的浓度。是指色彩的鲜艳程度,也称色彩的纯度。饱和度取决于该色
中含色成分和消色成分(灰色)的比例。含色成分越大,饱和度越大;消色成分越大,饱和度
越小。比较:树叶、鲜花、土地
树叶:绿色。中间明度,冷色调,饱和度较高。鲜花:红或黄。明度相对高,暖色调,饱
和度高。土地:棕色。明度较低,冷色调,饱和度低。
5.引起遥感影像位置畸变的原因是什么?如果不作几何校正,遥感影像有什么问题?如果作
了几何校正,又会产生什么新的问题?
答:遥感影像变形的原因:①遥感平台位置和运动状态变化的影响:航高、航速、俯仰、翻
滚、偏航。②地形起伏的影响:产生像点位移。③地球表面曲率的影响:-是像点位置的移
动;二是像元对应于地面宽度不等,距星下点愈远畸变愈大,对应地面长度越长。④大气折
射的影响:产生像点位移。⑤地球自转的影响:产生影像偏离。
如果不作几何校正,遥感图像则有在几何位置上发生变化,产生诸如行列不均匀,像元大小
与地面大小对应不准确,地物形状不规则变化等。有时根据遥感平台的各种参数已做过一次
校正,但仍不能满足要求,就需要作遥感影响相对于地面坐标、地图投影坐标系统的配准校
正,以及不同类型或不同时相的遥感影响之间的几何配准复合分析,以得到比较精确的结果。
6.在作几何较正时,控制点的选取很重要。若图像一角没有任何控制点,估计几何校正后这
一角的位置畸变将缩小还是增大?为什么?
答:位置畸变增大。在图象边缘处,在地面特征变化大的地区,如河流拐弯处等,由于没有
控制点,而靠计算推出对应点,会使图像变形。图象-角若没有任何控制点,则会出现外推
现象。
7.结合地物光谱特征解释比值运算能够突出植被覆盖的原因。
答:植被反射波谱曲线规律性明显而独特。可见光波段(0.4~0.76um)有一个小的反射
峰,两侧有两个吸收带。这是因为叶绿素对蓝光和红光吸收作用强,而对绿光反射作用强。
在近红外波段(0.7~0.8口rn)有一反射的“陡坡”,至1Jum附近有一峰值,形成植被
的独有特征。在中红外波段(1.3~2.5um)受到绿色植物含水量的影响,吸收率大增,反
射率大大下降,特别是在水的吸收带形成低谷。比值运算可以检测波段的斜率信息并加以扩
展,以突出不同波段间地物光谱的差异,提高对比度。该运算常用于突出遥感影像中的植被
特征、提取植被类型或估算植被生物量。
8.结合遥感与地理信息系统的发展,谈谈遥感与非遥感信息符合的重要意义。
信息复合着重于同一区域内各遥感信息之间或遥感与非遥感信息之间的匹配复合,包括空间
配准和内容复合,以便在统一的地理坐标系统下构成一组新的空间信息或合成一幅新的图
像。
遥感是以不同空间、时间、波谱、辐射分辨率提供电磁波谱不同谱段的数据。由于成像原理
不同和技术条件的限制,任何一个单一遥感器的遥感数据都不能全面反映目标对象的持征,
也就是都有一定的应用范围和局限性。各类非遥感数据(包括地学常规手段获得的信息)也有
它自身的特点和局限性。倘若将多种不同特征的数据(包括各种遥感及非遥感的)结合起来,
相互取长补短,便可以发挥各自的优势、弥补各自不足、有可能更全面地反映地面目标.提
供更强的信息解译能力和更可靠的分析结果。这样不仅扩大厂各数据的应用范围、而且提高
了分析精度,应用效果和实用价值。例子:如遥感影像与地图复合生成影像地图——既利用
了遥感影像直观、形象的丰富信息,又利用了地图的数学基础和地理要素;在地形起伏的山
区,遥感图像数据与数字高程模型(DEM)的融合,不仅可以用来纠正因地形起伏所造成的图
像畸变,还可以用来提高遥感对上地覆盖、森林覆盖等的分类精度。
第五章遥感图像目视解译与制图
1.什么是遥感图像目视解译和计算机解译,二者有何区别。
答:目视解译:指专业人员通过直接观察或借助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信
息的过程。遥感图像计算机解译:以计算机系统为支撑环境,利用模式识别技术与人工智能
技术相结合,根据遥感图像中目标地物的各种影像特征,结合专家知识库中目标地物的解译
经验和成像规律等知识进行分析和推理,实现对遥感图像的理解,完成对遥感图像的解译。
区别:目视解译是由解译者的学识和经验在判读中起主要作用的而计算机图像解译通常以人
机交互方式进行,对计算机技术和算法要求较高,识别精度通常不及目视解译。
2.遥感图像目视解译的判读标志有哪些。
答:色(色调、颜色、阴影)、形(形状、纹理、大小、图形)、位(空间位置、相关布局)
3.遥感图像目视解译的基本方法和步骤。
答:基本方法:直接判定法,对比分析法,信息复合法,综合推理法,地理相关分析法。
步骤:准备工作,初步解译与野外考察,室内详细解译,野外验证与补充,成果整理与制图
4.遥感制图的思路与过程。
答:1、遥感影像信息选取与数字化
2、地理基础底图的选取与数字化
3、遥感影像几何纠正与图像处理
4、遥感影像镶嵌与地理基础底图拼接
5、地理基础底图与遥感影像复合
6、符号注记图层生成
7、影像地图图面配置
8、遥感影像地图制作与印刷
5.对照幅实际图像,指出目标地物识别特征在该图像中的表现,并
说明你指出的特征是什么地物特征?
答:目标地物识别特征:1.色调:全色遥感图像中从白到黑的密度比例叫色调(也叫灰度)2
颜色:是彩色图像中目标地物识别的基本标志。3.阴影:是图像上光束被地物遮挡而产生的
地物的影子。据此可判读物体性质或高度4形状:目标地物在遥感图像上呈现的外部轮廓。
5.纹理:也叫内部结构,指遥感图像中H标地物内部色调有规则变化造成的影像结构。6.大
小:指遥感图像上目标物的形状、面积与体积的度量。7.位置:指目标地物分布的地点。8.
图型:目标地物有规律的排列而成的图形结构。9.相关布局:多个目标地物之间的空间配置
关系。目标地物的特征: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。
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。3.位:指目标地
物在遥感影像上的空间位置,包括目标地物分布的空间位置、相关布局等。分析请根据具体
图就上述特点描述即可。
6.微波影像解译标志和判读方法?
答:解译标志【1】色调:雷达I可波强度在微波影像上的表现,主要依赖于地物目标的后向
散射特性,强,色调浅,反之深;【2】阴影:微波影像上出现的物回波区,由于雷达和目
标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波传播造成的。阴影特征:形状,大小,方向,色调;【3】
形状:指目标轮廓或外形的雷达回波在微波影像上的构像,自然地物的轮廓形状不规则,人
造地物一般有规则的几何形状;【4】纹理:指微波影像上周期性或随机性的色调变化。有
微细纹理(大多数雷达系统固有的一种影像特征,是多雷达信号衰减进行抽样统计处理产生
的,而不是由相对平坦地面上的植被引起的);中等纹理(由若干分辨单元空间排列的不均
匀性或者是更多分辨单元横跨了若干微细纹理单位而产生的,它的组成与植物群落内的结构、
个体空间分布有关);大纹理(指地形结构特征,它的排列是地质地貌解译的关键因素)。【5】
图型:是某一群落各个要素在空间排列组合的构象,因土壤、植被、地表温度状况以及地貌
要素形状不同而不同。
微波影像判读:在掌握微波与目标地物相互作用规的基础上,应用适当的判读方法。(1)微
波与目标地物相互作用规律【1】雷达波长与地物目标粗糙程度:雷达波长可从两个方面
影像目标的回波规律,第一,
按波长去衡量地物表面粗糙程度,波长不同,其有效粗糙程度不同,对雷达波束的作用不同
(光滑,反射率高,回波率高,色调浅;若产生镜面反射,回波信号则很
弱,色调成暗色调;若粗糙,产生漫反射或方向反射,回波信号相对较强,呈浅色调);第
二,波长不同,复介电常数不同,影响地物目标反射能力大大小和电磁波穿透能力的大小;
[2]目标几何特征:(1)人造地物目标:有规则的几何特征,在微波影像上的构象随成
像雷达的视向不同而不同。例如:在城市建筑群微波成像中,平行于航线的街道,
影像上成一条条明亮清晰的平行线,二垂直航线的街道几乎没有任何表现。(2)自然地物
目标:有不规则的结合特征,地形高低起伏会改变雷达波束入射角。地面平坦时,入射角保
持不变;地形坡度沿途改变时有两种情况:坡向面向雷达时,有效入射角随坡度增大而增大;
坡向背向雷达时.,有效入射角随坡角增大而减小。(3)地物完全遮挡雷达波束时产生阴影,
同样高度的山地,离飞机越近,阴影越长,反之越短。
[3]复介电常数:它是描述物体表面导电性能的复数常数,地物微波散射率是复介电常
数的幅度函数,是对电磁能量的反射率和导电率的指标。复介电常数越大,雷达回波作用越
强,穿透力越小,后向散射强,影像色调越浅。
(2)微波影像判读方法:
[1]采用由己知到未知的方法:利用有关资料熟悉解译区域,也可以拿微波影像到实地
调查,从或那个光特征入手,对需要判读的内容对照其影像特征,建立地物解译标
志,彩瓷基础上完胜微波影像解译。【2】对微波影像进行投影纠正:颗与TM或SPOT
等影像进行信息复合,构成假彩色影像,增加辅助解译信息,从而进行影像解译。
[3]利用同一(或不同)航高的侧视雷达在同一侧对同一侧地区两次成像,获得可产生
视差的影响,对微波影像进行立体观察,获取不同地形或高差,或对其他目标进行解译。
7.选择一幅遥感影像,按照书中介绍的基本步骤,试做遥感影像解译并作图,体会整个解译
过程中的关键点。
答:遥感图像目视解译步骤:1.目视解译准备工作阶段①明确解译任务与要求;②收集与
分析有关资料;③选择合适波段与恰当时相的遥感影像。2.初步解译与判读区的野外考察①
初步解译的主要任务是掌握解译区域特点,确立典型解译样区,建立目视解译标志,探索解
译方法,为全面解译奠定基础。②野外考察:填写各种地物的判度标志登记表,以作为建立
地区性的判度标志的依据。在此基础上,制定出影像判度的专题分类系统,建立遥感影像解
译标志。3.室内详细判读①统筹规划、分区判读②由表及里、循序渐进③去伪存真、
第六章遥感数字影像计算机解译
1.概念
监督分类:选择具有代表性的典型实验区或训练区,用训练区中已知地面各类地物样本的光
谱特性来“训练”计算机,获得识别各类地物的判别函数或模式,并以此对未知地区的像元
进行分类处理,分别归入到已知的类别中。
非监督分类:是在没有先验类别(训练场地)作为样本的条件下,即事先不知道类别特征,
主要根据像元间相似度的大小进行归类合并(即相似度的像元归为一类)的方法。
空间分辨率:对于多光扫描仪提供的数字图像来说,一个像素对应的地表面积是由传感器上
瞬时视场角所决定的,瞬时视场角在地表的投影面称像素的空间分辨率。
正像素:我们把一个像素内只包含一种地物的称为正像素。
混合像素:像素内包含两种或两种以上地物的称为混合像素。
BSQ模式:是•种按波段顺序依次排列的数据格式。
特征提取:我们把从n个特征中选取k个更有效特征的过程称为特征提取。
多级切割分类法:通过设定在各轴上的一系列分割点,将多维特征空间划分成分别对应不同
分类类别的互不重叠的特征字空间的分类方法。
特征曲线窗口法:特征曲线是地物光谱特征曲线参数构成的曲线。以特征曲线为中心取一个
条带,构造一个窗口,凡是落在此窗口内的地物即被认为是一类,反之,则不属于该类。
分级集群法:采用“距离”评价各样本在空间分布的相似程度,把他们的分布分割或者合并
成不同的集群。
2.遥感图像计算机分类的主要方法有哪些?比较监督分类与非监督分类的优缺点。
答:监督分类与非监督分类;根本区别在于是否利用训练场地来获取先验的类别知识。监督
分类的关键是选择训练场地。监督分类法优点是:简单实用,运算量小。缺点是:受训练场
地个数和训练场典型性的影响较大。受环境影响较大,随机性大。训练场地要有代表性,样
本数目要能够满足分类要求。此为监督分类的不足之处。非监督分类优点是:事先不需要对
研究区了解,减少人为因素影响,减少时间,降低成本。不需要更多的先验知识,据地物的
光谱统计特性进行分类。缺点是:运算量大。当两地物类型对应的光谱特征差异很小时,分
类效果不如监督分类效果好。
3.为什么要进行特征选择?列举几种特征选择的主要方法和原理。
答:希望能用最少的影像数据最好的分类。主要有:地物边界跟踪法;形状特征描述与提取;
地物空间关系特征描述与提取。遥感图像解译,除了利用地物的光谱特征外,还需利用地物
的形状特征和空间关系特征,因此需要提取图像的其他特征。
4.叙述最大似然法分类原理及存在的缺点。
答:最大似然法分类是经常使用的监督分类方法之一,它是通过求出每个像素对于各类别归
属概率,把该像素分到归属概率最大的类别中去的方法。当总体分布不符合正态分布时,其
分类可靠性将下降,这种情况下不易采用最大似然比分类法。
5.简述遥感图像解译专家系统的组成。
答:遥感图像解译专家系统是模式识别与人工智能技术相结合的产物,它是用于模式识别方
法获取地物多种特征,为专家系统解译遥感图像提供数据,同时应用人工智能技术,运用遥
感图像解译专家的经验与方法模拟遥感图像目视解译的思维过程进行遥感图像解译的系统。
6.多波段遥感图像最初分发时,通常采用哪三种数据存贮格式?经过处理后计算机中常用的
图像存贮格式又有哪些?
答:分发时的数据格式:IBSQ(Bandsequenti):是一种按照波段顺序依次排列的数据格
式;2BIP(Bandinterleavedbypixel):每个像元按照波段次序交叉排
列;3BIL(Bandinterleavedbyline):逐行按波段次序排列的格式。在计算机中常见的图
像存储格式:1TIFF:标签化图像文件格式(TIFF)是Aldus公司与微软公司合作开发的一
个多用途可扩展的用于存贮栅格图像的文件格式。2BMP:为Windows内图像的标准标准
格式,以二维数组来表示。
7.遥感图像特征抽取主要有几种方法;什么条件下可以使用特征抽取方法?举例说明。
答:主要有:地物边界跟踪法;形状特征描述与提取;地物空间关系特征描述与提取。遥感
图像解译,除了利用地物的光谱特征外,还需利用地物的形状特征和空间关系特征,因此需
要提取图像的其他特征。对于高分辨率遥感图像,可以清楚地观察到丰富的结构信息,如
城市是由许多街区组成的,每个街区又由多个巨星楼房构成,其中人造地物具有明显的形状
和结构特征,如建筑物、厂房、农田田展,因此可以设法去提取这类地物的形状特征及其空
间关系特征,以作为结构模式识别的依据。
8.什么是专家系统?遥感图像解译的专家系统组成部分中,哪部分是专家系统的核心部
分?
答:遥感图像解译专家系统是模式识别与人工智能技术相结合的产物,它是用于模式识别方
法获取地物多种特征,为专家系统解译遥感图像提供数据,同时应用人工智能技术,运用遥
感图像解译专家的经验与方法模拟遥感图像目视解译的思维过程进行遥感图像解译的系
统。
遥感图像解译专家系统包括遥感图像数据库、解译知识库、推理机、解释器。其中推理机是
遥感图像解译专家系统的核心。
第七章遥感应用
1.概念
植被指数:利用卫星不同波段探测数据组合而成的,能反映植物生长状况的指数。
定量遥感;定量遥感或称遥感量化遥感研究,主要指从对地观测电磁波信号中定量提取地表
参数的技术和方法研究,区别于仅依靠经验判读的定性识别地物的方法。
2.如何进行地质构造识别?
答:水平岩层的识别
在低分辨率的遥感影像上不容易发现水平岩层的产状这是由于水平岩遭受侵蚀后往往
由较硬的岩层形成保护层且形成陡坡保护了下部较软的岩层。在高分辨率遥感影像上可
发现水平岩层经切割形成的地貌并可见硬岩的陡坡与软岩形成的缓坡呈同心圆状分布
硬岩的陡坡具有较深的阴影而软岩的色调较浅。
2.倾斜岩层的识别
在低分辨率遥感影像上可以根据顺向坡(与岩层倾斜方向一致的场面)有较长坡面逆向
坡坡长较短的特性岩层的倾向。当顺向坡和逆向坡几乎相等时可以确定岩层倾角在45。
左右倾向则不易确定。倾斜岩层经过沟谷的切割在高分辨率遥感影像上常出现岩层三角
面(包括弧形面、梯形面)这时根据岩层出露的形态及其与地形的关系可确定岩层的产
状。
3.褶皱及其类型的识别
在分辨率较低的影像上进行总体识别确定褶皱的存在特别是一些规模较大的褶皱的确
定然后对其关键部位采用高分辨率影像进行详细的识别确定褶皱的类型。
4.断层及其类型的识别
断层是•种线形构造在遥感影像上表现为线性影像。它基本上有两种表现形式一是线性
的色调异常即线性的色调与两侧的岩层色调都明显不同二是两种不同色调的分界面呈
线状延伸。当然具备这两个影像持征的地物不一定都是断层如山脊、较小的河流、道路、
渠道、堤坝、岩层的走向、岩层的界面等等
3.岩石的反射光谱特征是什么?如何对沉积岩、岩浆岩、变质岩的影像进行识别?
答:岩石的反射光谱特征是岩石的反射率随波长的变化规律。
(一)沉积岩的影像特征及识别:【1】最大特点:成层性,常常形成不同的地貌特点;【2】
其解译着重标志性岩层的建立;【3】疏松的陆湘碎屑岩直接与形成的地貌有关。(二)岩
浆岩的影像特征及识别:【1】成团块状和短的脉状,与沉积岩在形状结构上有明显的差别;
[2]区分酸性岩、中性岩和基性岩。
(三)变质岩的影像特征及识别:影像上与原始母岩特征相似,但经受过变质,是影像特征
更为复杂。
4.水体的光谱特征是什么?水体识别可包括哪些内容?
答:水体的光谱特征是:水体的反射主要在蓝绿光波段,其他波段吸收都很强,特别在近红
外波段,吸收更强。但当水中含有其他物质时,反射光谱曲线会发生变化。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。影
响因素:水体水面性质、水体中悬浮物的性质和含量(如同一波段下,泥沙含量越大,反射
率越高)、水深(水越深,色调越深)和水底特性。水体色调特征:可见光:反射率总体比
较低,一般为4%-5%,且随波长增大逐渐降低,所以水体呈黑色。近红红外:水体几乎全
为吸收体,清澈水体呈深黑色。热红外:白天,水体水体将太阳辐射吸收存储,升温比陆地
慢,呈暗色调;夜间,水温比周围地物温度高,热辐射高,呈浅色调。微波:反射率低,平
坦水面后向散射很弱,所以影像上水体呈黑色。水体识别的内容包括:(1)水体界限的
确定;(2)水体悬浮物质的确定(泥沙的确定和叶绿素的确定);(4)水温的探测;(5)
水深的探测;(6)水体污染的探测。
5.植物的光谱特征是什么?如何区分植物类型,监测植物长势?
答:健康植物的反射光谱特征:在可见光的0.55微米附近有一个反射率为10%-20%的小反
射峰;在0.45和0.65附近有两个明显的吸收谷(叶绿素吸收)。在0.7-0.8是一个陡坡,
反射率急剧增高(细胞构造引起的);在红外波段0.8-1.3之间形成一个反射率高达40%的
或更大的反射峰;在1.45,1.95和2.627处有三个吸收谷(水分吸收)。
病虫害植物:农作物缺乏营养和水分生长不良时,海面组织受破坏,叶子叶绿素比例变化,
使得可见光的两个吸收谷不明显;植物叶子损伤,0.55处反射峰变低、变平;近红外光区
变化更明显,峰值被削低,甚至消失一整个反射光谱曲线的波状特征被拉平。
根据健康植物与不健康植物的光谱反射曲线特征,可以确定植物受伤程度,监测植物长
势。植物类型区分:【1】不同植物叶子组织和所含色素不同,具有不同的光谱特征;【2】
利用植物的物候差异来区分植物;[3]根据植物生态条件区别植物类型;【4】在高分辨
率遥感影像上,还可以直接看到植物顶部和部分侧面的形状、阴影、群落结构等,据此刻比
较直接的确定乔木、灌木、草地等类型(草本植物:大片均匀色调,因植物低矮,阴影不明
显;灌木:不均匀的细颗粒结构,阴影不明显;乔木:形体高大,阴影明显,落影刻看到侧
面轮廓)。
6.做物估产的原理和方法是什么?
答:大面积农作物的遥感估主要包括一方面内容:农作物识别与种植面积估算、长势监、估
产模式的建立。(-)农作物识别与种植面积的估算:根据作物的色调、图形结构等差异
最大植物候期(时相)的遥感影像和特定的地理位置等的特征,将其与其他植被区分开来。
估产时.,使用空间分辨率较低的卫星遥感
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