遥感技术物理基础.pptx
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1、遥感之所以能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象,是因为一切物体,由于其种类、特征和环境条件的不同,而具有完全不同的电磁波的反射或发射辐射特征。第1页/共73页一、电磁波及其特性一、电磁波及其特性1.波的概念:波是振动在空间的传播。波是振动在空间的传播。第2页/共73页2.机械波:声波、水波和地震波3.电磁波(ElectroMagnetic Spectrum)由振源发出的电磁振荡在空气中传播。是通过电场和磁场之间相互联系传播的第3页/共73页4.电磁辐射:这种电磁能量的传递过程(包括辐射、吸收、反射和透射)称为电磁辐射。第4页/共73页5.电磁波的特性1)电磁波是横波2)在真空中以光速
2、传播3)电磁波具有波粒二象性:电磁波在传播过程中,主要表现为波动性;在与物质相互作用时,主要表现为粒子性,这就是电磁波的波粒二象性。v波动性:电磁波是以波动的形式在空间传播的,因此具有波动性v粒子性:它是由密集的光子微粒组成的,电磁辐射的实质是光子微粒的有规律的运动。电磁波的粒子性,使得电磁辐射的能量具有统计性。第5页/共73页v波粒二象性的程度与电磁波的波长有关:波长愈短,辐射的粒子性愈明显;波长愈长,辐射的波动特性愈明显。描述电磁波特性的指标 波长、频率、振幅、位相等 传播速度为3108 m/s 不需要媒质也能传播,与物质发生作用时 会有反射、吸收、透射、散射等,并遵循 同一规律。第6页/
3、共73页二、电磁波谱1.电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长按其长短,依次排列制成的图表。依次为:射线射线x x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 波长最长的是无线电波,其按波长可分为长波、中波、短波和微波。波长最短的是射线 电磁波的波长不同,是因为产生它的波源不同。第7页/共73页各电磁波段主要特性紫外线:紫外线:波长范围为0.010.38m,太阳光谱中,只有0.30.38m波长的光到达地面,对碳酸盐岩分布、油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。可见光:可见光:波长范围:0.380.76m,人眼对可见光有敏锐的感觉,鉴别物质特征的主要波段;是遥感最常用的
4、波段。红外线红外线:波长范围为0.761000m,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。微波:微波:波长范围为1 mm1 m,穿透性好,不受云雾的影响。全天候遥感;有主动与被动之分;具有穿透能力;发展潜力大无线电波:无线电波:波长范围10-3 104m之间,主要用于广播、通信等方面。第8页/共73页红外线的划分近红外:近红外:0.763.0m,与可见光相似。中红外:中红外:3.06.0m,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。远红外:远红外:6.015.0m,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。超远红外超远红外:15.01000m,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。第9页
5、/共73页第二节 地物的光谱特性 任何地物都有自身的电磁辐射规律,如反射、发射、吸收电磁波的特性。少数还有透射电磁波的特性。地物的这种特性称为:地物的光谱特性。第10页/共73页 地物发射电磁波的能力以发射率作为衡量标准;地物的发射率是以黑体辐射作为参照标准。黑体:在任何温度下,对各种波长的电磁辐射的吸收系数等于1(100%)的物体。(指入射的全部电磁波被完全吸收,既无反射也没有透射的物体。)自然界并不存在。自然界存在着灰体,即一部分能量吸收,一部分能量反射。灰体辐射的规律接近黑体。第11页/共73页1.黑体辐射(Black Body Radiation)定义:是指黑体的热辐射,它是在一切方向
6、上都均等的辐射。它在一定的温度下,比其它任何物质的辐射能量都要大,因此也叫完全辐射体。第12页/共73页黑体辐射定律(黑体辐射定律(Black Body Radiation)(1)普朗克普朗克 (Planks Planks lawlaw)热辐射定律 表示出了黑体辐射通量与温度的关系以及按波长分布的规律。第13页/共73页第14页/共73页黑体辐射的三个特性黑体辐射的三个特性A.辐射通量随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值。B.温度越高,辐射通量越大,不同温度的曲线不同。C.随着温度的升高,辐射最大值所对应的波长向短波方向移动。第15页/共73页 (2)(2)史蒂芬史蒂芬玻尔兹曼定律玻尔兹曼定
7、律 Stefan-Boltzmanns law 即黑体总辐射通量随温度的增加而迅速增加,它与温度的四次方成正比。是红外装置测定温度的理论基础。叫做史蒂芬玻尔兹曼常数,其值为 5.67010-8瓦米-2开-4(Wm-2K-4)第16页/共73页温度温度3005001000200030004000500060007000波长波长9.665.802.901.450.970.720.580.480.41(3)(3)维恩位移定律维恩位移定律:Wiens displacement law 随着温度的升高,辐射最大值对应的峰值波长向短波方向移动。是选择遥感器和确定对目标物进行热红外遥感的最佳波段的依据第17
8、页/共73页2.地物的发射率地物的发射率 发射率(Emissivity):地物的辐射出射度地物的辐射出射度(单位面积上发出的辐(单位面积上发出的辐射总通量)射总通量)WW与同温下与同温下的黑体辐射出射度的黑体辐射出射度WW黑黑的比值。它也是遥感探的比值。它也是遥感探测的基础和出发点。测的基础和出发点。第18页/共73页按照发射率与波长的关系,把地物分为:黑体或绝对黑体:发射率为1,常数。灰体(grey body):发射率小于1,常数选择性辐射体:发射率小于1,且随波长而变化。第19页/共73页地物的发射光谱地物的发射光谱发射光谱:地物的发射率随波长变化的规律。发射光谱曲线:按照发射率和波长之间
9、的关系绘成的曲线。第20页/共73页2.太阳辐射(1)太阳常数:指不受大气影响,在距离太阳一个天文单位内,垂直于太阳光辐射的方向上,单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量。太阳辐射太阳辐射是可见光和近红外的主要辐射源;I=135.3 mW/m2 (是美国水手6、7号航天器1969年用空腔辐射计测定的数值,计算误差为 1.0 mW/m2)太阳常数可以认为是大气顶端接收的太阳能量第21页/共73页(2 2)太阳辐射的光谱太阳辐射的光谱在大气上界测得的太阳辐射光谱曲线为平滑的连续的光谱曲线,它近似于6000K的黑体辐射曲线。太阳辐射光谱及大气的作用 第22页/共73页太阳辐射的光谱是连续的;相当于
10、6000 K的黑体辐射;它的辐射特性与绝对黑体的辐射特性基本一致;太阳辐射的能量主要集中在可见光,其中0.38 0.76 m的可见光能量占太阳辐射总能量的46%,最大辐射强度位于波长0.47 m左右;大气层对太阳辐射产生的吸收、反射和散射。经过大气层的太阳辐射有很大的衰减;各波段的衰减是不均衡的到达地面的太阳辐射主要集中在0.33.0 m波段,包括近紫外、可见光、近红外和中红外;从近紫外到中红外(0.3-6m)这一波段区间能量最集中而且相对来说较稳定;被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射 第23页/共73页大地辐射的电磁波谱地表物体的温度一般在+400C-400C,平均270C,相当于300
11、K,辐射峰值在9.26-12.43 m波段范围。第24页/共73页第25页/共73页地物的反射率、吸收率和透射率地物的反射率、吸收率和透射率对于某波段反射率高的地物,其吸收率就低,即为弱辐射体;反之,吸收率高的地物,其反射率就低。镜面反射 漫反射实际地面反射第26页/共73页1.地物的反射率地物的反射率(反射系数或亮度系数)反射系数或亮度系数):地物对某一波段的反射能量与入射能量之比。反射率随入射波长而变化。影响地物反射率大小的因素:l入射电磁波的波长l入射角的大小l地表颜色与粗糙度地物在不同波段的反射率是不同的反射率是可以测定的。第27页/共73页2.地物的反射光谱:地物的反射光谱:地物的反
12、射率随入射波长变化的规律。地物的反射率随入射波长变化的规律。1)地物反射光谱曲线地物反射光谱曲线:根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。地物电磁波光谱特征的差异是遥感识别地物性质的基本原理。2)2)不同地物在不同波段反射率存在差不同地物在不同波段反射率存在差异:雪、异:雪、沙漠、湿地、小麦的光沙漠、湿地、小麦的光谱曲线谱曲线第28页/共73页第29页/共73页传感器探测波段的设计,是通过分传感器探测波段的设计,是通过分析比较地物光谱数据而确定的。析比较地物光谱数据而确定的。多光谱扫描仪(多光谱扫描仪(MSS)的波段设计:)的波段设计:MSS1(0.5-0.6 m)MSS2(0.6-0.7
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