遥感复习提纲.doc

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1、1、遥感:“遥远地感知”,泛指一切无接触的远距离探测。2、遥感系统的组成:1)被测目标的信息特征;2)信息的获取;3)信息的传输与记录;4)信息的处理;5)信息的应用3、遥感的类型:1)按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感2)按传感器的探测波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感3)按工作方式分 主动遥感:由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号;被动遥感:传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。4、遥感的特点:1)大面积的同步观测2)时效性3)数据的综合性和可比性4)经济性5)局限性5、电磁波:当电磁振荡

2、进入空间,变化的磁场激发了涡旋电场,变化的电场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播,这就是电磁波。电磁波是典型的横波。6、电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。(详见P15表2.1,可见光的波段范围:0.380.76m)7、黑体:(绝对黑体)指一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,没有任何反射与透射。8、大气窗口:通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段成为大气窗口。9、地物光谱的测试作用:1)传感器波段选择、验证、评价的依据;2)建立地面、航空和航天遥感数据的关系;3)将地物光谱数据直接与地物特征进行相关分析并建立应用模

3、型。 10、地物光谱的测试方法:1)样品的实验室测量; 2)野外测量。11、根据航天遥感平台的服务内容,可分为气象卫星系列、陆地卫星系列和海洋卫星系列。气象卫星系列:1)美国诺瓦NOAA系列,极轨气象卫星,近极地太阳同步近圆形轨道;2)中国“风云一号”,太阳同步轨道;3)中国“风云二号”,静止气象卫星,地球同步轨道;4)静止气象卫星:日本GMS, 美国SMS/GOES, 俄罗斯COMS, 欧空局Meteosat。陆地卫星系列:1)美国“Landset”, 法国“SPOT”, 中国“中巴地球资源卫星(CBERS)”;2)高空间分辨率陆地卫星:美国IKONOS(1m), 美国快鸟Quickbird

4、(0.6m)。12、中心投影与垂直投影的区别: 1)投影距离的影响 垂直:图像的缩小和放大与投影距离无关,并有统一的比例尺;中心:受投影距离影响,比例尺与平台高度和焦距有关。2)投影面倾斜的影响 垂直:比例尺有所放大,像点相对位置不变;中心:比例关系有显著变化,各点的相对位置和形状不再保持原来的样子。3)地形起伏的影响 垂直:随地形起伏变化,投影点之间的距离与地面实际水平距离成比例缩小,相对位置不变;中心:地面起伏越大,像上投影点水平位置的位移量就越大,产生投影误差。13、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位置上的移动,这种现象称为像点位

5、移。 14、扫描成像的方式:1)光/机扫描成像; 2)固体自扫描成像; 3)高光谱成像光谱扫描。15、微波:波长在1mm1m的波段范围。 16、微波遥感的特点:1)能全天候、全天时工作;2)对某些地物具有特殊的波谱特征;3)对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力;4)对海洋遥感具有特殊意义;5)分辨率较低,但特征明显。 17、主动微波遥感:1)雷达;2)侧视雷达(合成孔径侧视雷达)。 18、空间分辨率:像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时视场,或地面物体能分辨的最小单元。 波谱分辨率:传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。辐射分辨率:传感器接收波谱信号时,能分辨的最小辐射度差

6、。时间分辨率:同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期。19、颜色的性质由明度、色调、饱和度来描述。黑白色只用明度描述,不用色调、饱和度。20、互补色:若两种颜色混合产生白色或灰色,这两种颜色就称为互补色。如黄和蓝,红和青,绿和品红。 21、三原色:红、绿、蓝。 (看P88“加色法示意图”和P90“减色法示意图”)22、数字图像上的最小单元是像元(或像素)。 23、大气校正主要消除程辐射(也就是散射)。24、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; 2)地形起伏的影响;3)地球表面曲率的影响; 4)大气折射的影响; 5)地球自转的影响。 25、几何校正的

7、方法:1)最近邻法; 2)双向线性内插法; 3)三次卷积内插法。 26、控制点的选取:二次多项式选择6个控制点;三次多项式至少需要10个控制点。 27、数字图像增强的方法: 1)对比度变换;2)空间滤波; 3)彩色变换;4)图像运算;5)多光谱变换。28、直方图表示像元出现的频率,峰值偏左,图像偏暗,反之亦然;正态分布则适中。 29、平滑:图像中出现某些亮度变化过大的区域,或出现不该有的亮点(“噪声”)时,采用平滑的方法可以减小变化,使亮度平缓或去掉不必要的“噪声”点。(均值平滑,中值滤波)锐化:为了突出图像的边缘、线状目标或某些亮度变化率大的部分,可采用锐化方法。30、标准假彩色:当4,3,

8、2波段被分别赋予红、绿、蓝色时。31、KT变换,也称缨帽变换,其前三个分量为:亮度、绿度、湿度。(顺序不可换)32、多源信息复合首要任务是配准,配准是第一位的。33、直接解译标志:包括色调、色彩、大小、形状、阴影、纹理、图型等。(了解即可)间接解译标志:1)目标地物与其相关指示特征;2)地物及与环境的关系;3)目标地物与成像时间的关系。34、热红外影像上的水体和道路:因为水体热容量大,增温慢,散热慢;道路热容量小。所以水体白天呈暗色调,夜晚呈亮色调(灰白色)。 35、美国陆地卫星“Landset”:MSS影像、TM影像、ETM影像。 1)Landset4、5上TM技术参数 分辨率:热红外波段1

9、20m,其余波段30m。2) Landset7上TM技术参数(ETM+) 分辨率:热红外波段60m,全色波段15m,其余30m。3)TM影像的主要应用范围 近红外:测定生物量和作物长势,区分植被类型,绘制水体边界、探测水中生物的含量和土壤湿度。 4)SPOT影像中没有蓝色波段。5)中巴地球资源卫星CBERS,轨道重复周期为26天,地面分辨率为19.5m。36、微波遥感影像解译标志 1)色调:雷达回波强度在微波影像上的表现。2)阴影:微波影像上出现的无回波区。3)形状:指目标地物轮廓或外形的雷达回波在微波影像上的构像。4)纹理:微波影像上周期性或随机性的色调变化。5)图型:某一群体各个要素在空间

10、排列组合的构像。 37、目视解译方法: 1)直接判读法;2)对比分析法;3)信息复合法;4)综合推理法;5)地理相关分析法。38、目视解译步骤:1)准备工作阶段;2)初步解译和判读区的野外考察;3)室内详细判读;4)野外验证与补判;5)成果的转绘与制图。39、遥感影像地图:是一种以遥感影像和一定的地图符号来表现制图对象地理空间分布和环境状况的地图。40、遥感影像地图的主要特征:1)丰富的信息量;2)直观形象性;3)具有一定数学基础;4)现势性强。41、多波段数字图像的存贮与分发采用的数据格式:BSQ、BIP、BIL。42、监督分类:包括利用训练区样本建立判别函数的“学习”过程和把待分像元代入判

11、别函数进行判别的过程。包括:最小距离分类法、多级切割分类法、特征曲线窗口法、最大似然比分类法。非监督分类:不必对影像地物获取先验知识,仅依靠影像上不同类地物光谱信息(或纹理信息)进行特征提取,再统计特征的差别来达到分类的目的,最后对已分出的各个类别的实际属性进行确认。包括:分级集群法、动态聚类法。 43、监督分类和非监督分类的根本区别点:是否建立训练区。44、地质遥感的任务:通过遥感影像的解译确定一个地区的岩石性质和地质构造,分析构造运动的状况。 45、地质解译的基础:岩性和地质构造的识别。46、水体遥感:1)水体的光谱特征;2)水体界线的确定;3)水体悬浮物质的确定;4)水温的探测;5)水体

12、污染的探测;6)水深的探测。47、在可见光范围内,水体的反射率总体上比较低,不超过10%,一般为4%5%,并随着波长的增大逐渐降低,到0.6m处约2%3%,过了0.75m,水体几乎成为全吸收体。因此,在近红外的遥感影像上,清澈的水体呈黑色。含沙量大的水体总体反射率比含沙量小的水体总体反射率高,清澈的湖水反射率最低。48、 P240 P39植物反射波谱曲线:在可见光波段(0.40.76m)有一个小高峰,两侧0.45m(蓝)和0.67m(红)则有两个吸收谷。在近红外波段(0.70.8m)有一个反射的“陡坡”,在1.45m、1.95m和2.7m处有三个吸收谷。近红外波段反射率较高。49、不同植物光谱

13、反射曲线的比较:在近红外波段,草地反射率最高,其次是阔叶林,最后是针叶林。在可见光波段,草本植物反射率低于阔叶林。50、归一化植被指数NVI=(NIR-R)/(NIR+R),即近红外波段(第四个波段)与红光波段(第三个波段)的差比上它们的和。51、土壤的光谱特征:表面比较平滑的,反射率较高;有较粗颗粒的,反射率较低。有机质含量高,也使反射率降低。土壤水的含量增加,会使反射率曲线曲线平移下降。 P24952、高光谱遥感:既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术,称为成像光谱技术。按该原理制成的扫描仪称为成像光谱仪。利用成像光谱仪进行遥感探测就是高光谱遥感。53、高光谱遥感与一般遥感主要区别在于:1)高光谱遥感的成像光谱仪可以分离成几十甚至数百个很窄的波段来接受信息;2)每个波段宽度仅小于10mm;3)所有波段排列在一起能形成一条连续的完整的光谱曲线;4)光谱的覆盖范围从可见光到热红外的全部电磁辐射波谱范围。54、“3S”技术:遥感RS、地理信息系统GIS、全球定位系统GPS。

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