遥感原理与应用知识点概括[3].pdf
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1、名词说明 1.遥感:遥感即遥远感知,是在不干脆接触的状况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术.一般指的是电磁波遥感.p1 2.电磁波:依据麦克斯韦电磁场理论,变更的电场能够在它的四周引起变更的磁场,这个变更的磁场又在较远的区域内引起新的变更电场,并在更远的区域内引起新的变更磁场.这种变更的电场和磁场交替产生,以有限的速度由近及远在空间内传播的过程称为电磁波.p1 3.干预:有两个或以上频率,振动方向一样,相位一样或相差恒定的电磁波在空间叠加时合成的波振幅为各个波的振幅矢量和。因此会出现穿插区域某些地方振动加强,某些地方振动减弱或完全抵消的现象成为干预。P2 4.衍射:光通过有限大小的
2、障碍物时偏离直线路径的现象成为光的衍射。P2 5.电磁波谱:不同电磁波由不同波源产生,假如依据电磁波在真空中传播的波长或频率按递增或递减的依次就能得到电磁波谱图 p2 6.确定黑体黑体:假如物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸取,那么这个物体是确定黑体。P4 7.基尔霍夫定律:任何物体的单色辐出度和单色吸取之比,等于同一温度确定黑体的单色辐出度。8.太阳常数:太阳常数指不受大气影响,在距离太阳的一个天文单位内垂直于太阳辐射方向上,单位面积黑体所承受的太阳辐射能量。P6 9.太阳光谱辐照度:指投射到单位面积上的太阳辐射通量密度,该值随波长不同而异。10.散射:电磁波在传播过程中,遇到小微粒而使传播
3、方向发生变更,并向各个方向散开,称为散射。P10 11.米氏Mie散射:假如介质中不匀整颗粒及入射波长同数量级,发生米氏散射。P10 12.瑞利散射:介质中不匀整颗粒直径 a 远小于电磁波波长,发生瑞利散射。P10 13.无选择性散射匀整散射:当微粒的直径比辐射波长大得多时所发生的散射。符合无选择性散射条件的波段中,任何波段的散射强度一样。P10 14.大气屏障:遥感所能运用的电磁波是有限的,有些大气中电磁波通过率很小,甚至完全无法透过电磁波,称为大气屏障。P10 15.大气窗口:有些波段的电磁辐射通过大气后衰减较小,透过率较高,对遥感特殊有利,这些波段通常成为大气窗口p10 16.热惯量:热
4、惯量是物体阻碍其自身热量变更的物理量,它在探讨地物尤其是土壤时特殊重要。P15 17.镜面反射:镜面反射是指物体反射满足反射定律。P16 18.漫反射:假如入射电磁波长不变,外表粗糙度 h 慢慢增加,直到 h 及 同数量级这是整个外表匀整反射入射电磁波,入射到此外表的电磁辐射依据朗伯余弦定律反射。P16 19.反向反射:实际地物由于地形起伏,在某个方向上反射最猛烈,这种现象称为方向反射。它是镜面反射及漫反射的结合。P16 20.反射率:物体的反射辐射量及入射辐射量之比=EE。这个反射率是在志向的漫反射下整个电磁波长的反射率。P16 21.光谱反射率:事实上由于物体的固有的物理特性,对不同波长的
5、电磁波有选择的反射,因此定义光谱反射率为=EEp16 22.反射波谱:反射波谱是某物体的反射率或反射辐射能随波长变更的规律。P17 23.反射波谱特性曲线:反射波谱是某物的反射率或反射辐射能随波长变更的规律,以波长为横坐标,反射率为纵坐标,所得的曲线即成为该物体的反射波谱特性曲线。P17 24.时间效应:地物光谱特性一般随季节时间变更,称为时间效应。P18 25.空间效应:处于不同地理区域的同种地物具有不同的光谱效应,称为空间效应。P18 26.地物波谱特性:地物波谱也成为地物光谱。地物波谱特性是指各种地物各自所具有的电磁波特性放射辐射或反射辐射p21 27.遥感平台:遥感中搭载传感器的工具通
6、称为遥感平台。依据距离地面的高度大体上可以范围三类:地面平台,航空平台,航天平台。P24 28.地面遥感平台:指用于安置遥感器的三脚架,遥感塔,遥感车等高度在 100 米一下。P24 29.航空平台:指用于安置遥感器的三脚架,遥感塔,遥感车等高度在 100m 以上,100km 以下,用于资源调查,空中侦察,摄影测量平台。P24 30.航天平台:指用于安置遥感器的三脚架,遥感塔,遥感车等高度在 240km 以上的航天飞机和卫星等。其中高度最高的 GMS 所代表的静止卫星。P24 31.轨道参数:卫星在空间的具体形态位置。可由六个轨道参数来确定。32.地心直角坐标系:地心直角坐标系是以地心为原点,
7、X 轴由地心指向春分点,Y 轴在赤道面内就拥有及 X 轴垂直。Z 轴垂直于赤道面。P25 33.卫星运行周期:卫星运行周期是指卫星绕地一周所须要的时间。即从升交点开场运行到下次过升交点时的时间间隔。P31 34.卫星重复周期:卫星重复周期是指卫星从某地上空开场运行,经过假设干运行时间后,回到该地上空所须要的天数。P31 35.陆地卫星:用于陆地资源和环境探测的卫星成为陆地卫星 p32 36.合成孔径雷达SARSAR 是一种高辨别率二维成像雷达,特殊是及大面积地表成像。P47 37.小卫星:指目前设计小于 500kg 的小型近地轨道卫星。P52 38.全景畸变:由于地面辨别率随扫描角发生变更而使
8、红外扫描影像发生畸变,这种畸变通常称为全景畸变。39.成像光谱仪:目前国际上正快速开展的一种新型传感器,它是以多路,联系并且具有高光谱辨别率方式获得图像的仪器。P66 40.采样:空间坐标数字化称为采样 p80 41.量化:图像灰度的数字化称为量化。P80 42.BSQ:BSQ 格式依据波段记载数据文件,在这种格式的 CCT 磁带中,每一个文件记载的是某一个波段的图像数据。P84 43.BIL:BIL 格式是一种依据波段依次穿插排列的遥感数据格式,BIL 格式及 BSQ 格式相像。P85 44.TIFF:标签化文件格式TIFF是 Aldus 公司及微软公司合作开发的一个多用途可扩展的用于存储栅
9、格图像的文件格式。TIFF 不仅能许多好地处理黑白灰度,彩色图像。而且还支持对图像像素值的许多数据压缩方案。P85 45.BMP:基于 Windows 操作系统的图片格式。Windows 作为图片的标准格式,并且内含了一套支持 BMP 图像处理的 APT 函数。P87 46.图像文件管理:图像文件管理包括各种格式的遥感图像或其他格式的输入,输出,存储以及图像文件管理等功能。P91 47.ERDAS:ERDAS 是美国 ERDAS 公司开发的专业遥感图像处理及地理信息软件。P92 48.PCI:PCI 软件是加拿大 PCI 公司开发的用于图像处理,GIS,雷达数据分析以及资源管理和环境监测的软件
10、系统。P93 49.遥感图像的设想方程:指地物点在图像行的图形坐标x,y和其它地面对应点的大地坐标X,Y,Z之间的数学管理。P98 50.传感器坐标系:S-UVW。S 为传感器投影中心,作为传感器坐标系的坐标原点,U 轴的方向为遥感平台的飞行方向,V轴垂直于 U,W 轴那么垂直于 U,V 平面,该坐标系描述了像点在空间的位置。P98 51.地面坐标系 O-XYZ:主要接受地心坐标系统。当传感器对地成像时,Z 轴及原点方向一样,XY 平面垂直于 Z 轴。P98 52.图像像点坐标系:o-xyf x,y为像点在图像上的平面坐标,f 为传感器成像时的等效焦距,其方向于 S-UVW方向一样。P99 5
11、3.全景摄影机影像:全景摄影机影像是由一条曝光隙沿旁向扫描而成,对沿旁向倾斜一个扫描角 后,以中心线成像的状况。P100 54.推扫式传感器:是行扫描动态传感器。P101 55.扫描式传感器:扫描式传感器获得的图像属于多中心投影,每个像元都有自己的投影中心,随扫描镜的旋转和平台的前进来实现整幅图像的成像。P102 56.侧视雷达:侧视雷达是主动式传感器,其侧面的图像坐标取决于雷达波来回于天线和相应地物点之间的传播时间,即天线至地物点的空间距离 R,所以侧视雷达具有斜距投影的性质。其工作方式为平面扫描和圆锥扫描。P103 57.遥感图像几何变形:指原始图像上各地物的集合位置,形态,尺寸,方位等特
12、征在参照系统的表达要求不一样时产生的变形。P105 58.静态误差:再成像过程中,传感器相对于地球外表呈静止状态是所具有的各种变形误差。P105 59.动态误差:动态误差是在成像过程中传感器相对于地球外表呈静止状态时所具有的各种变形误差。P105 60.内部误差:主要是由于传感器自身的性能和技术指标偏移标称数值所造成的误差。P105 61.外部误差:外部误差是传感器本身所处在正常工作的条件下由传感器以外的各种因素所造成的误差。P105 62.全景面:全景投影的影像面不是一个平面而是一个柱面,相对于全景投影的投影面,称之为全景面。P107 63.传感器的外方为元素:是指传感器成像时的位置Xs,Y
13、s,Zs和姿态角,kp107 64.投影误差:投影误差是由地面起伏的像点位移,当地形有起伏时对于高于或低于某一基准面上垂直投影点在像片上的构象点之间的位移。P110 65.遥感图像的精订正:指消退图像中的集合变形,产生一幅符合某种地图投影或图像图形坐标及地面坐标严格数学变换的根底上,是对成像空间集合形态的集合描述。P117 66.共线方程订正:共线方程订正是建立在图像坐标及地面坐标严格数学变换关系根底上的,是对成像空间集合形态的干脆描述。P123 67.地图投影:所谓地图投影就是把地球参考椭球提取面按确定的规律投影转化为地图平面。P127 68.雷达图像集合订正:在粗校正图像的根底上,消退由地
14、形引起的集合位置的误差,生成地理编码的正摄图像。P132 69.图像间的匹配:即以选择某个地图坐标系,将多源图像变换到这个地图坐标系以后来实现坐标系的统一。P135 70.确定配准:即选择某个地图坐标系,将多源图像变换到这个地图坐标系以后来实现坐标系的统一。P135 71.图像的镶嵌:当感爱好的探讨区域在不同的图像文件时,须要将不同的图像文件合在一起形成一幅完成包含感爱好的图像,这就是图像的镶嵌。P139 72.偏置量:偏置量是从向上定标源干脆测量得到的。通常是指每个扫描行扫描完毕时所测量得到的探测元件暗电力。73.大气校正:大气的影响是指大气对阳光和来自目标辐射产生吸取和散射。消退大气的影响
15、是特殊重要的。消退大气影响的校正过程成为大气校正。P146 74.回来分析法:在不受大气影响的波段图形和待校正的某一波段图像中,选择从最暗到最亮的一系列目标,对每一个目标的两个波段亮度值进展回来分析。P147 75.图像增加:是为特定目的,突出遥感图像中某些信息减弱或去除某些不须要的信息,使图像更易判读。P148 76.灰度直方图:反映了一幅图像中灰度级及其出现概率之间的关系。P149 77.线性变换:简洁线性变换是按比例拉伸原始图像灰度等级范围-充分利用显示设备的显示范围,使输出直方图的两端到达饱和。P150 78.直方图均衡:直方图均衡是将随机变换的图像直方图改成匀整分布的直方图。P151
16、 79.直方图正态化:将随机分布的原图像直方图修改呈高斯分布的直方图。P153 80.直方图匹配:通过非线性变换,使得一个图像的直方图及另一个图像的直方图类似。P154 81.密度分割:密度分割及直方图类似,是将原始图像的灰度值分成等间隔的离散灰度值。P154 82.灰度反转:灰度反转是指图像灰度范围进展线性或非线性取反,产生一幅及输入图像灰度相反的图像。P155 83.图像平滑:图像平滑的目的在于消退各种干扰噪声,是图像中高频成分消退,平滑掉图像的微小环节,是其反差降低,保存低频局部。P155 84.领域平均法:领域平均法属于空间域处理方法,其思想是利用图像点x,y即其领域假设干像素的灰度平
17、均值来代替点x,y的灰度值,结果是对亮点产生了“平滑的效果。P155 85.低通滤波法:用滤波方法将频率域中确定范围的高频成分滤掉,而保存其低频成分,以到达平滑图像的目的。P157 86.图像锐化:锐化是指增加图像中高频成分,突出图像边缘信息,提高图像微小环节反差,也称边缘增加,其结果及平滑相反。P159 87.高通滤波:锐化在频率域中的处理称高通滤波它及低通滤波相反,保存频率域中的高频成分,而让那个低频成分滤掉,加强了图像中边缘和灰度变更的突出局部,以到达图像锐化的目的。P160 88.图像融合:图像融合是指多源遥感图像依据确定的算法,在规定的坐标系中,生成新的图像的过程。P163 89.判
18、读:是对遥感图像上的各种特征进展综合分析,比拟推理和推断,最终提取处感爱好的信息。P169 90.判读标记:各种地物的各种特征都以各自的形式表现在图像上。各种地图在图像上的各种特有的表现形式成为判读标记。P169 91.辐射辨别率:指传感器能区分两种辐射强度最小差异的实力。92.时间辨别率:时间辨别率是指对同以地区重复获得图像所需的时间间隔。P180 93.最正确探测波段:指这些波段中探测各种目标之间及目标背景之间,最好的反差,或波谱响应特性的差异。P179 94.模式:所谓模式是指具有空间或集合特征的东西。P196 95.特征变换:特征变换是将原始图像通过确定的数学变换生成一组新的特征图像。
19、这一组新的图像信息集中在少数几个特征图像上。P198 96.主重量变换(K-L 变换):主重量变换也成为 K-L 变换,是一种线性变换,是就均方误差最小来说的最正确正交变换;是在统计特征根底上的现行变换。P199 97.哈达玛变换:哈达玛变换是利用哈达玛矩阵作为变换矩阵新实施的遥感多光谱变换。P200 98.穗帽变换K-T 变换:穗帽变换又称为 K-T 变换,由 Kauth 和 Tomas 探讨后提出的,是一种线性特征变换。P201 99.特征选择:我们总是渴望用最少影像数据进展最好的分类,这样就须要在这些特征影像中,选择一组最正确的特征影线进展分类。这就称为特征选择。P203 100.监视分
20、类:监视分类是基于我们对遥感图像上样板区内地物的类别为,于是可以利用这些样本类别的特征作为依据来识别非样本数据的类别。P204 101.贝叶斯判别规那么:我们可以把某特征矢量 X 落入某类集群 wi 的条件概率 P 当成分类别判别函数,把 X 落入某集群条件概率最大的类为 X 的类别,这种判别规那么就是贝叶斯判别规那么。P205 102.训练样区:训练样区指的是图像上那些一样其类别树形可以用来统计其类别参数的区域。P208 103.非监视分类:非监视分类是指人们事先对分类过程不施任何先验学问,仅凭遥感影像地物的光谱特征的分类规律,即自然聚类特征进展“盲目分类。P208 简答题 1.遥感主要接受
21、的波段有哪一些?波长主要分布的范围?答:由电磁波谱图可见,电磁波的长度范围特殊宽,从波长最短的 射线到最长的无线电波,他们的长度之比高达 1022 倍以上。遥感接受的电磁波段可以从紫外始终到微波波段。主要接受的波段为紫外到红外波段。波长范围为:10-33.810-1m 的紫外波段到 0.71000m 的红外波段之间。2.遥感技术上接受审美观方法选择遥感器和确定对目标进展热红外遥感的最正确波段?答:维恩位移定律说明,黑体的确定温度增高时,它的辐射峰值波长向短波方向唯一,假设知道了某物体问题就可以推算处它的辐射峰值波长。简述大气对辐射的影响 答:大气对太阳辐射具有吸取,散射,和反射的做用。3.用散
22、射原理分析一些问题 答:又由于蓝光波长比红光短,因而蓝光散射较强,而红色散射较弱。晴朗的天空,可见光中的蓝光受到散射影响最大,所以天空呈现蓝色。早晨太阳通过较厚的大气层,直射光中红光成分大于蓝光成分,因而太阳呈现红色。大气中的瑞利散射对可见光影响较大,而对红外影响很小,对微波根本上没有什么影响。对同一物质来讲,电磁波的波长不同,表现的性质也不同。例如在晴好的天气可见光通过大气是发生瑞利散射,蓝光波红光散射的多;当天空由云层或雨层时,满足匀整反射的条件,各个波长的可见散射强度仙童,因而云呈现白色,此时散射较大,可见光难以通过云层,这就是阴天不利于用可见光进展遥感探测地物的缘由。对于微波来讲,微波
23、波长比粒子的直径大的多,那么由属于瑞利散射类型,散射强度及波长四次房呈反比,波长越长散强度越小,所以微波才可能有最小散射,最大投射,而被成为具有穿云透雾的实力。4.简述大气窗口的概念以及常用的大气窗口有哪些?答:有些波段的电磁辐射通过大气候衰减较小,透过率较高,对遥感特殊有利,这些波段通常成为大气窗口。目前所知,可以做遥感的大气窗口大体有如下几个:10.31.15m 大气窗口,包括全部可见光波段,局部紫外波段和局部近红外波段,是遥感技术应用最主要的窗口之一。21.32.5m 大气窗口属于近红外波段。33.55.0m 大气窗口属于中红外波段。4814m 热红外窗口 51.0mm1m微波窗口,分为
24、毫米波,厘米博,分米波。5.热红外波段在遥感器入瞳处的辐射亮度包括那几个方面 答:1目标反射其外表的辐射照度,包括直射太阳辐射,半球天空向下漫射辐射和大气向下热辐射。2目标自身辐射,其能量的大小取决于地面目标的比辐射率和大气头过滤,经大气草率见后到达遥感器入瞳处。3在遥感其观测方向上的大气热辐射,热红外光谱范围内。6.简述一般物体的放射辐射?答:黑体热辐射由普朗克定律亵渎,它仅依靠于波长和温度。然而,自然界中实际物体的放射和吸取的辐射量都比一样条件下确定黑体的纸。而且,实际物体的辐射不仅依靠于波长和温度,还及构成物体的材料,外表状况等因素有关。我们用放射率 来表示他们之间的关系:=W/W。即放
25、射率 就是实际无题于同温度的黑体在一样条件下辐射功率之比。7.简述地物的反射辐射类型 答:地物的反射辐射类型有三种类型 1 镜面反射:是指物体的反射满足反射定律。当发生镜面反射是,对于不透亮的物体,其反射能量等于入射能量减去物体吸取能量。2 漫反射:假如入射电磁波波长 不变,外表粗糙度 h 慢慢增加,知道 h 及 同数量级,这是整个标间匀整反射入射电磁波,入射到比外表的电磁波会按郎伯余弦定律反射。3 方向反射:实际物体标间由于地形起伏,在某个方向上反射最猛烈,这种现象成为方向反射。方向反射是镜面反射和漫反射的结合。它发生在地物粗糙度接着增大的状况下,这种反射没有规律可寻。8.简述不同地物的反射
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- 遥感 原理 应用 知识点 概括
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