遥感的物理基础 (2)幻灯片.ppt
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1、遥感的物理基础第1页,共36页,编辑于2022年,星期三第2页,共36页,编辑于2022年,星期三第3页,共36页,编辑于2022年,星期三二、电磁波谱(Electromagnetic Spectrum)(1)近红外(NIR)其中0.761.4um为摄影红外 (2)中红外(MIR)(3)远红外(FIR)(4)超远红外(UFIR)后3者合称为“热红外”,对地表热量(温度)差异敏感,红外夜视仪原理 城市热岛效应监测等但它在云、雾、雨中传播时衰减严重,因而不是全天候遥感4 微波(Microwave)主动遥感,全天候。1mm1m第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础第4页,共36页,编辑于2022年,
2、星期三三、大气窗口(Atmospheric Window)是指在大气中传播受到衰减作用较轻因而透射率较高的电磁波段遥感中常用的大气窗口如下:第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础Transmissivity第5页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础四、大气对太阳辐射的效应 1 太阳辐射 是地球上能量的主要来源 约5.11024 J是遥感的主要辐射源 光源和热源。太阳辐射主要集中在0.33um.2 大气组成 大气对电磁波传输过程的影响包括5个方面:散射(Scattering)、吸收 (Absorption)、扰动(Turbulence)、折射(Refract
3、ion)和偏振 (Polarizaion),而对于遥感数据而言,最主要的因素是散射和吸收。由于大气 分子和气溶胶粒子的影响,太阳辐射的电磁波在大气层传输时一部分被吸收,一部分被散射,剩下的部分穿过大气层到达地面;地物反射或本身辐射的电磁波 部分被吸收,部分被散射,部分到达传感器的接收系统;大气本身的反射或辐射 同时也进入传感器。所以,传感器接收的电磁波辐射既有地物的辐射又有大气的 辐射“综合辐射”,其中地物辐射是所需要的“信号-Signal”,大气辐射是遥感过程 应当尽量减弱其效应的“噪声-Noise”,由于综合辐射,就会降低遥感图像的“信噪比”(Signal to Noise Ratio,S
4、/N比),表现为图像模糊。气态成分:N2、O2、H2O、CO、CO2、CH4、O3等 固态成分:尘埃、冰晶、盐晶、气溶胶等 3 大气厚度对太阳辐射的影响 4大气对太阳辐射的吸收作用(选择性吸收,Selective Absorption)第6页,共36页,编辑于2022年,星期三Selective Absorption-选择性吸收v氧(O2)吸收带:主要吸收波长小于0.2um的太阳辐射,其中 0.155um吸收最强,0.6um和0.76um附近有一窄吸收带,吸收能力较弱。v臭氧(O3)吸收带:一个是波长0.20.36um的强吸收带,另一个是0.6um处对太阳的最强吸收。臭氧主要分布在30km高度
5、附近,因此对高度小于10km的航空遥感影响较小,主要对航天遥感有影响。v水汽(H2O)吸收带:主要吸收处于红外和可见光中的红光波段,其中红外部分是强烈吸收,所以大气中水汽对红外遥感影响最大。v二氧化碳(CO2)吸收带:吸收作用主要在红外区。如1.35-2.85um有3个宽弱吸收带,另外在2.7、4.3和14.5um为强吸收带。“监测城市大气中二氧化碳的分布与浓度”非常有效。v尘埃 它对太阳辐射有一定的吸收作用,但吸收量很少,当有沙暴、烟雾和火山爆发时,大气中尘挨急剧增加,这时其吸收作用才比较明显。第7页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础四、大气对太阳辐射
6、的效应 5 大气散射(Scattering)前面的吸收作用是将电磁波能量转换为分子热运动的热能,而散射只是改变电磁波的传播方向,并没有能量转换。(1)瑞利(Rayleigh)散射分子散射 发生条件:当微粒直径D电磁波波长 散射效应(规律):散射系数 与波长无关 应用:解释 为何雨天的天空灰蒙蒙的?第8页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础五、地物波谱五、地物波谱 定义定义:是指地物发射、反射和吸收电磁波的能力随波长的变化规律 内涵:内涵:a 发射、反射和吸收之间的比例不同地物之间差异很大,主要取决于地物的类型和性质。b 地物发射、反射和吸收电磁波的能力是波
7、长的函数,即同类地物其发射、反射和吸收在不同波长处差异很大。重要性:重要性:a 是选择传感器工作波段的基础 b 是分析、判读遥感图像的基础 c 是遥感图像计算机自动分类的基础 d 可以反映地物的时空差异性第9页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础五、地物波谱五、地物波谱 (一一)地物的反射波谱地物的反射波谱 1 同一地物在不同波段上反射率存在差异 因此在不同波段遥感图像上呈现不同的色调2 不同地物在同一波段的反射率存在差异,这为选择诊断波段提供了依据第10页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础五、地物波谱五、地物波谱
8、(一一)地物的反射波谱地物的反射波谱 “植被的陡坡效应植被的陡坡效应-红边效应红边效应”植被在绿光有一反射小峰在近红外有一反射高峰,是其3到5倍。第11页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础五、地物波谱五、地物波谱 (一一)地物的反射波谱地物的反射波谱 “要注意地物光谱特征的时空变化要注意地物光谱特征的时空变化”第12页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础五、地物波谱五、地物波谱 (二二)地物的发射波谱地物的发射波谱 1地物温度高于绝对地物温度高于绝对0度,就存在分子热运动,就会向外辐射电磁波。地物温度,就存在分子热运
9、动,就会向外辐射电磁波。地物温度的高低决定了发射电磁波能量大小及光谱成分。度的高低决定了发射电磁波能量大小及光谱成分。2地物发射率与地物的性质、表面状况(如粗糙度、颜色等)有关,且是温度与波长的地物发射率与地物的性质、表面状况(如粗糙度、颜色等)有关,且是温度与波长的函数。同一地物,粗糙或颜色深的其发射率较表面光滑或颜色浅要高;不同温度的同函数。同一地物,粗糙或颜色深的其发射率较表面光滑或颜色浅要高;不同温度的同一地物,有不同的发射率。一地物,有不同的发射率。3物体表面温度主要受地物本身物理性质的影响,如地物的比热、热导率、热扩散物体表面温度主要受地物本身物理性质的影响,如地物的比热、热导率、
10、热扩散率及热惯量等,其中比热和热惯量的影响较大。率及热惯量等,其中比热和热惯量的影响较大。4 比热是指物质存储热的能力(即比热是指物质存储热的能力(即1g物质,温度升高物质,温度升高1C所需的热量大小);热惯所需的热量大小);热惯量是度量物质热惰性大小的物理量,也是两种物质界面上热传导速率的一种度量。量是度量物质热惰性大小的物理量,也是两种物质界面上热传导速率的一种度量。5 比热大,热惯量大,以及具有保温作用的地物,一般发射率(比热大,热惯量大,以及具有保温作用的地物,一般发射率(Emissivity)大,)大,反之,发射率较小。水体,白天和夜间热特性反之,发射率较小。水体,白天和夜间热特性
11、第13页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础六、摄影材料及技术六、摄影材料及技术 (一)黑白感光材料的结构及功能(一)黑白感光材料的结构及功能 2 感光层 卤素银盐、明胶、光学增感染料 感光 使银盐颗粒均匀分散 开来 调节感光能力感光材料指胶片胶片(Films)和相纸和相纸(Printing Paper),两者只在片基上有差异防光晕、防静电、防卷曲第14页,共36页,编辑于2022年,星期三第二章第二章 遥感物理基础遥感物理基础六、摄影材料及技术六、摄影材料及技术 (二)黑白感光材料的特性曲线(二)黑白感光材料的特性曲线 定义:是表征感光材料感光后变黑的程
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