教案2电磁辐射与地物光谱特征优秀PPT.ppt
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1、遥感基础学问遥感基础学问-电磁辐射与地物光谱特征电磁辐射与地物光谱特征P12_29 P12_29 教案2电磁辐射与地物光谱特征 1 遥感的电磁波原理 2 太阳辐射与大气的作用 3 地球(地物)辐射特征 4 微波辐射与雷达遥感 5 彩色合成原理 电磁波电磁波 交互变更的电磁场在空间的传播。交互变更的电磁场在空间的传播。描述电磁波特性的指标描述电磁波特性的指标 波长、频率、振幅、位相等。波长、频率、振幅、位相等。电磁波的特性电磁波的特性 电磁波是横波,传播速度为电磁波是横波,传播速度为3108 m/s3108 m/s,不须,不须要媒质也能传播,与物质发生作用时会有反射、吸要媒质也能传播,与物质发生
2、作用时会有反射、吸取、透射、散射等,并遵循同一规律。取、透射、散射等,并遵循同一规律。1 遥感的电磁波原理 电磁波谱 按电磁波波长的长短,依次排列制成的图表按电磁波波长的长短,依次排列制成的图表叫电磁波谱。叫电磁波谱。依次为:射线射线XX射线射线紫外线紫外线可见光可见光红外线红外线微波微波无线电波。无线电波。目目前前遥遥感感技技术术中中通通常常接接受受的的电电磁磁波波位位于于可可见见光光、红红外外和和微微波波波波谱谱区区间间。由由于于它它们们的的波波长长或或频频率率不不同同,不不同同电电磁磁波波又又表表现现出出各各自自的的特特性性和和特特点点。可可见见光光、红红外外和和微微波波遥遥感感,就就是
3、是利利用用不不同同电电磁磁波波的的特特性性。电电磁磁波波与与地地物物相相互互作作用用特特点点与与过过程程,是是遥遥感感成成像像机机理理探探讨讨的的主要内容。主要内容。电磁波谱示图电磁波谱示图vv紫外线:波长范围为紫外线:波长范围为紫外线:波长范围为紫外线:波长范围为0.010.010.010.010.38m0.38m0.38m0.38m,太阳光谱中,只,太阳光谱中,只,太阳光谱中,只,太阳光谱中,只有有有有0.30.30.30.30.38m0.38m0.38m0.38m波长的光到达地面,对油污染敏感,但波长的光到达地面,对油污染敏感,但波长的光到达地面,对油污染敏感,但波长的光到达地面,对油污
4、染敏感,但探测高度在探测高度在探测高度在探测高度在2000 m2000 m2000 m2000 m以下。以下。以下。以下。vv可见光:波长范围:可见光:波长范围:可见光:波长范围:可见光:波长范围:0.380.380.380.380.76m0.76m0.76m0.76m,人眼对可见光有,人眼对可见光有,人眼对可见光有,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。敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。vv红外线:波长范围为红外线:波长范围为红外线:波长范围为红外线:波长范围为0.760.760.760.7
5、61000m1000m1000m1000m,依据性质分为近,依据性质分为近,依据性质分为近,依据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。红外、中红外、远红外和超远红外。红外、中红外、远红外和超远红外。红外、中红外、远红外和超远红外。vv微波:波长范围为微波:波长范围为微波:波长范围为微波:波长范围为1 mm1 mm1 mm1 mm1 m1 m1 m1 m,穿透性好,不受云雾的,穿透性好,不受云雾的,穿透性好,不受云雾的,穿透性好,不受云雾的影响。影响。影响。影响。遥感应用的电磁波波谱段 近红外:近红外:近红外:近红外:0.760.760.760.763.0 3.0 3.0 3.0 m m m
6、 m,与可见光相像。,与可见光相像。,与可见光相像。,与可见光相像。中红外:中红外:中红外:中红外:3.03.03.03.06.0 6.0 6.0 6.0 m m m m,地面常温下的辐射波长,有,地面常温下的辐射波长,有,地面常温下的辐射波长,有,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。热感,又叫热红外。热感,又叫热红外。热感,又叫热红外。远红外:远红外:远红外:远红外:6.06.06.06.015.0 15.0 15.0 15.0 m m m m,地面常温下的辐射波长,有,地面常温下的辐射波长,有,地面常温下的辐射波长,有,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。热感,又叫热红外。热感
7、,又叫热红外。热感,又叫热红外。超远红外:超远红外:超远红外:超远红外:15.015.015.015.01 000 1 000 1 000 1 000 m m m m,多被大气吸取,遥感探,多被大气吸取,遥感探,多被大气吸取,遥感探,多被大气吸取,遥感探测器一般无法探测。测器一般无法探测。测器一般无法探测。测器一般无法探测。红外线的划分红外线的划分电磁辐射的度量1、辐射测量(radiometry),以伽玛射线到电磁波的整个波段范围为对象的物理辐射量的测定,其度量单位见下表。2、光度测量(photometry),由人眼的视觉特性(标准光度视察)评价的物理辐射量的测定,其度量单位见下表。电磁辐射的
8、度量黑体辐射黑体辐射 确定黑体确定黑体 假如一个物体在任何温度下对任何波长的电磁辐射全假如一个物体在任何温度下对任何波长的电磁辐射全部吸取(即吸取系数恒等于部吸取(即吸取系数恒等于1 1),则这个物体称为确定黑体。),则这个物体称为确定黑体。黑体辐射特性黑体辐射特性 (1 1)黑体辐射出射度随波长连续变更,每条曲线只有一)黑体辐射出射度随波长连续变更,每条曲线只有一个最大值。个最大值。(2 2)温度愈高,黑体的辐射出射度也愈大,不同温度的)温度愈高,黑体的辐射出射度也愈大,不同温度的曲线是不相交的。确定黑体的总辐射出射度与黑体温度的曲线是不相交的。确定黑体的总辐射出射度与黑体温度的4 4次方成
9、正比。(斯忒藩次方成正比。(斯忒藩玻尔兹曼定律)玻尔兹曼定律)(3 3)黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体确定温度成)黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体确定温度成反比。(维恩位移定律)。随着温度的上升,辐射最大值所反比。(维恩位移定律)。随着温度的上升,辐射最大值所对应的波长移向短波方向。对应的波长移向短波方向。实际物体的辐射 对于实际物体,都可以看作辐射源。假如物体的吸取本事大,它的放射本事也大,即越接近黑体辐射。实际物体的辐射比黑体辐射弱,而且随波长不同而不同。黑体辐射黑体辐射 2 太阳辐射与大气的作用 太阳辐射太阳辐射太阳辐射太阳辐射大气结构大气结构大气结构大气结构大气成分大气成分大气成
10、分大气成分大气吸取作用大气吸取作用大气吸取作用大气吸取作用大气散射作用大气散射作用大气散射作用大气散射作用大气窗口大气窗口大气窗口大气窗口请大家探讨一下全球变更,哪些大气成分是恶魔?请大家探讨一下全球变更,哪些大气成分是恶魔?太阳辐射:太阳辐射:太阳是遥感主要的辐射源,又叫太阳光,太阳是遥感主要的辐射源,又叫太阳光,太阳是遥感主要的辐射源,又叫太阳光,太阳是遥感主要的辐射源,又叫太阳光,在大气上界和海平面测得的太阳辐射曲线在大气上界和海平面测得的太阳辐射曲线在大气上界和海平面测得的太阳辐射曲线在大气上界和海平面测得的太阳辐射曲线如图所示如图所示如图所示如图所示。从太阳光谱曲线可以看出从太阳光谱
11、曲线可以看出()():太阳辐射太阳光谱相当于太阳光谱相当于6000 K6000 K的黑体辐射;的黑体辐射;太阳辐射的能量主要集中在可见光,其中太阳辐射的能量主要集中在可见光,其中0.38 0.38 0.76 0.76 m m的可见光能量占太阳辐射总能量的的可见光能量占太阳辐射总能量的46%46%,最,最大辐射强度位于波长大辐射强度位于波长0.47 0.47 m m左右;左右;到达地面的太阳辐射主要集中在到达地面的太阳辐射主要集中在0.3 0.3 3.0 3.0 m m波波段,包括近紫外、可见光、近红外和中红外;段,包括近紫外、可见光、近红外和中红外;经过大气层的太阳辐射有很大的衰减;经过大气层
12、的太阳辐射有很大的衰减;各波段的衰减是不均衡的。各波段的衰减是不均衡的。P34,图 2.20To be To be continuedcontinued地面的太阳辐射地面的太阳辐射波长(nm)大气上界太阳辐照度海平面太阳辐照度太阳光谱辐照度大气物理状况的物理量一般有气压,大气温度和大气湿度它们在垂直方向上的变更远远大于水平方向上的梯度,所以在大气效应订正中大量假定大气具有水平均一,垂直分层结构。气压随高度是以负指数形式递减。大气层次与成分 大气层次 大气厚度约为大气厚度约为大气厚度约为大气厚度约为1000km,1000km,1000km,1000km,从地面到大气上界,可垂直分为从地面到大气上
13、界,可垂直分为从地面到大气上界,可垂直分为从地面到大气上界,可垂直分为4 4 4 4层:层:层:层:对流层:高度在对流层:高度在对流层:高度在对流层:高度在7 7 7 712 km,12 km,12 km,12 km,温度随高度而降低,空气明显垂直对流,天气变更频繁,航空遥感主要在该层内。温度随高度而降低,空气明显垂直对流,天气变更频繁,航空遥感主要在该层内。温度随高度而降低,空气明显垂直对流,天气变更频繁,航空遥感主要在该层内。温度随高度而降低,空气明显垂直对流,天气变更频繁,航空遥感主要在该层内。上界随纬度和季节而变更。上界随纬度和季节而变更。上界随纬度和季节而变更。上界随纬度和季节而变更
14、。平流层:高度在平流层:高度在平流层:高度在平流层:高度在1212121250 km50 km50 km50 km,没有对流和天气现象。底部为同温层(航空遥感活动层),同温层以上为暖层,没有对流和天气现象。底部为同温层(航空遥感活动层),同温层以上为暖层,没有对流和天气现象。底部为同温层(航空遥感活动层),同温层以上为暖层,没有对流和天气现象。底部为同温层(航空遥感活动层),同温层以上为暖层,温度由于臭氧层对紫外线的强吸取而渐渐上升。温度由于臭氧层对紫外线的强吸取而渐渐上升。温度由于臭氧层对紫外线的强吸取而渐渐上升。温度由于臭氧层对紫外线的强吸取而渐渐上升。电离层:高度在电离层:高度在电离层:
15、高度在电离层:高度在505050501 000 km1 000 km1 000 km1 000 km,大气中的,大气中的,大气中的,大气中的O2O2O2O2、N2N2N2N2受紫外线照射而电离,对遥感波段是透亮的,是陆地卫星受紫外线照射而电离,对遥感波段是透亮的,是陆地卫星受紫外线照射而电离,对遥感波段是透亮的,是陆地卫星受紫外线照射而电离,对遥感波段是透亮的,是陆地卫星活动空间。活动空间。活动空间。活动空间。大气外层:大气外层:大气外层:大气外层:80080080080035 000 km,35 000 km,35 000 km,35 000 km,空气极淡薄,对卫星基本上没有影响。空气极淡
16、薄,对卫星基本上没有影响。空气极淡薄,对卫星基本上没有影响。空气极淡薄,对卫星基本上没有影响。大气是由多种气体及气溶胶所组成的混合物。气体:N2,O2,H2O,CO2,CO,CH4,O3 气溶胶 大气的成分可分为常定成分(N2,O2,CO2等)与可变成分两个部分(水汽,气溶胶)。大气成分O3臭氧主要分布在臭氧主要分布在101050km50km的平流层大气中,极大值出的平流层大气中,极大值出现在现在202025km25km处,对流层中的臭氧含量不到特别之一。处,对流层中的臭氧含量不到特别之一。臭氧的总含量具有明显的地域分布特征及季节变更,臭氧的总含量具有明显的地域分布特征及季节变更,在赤道上空臭
17、氧含量最少,在高纬度地区在赤道上空臭氧含量最少,在高纬度地区60 60 7070区域内达到极大值。区域内达到极大值。7070年头,近极地上空臭氧层厚度是很大的,但随着时年头,近极地上空臭氧层厚度是很大的,但随着时间发展,臭氧层厚度渐渐在减小,目前在南极上空已间发展,臭氧层厚度渐渐在减小,目前在南极上空已形成臭氧空洞。形成臭氧空洞。大气对辐射的吸取v真真正正对对电电磁磁波波传传播播起起重重要要吸吸取取作作用用的的是是一一些些特特别别少少量量的的气气体体,其其中中作作用用最最为为显显著著的的有有臭臭氧,二氧化碳,甲烷和水汽。氧,二氧化碳,甲烷和水汽。v大大气气中中的的各各种种成成分分对对太太阳阳辐
18、辐射射有有选选择择性性吸吸取取,形成太阳辐射的大气吸取带(如下表)。形成太阳辐射的大气吸取带(如下表)。大气的吸取作用O O O O2 2 2 2吸收带吸收带吸收带吸收带0.20.20.20.2m m,0.155 0.155 0.155 0.155 m m最强最强最强最强O O O O3 3 3 3吸收带吸收带吸收带吸收带0.20.20.20.20.36 0.36 0.36 0.36 m m,0.6 0.6 0.6 0.6 m mH H H H2 2 2 2O O O O吸收带吸收带吸收带吸收带0.50.50.50.50.9 0.9 0.9 0.9 m m,0.95,0.95,0.95,0.9
19、52.85 2.85 2.85 2.85 m m,6.25 6.25 6.25 6.25 mmmmCOCOCOCO2 2 2 2吸收带吸收带吸收带吸收带1.351.351.351.352.85 2.85 2.85 2.85 m m,2.7,2.7,2.7,2.7 m m,4.3,4.3,4.3,4.3 m m,14.5,14.5,14.5,14.5 m m尘埃尘埃尘埃尘埃吸收量很小吸收量很小吸收量很小吸收量很小 大气散射v散射的概念:电磁波与物质相互作用后电磁波偏离原来的传播方向的一种现象。v不同于吸取作用,只变更传播方向,不能转变为内能。v大气的散射是太阳辐射衰减的主要缘由。v对遥感图像来说
20、,降低了传感器接收数据的质量,造成图像模糊不清。v散射主要发生在可见光区。v大气发生的散射主要有三种:v 瑞利散射:d v瑞利散射:由于气体分子的尺度远小于光波的波长时发生的散射,属小颗粒散射。v小颗粒散射的特征:v (1)散射光强度与波长4次方成反比,由此可以说明天空为什么呈蓝色。v (2)假如入射光的为自然光,散射光的相函数为(1cos2Q)。v (3)当Q取0或180时,散射光的偏振度为0。v (4)当Q取90时,散射光的偏振度为1(线偏振),其它角度为部分偏振光。大气散射v米氏散射:大气中的气溶胶颗粒,云滴,雨云滴等的直径与入射光的波长可以比拟或大于入射光的波长时发生的散射。v米氏散射
21、的特征:v (1)电磁波可以穿透介质表面而深化到散射颗粒的内部。v (2)由于颗粒尺度与波长可以比拟,所以颗粒的不同部位往往处在不同的电场强度下,导致诱发电流的产生,一方面这高度电流会产生高变的磁场,另一方面电流的存在意味着焦耳热损耗的出现电磁波的吸取。大气散射v无选择散射:大气粒子的直径比波长大得多时发生的散射,散射强度与波长无关,在符合无选择散射的条件的波段中,任何波长的散射强度相同。大气散射大气散射大气散射的特点大气散射的特点v群体散射强度是个体散射强度的线性和。v大气散射系数与高度的关系:v 大气散射系数由分子散射和气溶胶散射两部分组成。v 气溶胶颗粒密度随高度呈指数衰减。v 就平均状
22、况而言,4km以下的气溶胶米氏散射占优 势,4km以上的分子散射占相对优势。v分子散射与气溶胶散射光强之比随角度和能见度的变更规律。大气折射与反射大气折射与反射v折射现象:电磁波传过大气层时出现传播方向的变更,大气密度越大,折射率越大。v反射现象:电磁波在传播过程中,通过两种介质的交界面时会出现反射现象,反射现象出要出现在云顶(云造成的噪声)。v太阳辐射经过大气传输时,反射,吸取和散射共同衰减了辐射强度,剩余部分即为透过的部分。v由于大气层的反射、散射和吸取作用,使得太阳辐射的各波段受到衰减的作用轻重不同,因而各波段的透射率也各不相同。v电磁波通过大气层时较少被反射,吸取和散射的,透射率较高的
23、波段称为大气窗口。(对地遥感要用的部分)v v v 大气窗口大气窗口大气窗口主要光谱波段大气窗口大气窗口大气窗口大气窗口波段波段波段波段透射率透射率透射率透射率/%/%/%/%应用举例应用举例应用举例应用举例紫外、可紫外、可紫外、可紫外、可见光、见光、见光、见光、近红外近红外近红外近红外0.30.31.3 m1.3 m9090TM1-4TM1-4、SPOTSPOT的的的的HRVHRV近红外近红外近红外近红外1.51.51.8 m1.8 m8080TM5TM5近近近近-中红外中红外中红外中红外2.02.03.5 m3.5 m8080TM7TM7中红外中红外中红外中红外3.53.55.5 m5.5
24、 mNOAANOAA的的的的AVHRRAVHRR远红外远红外远红外远红外8 814 m14 m60607070TM6TM6微波微波微波微波0.80.82.5cm2.5cm100100RadarsatRadarsatv在可见光和近红外波段,太阳辐射30被云或其它粒子反射,22被散射,17被吸取,到达地面能量31。v v 大气透射的定量分析v光学厚度 光学厚度:电磁波沿某一路径长度的总衰减系数,波长的函数(无因次量)。大气的总光学厚度:在某一垂直路径上,从大气顶层到地表的总衰减系数。光学厚度v透过率 通过大气后的辐照度与通过大气前的辐照度之比。大气透射的定量描述v太阳辐射透过大气并被地表反射(有用
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