遥感导论复习重点

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遥感导论复习重点

1、遥感:广义上指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。狭义上指是应用探测器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。遥感技术系统主要包括:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分。

2、遥感的分类方法很多,按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感。按电磁波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

3、遥感的主要特点:(1)观测范围大、具有综合、宏观的特点(2)信息量大,具有手段多,技术先进的特点(3)时效性:获取信息快,更新周期短,具有动态监测的特点(4)数据的综合性和可比性:反映了地球上许多自然人文信息,红外遥感昼夜探测、微波遥感全球探测人们可以从中选择需要的信息(5)经济性:与传统方法相比大大节省人力、物力、财力和时间,具有很高的经济效益和社会效益(6)局限性:遥感技术所利用的电磁波还是很有限,仅是其中的几个波段。

4、遥感的发展主要经历了哪几个阶段?(1)无记录的地面遥感阶段(2)有记录的地面遥感阶段(3)空中摄影遥感阶段(4)航天遥感阶段

5、当前遥感发展趋势?(1)新一代传感器的研制,以获得分辨率更高,质量更好遥感图像和数据(2)遥感应用不断深化(3)地理信息系统的发展与支持是遥感发展的又一进展和方向。

6、根据你所学的知识,例举遥感在你所学专业领域中的应用。

(1)遥感在资源调查方面的应用 a:在农业、林业方面的应用 b:在地质矿产方面的应用 c:在水文水资源方面的应用(2)遥感在环境监测评价及对抗自然灾害方面的应用 a:在环境监测方面 b:在对抗自然灾害方面的应用(3)遥感在区域分析及建设规划方面的应用(4)遥感在全球宏观研究中的应用(5)遥感在其他方面的应用 a:在测绘地图方面的应用b:在历史遗迹、考古调查方面的应用 c:军事上的应用

7、波:振动的传播称为波。

8、电磁波:当电磁振荡进入空间,变化的磁场激发了涡旋电场,变化的电场又激发涡旋磁场,是电磁振荡在空间传播,这就是电磁波。

9、电磁波有哪些特性?1、横波;2、在真空以光速传播;3、电磁波具有波粒二象性;

10、什么是电磁波谱?电磁波在真空中传播的波长或频率,按递增或递减排列,电磁波谱按波长由低到高排列主要由γ射线、X 射线、紫外线、可见光、微波无线电波等组成。

11、辐射测量:

1)辐射能量(W):电磁场所具有的能量。

2)辐射通量(Φ):又称辐射功率,指单位时间内,通过某一面积的辐射能量.

3)辐射出射度(M):即辐射通量密度.指辐射源在单位时间内,从单位面积上辐射出的能量.

4)辐射照度(I):指面辐射源.在单位时间内,从单位面积上接受的輻射能量。

5)辐射亮度(L)指面辐射源在单位立体角内.单位时间内,在某一垂直于辐射方向单位面积上辐射出的能量.

12、什么是绝对黑体?如果一个物体对任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。

13、实际物体的辐射:也称为比辐射或反射率,表示的是实际物体辐射与黑体辐射之比。

反射率:物体反射的辐射能量占总入射能量的百分比。

14、大气散射有哪几种?各有什么特点?对遥感有什么影响?大气散射有三种:瑞利散射、米氏散射、无选择性散射。瑞利散射特点:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射,这种散射主要有大气中的瑞利散射原子和分子,如二氧化氮、臭氧和氧分子等引起,散射强度与波长的四次方成反比;米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射,这种散射主要有大气中的微射特点:粒,如烟、尘埃、小水滴及气溶胶等引起。散射强度与波长的二次方成反比;无选择性散射特点:当大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射,其散射强度与波长无关;影响:造成遥感图像的质量下降。

15、地物的反射光谱指地物反射率随波长的变化率。

16、遥感平台是搭载传感器的工具。可分为气象卫星系列、陆地卫星系列、海洋卫星系列

17、垂直摄影:摄影机主光轴垂直于地面或偏离垂线在3°以内。取得的像片称水平像片或垂直像片。

18、倾斜摄影:摄影机主光轴偏离垂线大于3°,取得的像片称为倾斜像片。

19、中心投影和垂直役影的区别:

1)比例尺:在焦距一定时,中心投影的航高改变,其比例尺也随之改

变;垂直投影的比例尺和投影距离无关;

2)投影面倾斜的影响:中心投影若投影面倾斜,航片各部分的比例尺不同;垂直投影总是水平的,不存在倾斜问题;

3)地形起伏的彩响:对中心投影而言,地面起伏越大,像上的投彩点水平位置的位移量就越大;对垂直投影而言,隨地面起伏变化,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;

20、像片的比例尺:平均比例尺.主比例尺,摄影比例尺

航空像片比例尺:航空像片上某一线段长度与地面相应线段长度之比,称为像片比例尺,

平均比例尺:以各点的平均高程为起始面,并根据这个起始面计算出来的比例尺,

主比例尺:由像主点航高计算出来的比例尺,它可以概略地代表该张航片的比例尺,

摄影比例尺:航片上某线段与地面相应线段的水平距离之比,称之为摄影比例尺。平坦地区、摄影时像片处于水平状态,则像片比例尺等于像机焦距(纟)与航高(^)之比.地面起伏,使得一张像片不同像点的比例尺发生变化,

21、固体自扫描成像:是用固体的探测元件,通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描的一种成像方式。

22、微波遥感的特点:

1) 能全天候、全天时工作:可见光白天工作;红外遥感可以克服夜障,但不能穿透云雾.微波波长,大气衰减少,穿透强,基本不受云.雾等影响.

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力;

4) 适宜对海面动态情况进行监测(海面风、海浪、如海洋卫星系列)

5)分辨率较低,但特性明显。

23、侧枧雷达:侧视雷达的天线不是安装在遥感平台(如飞机)的正下方,而是与遥感平台的运动方向形成角度,朝向一侧或两侧倾斜安装,向惻下方发射微波,接收回波信号,这样側视的发射范围可以更宽,两側各100^。向侧下方发射可以使不同地形显示出更大差别,使雷达影像更有立体感。

24、合成孔径侧视雷达:利用遥感平台的前进移动,将一个小孔径的天线安装在平台的惻方,以代替大孔径的天线,提髙方位分辨率的雷达.合成孔径侧视雷达的方位分辨力与距离无关,只与天线的孔径有关,所以,可用于高轨卫星。天线越小,方位分辨力越高。