遥感物理基础ppt课件.ppt
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1、第二章 遥感物理基础,第二章 遥感物理基础,第一节 电磁波与电磁波谱第二节 太阳辐射与大气窗口第三节 地物波谱特征第四节 色度学,地球上每一个物体都在不停地吸收、发射和反射信息和能量,其中有一种人类已经认识到的形式电磁波。不同的物体具有不同的物质组成和结构;由此导致其电磁波谱特征(特征光谱)不同。遥感就是根据这个原理来探测地表物体对电磁波的反射和其发射的电磁波,从而提取这些物体的信息,完成远距离识别物体。不同地物的光谱曲线不同。同一种物体在不同的情况下,在各波段的反射率也不同。,第一节 电磁波与电磁波谱,不同类型的地物具有反射或辐射不同波长电磁波的特性,遥感技术是利用地物反射和辐射电磁微波的固
2、有特性来探测地面目标的。因此,关于电磁波辐射的基本原理就成为遥感技术的理论基础。本章仅从“遥感”的角度简述一些有关问题。 一、电磁波 电磁波是能量的一种动态形式。只有当它与物质相互作用时才表现出来。 在自然界中,无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、射线都是电磁波,不过它们产生的方式不同,波长也不同。 根据电磁场理论,变化的电场能够在它的周围激起磁场的变化,同样,变化的磁场也能够在它周围激起电场的变化,这种交变的电磁场在空间由近及远的传播过程称为电磁波。,电磁波的电(E)、磁(H)向量,电磁波示意图,电磁波,电磁能量有以下几个主要参数,波长(Wavelength):指波在一个振动周期
3、内传播的距离。即沿波的传播方向,两个相邻的同相位点(如波峰或波谷)间的距离。用表示,单位为厘米(cm)、毫米(mm)、微米(m)、纳米(nm)等周期:波前进一个波长那样距离所需的时间(T)频率(frequency):指单位时间内,完成振动或振荡的次数或周期(T).用V示。单位为赫兹(Hz)、千赫(KHz)、兆赫(MHz)、吉赫(GHz)等 。,波长与频率,振幅(Amplitude):表示电场振动的强度。它被定义为振动物理量偏离平衡位置的最大位移。即每个波峰的高度。单位为瓦特米2厘米 电磁波的波长、频率、及速度间有如下关系: V 电磁波在真空中以光速C2.998108米秒(ms)传播,在大气中小
4、于光速但接近于光速传播。 一般可用波长或频率来描述或定义电磁波谱的范围。在可见光一红外遥感中多用波长,如m、nm等:在微波遥感中多用频率,如MHz、GHz等。,几个辐射度量概念,辐射能W电磁辐射所携带(或传递)的能量,它表示在给定的时间间隔内由辐射源辐射出的全部能量。辐射能的单位是焦尔(符号J)辐射通量辐射能传递的时间速率,是单位时间内所传递的能量。常用单位是瓦(符号W)。大多数传感器响应的是辐射能传递的时间速率,而不是所传递的总能量,辐射通量密度单位面积所截获的辐射通量。辐照度投射到表面上的辐射通量密度。用符号E表示(单位为Wm-2)出射率从表面发出的辐射通量密度。用符号M表示(单位为Wm-
5、2),辐射强度I 辐射源每单位立体角所发出的辐射通量密度,单位为瓦球面度-1(W Sr-1)立体角是辐射通量定量测量的一个基本概念,采用类似弧度的度量方法。,辐射率L在扩展源的某一方向上的单位立体角内,由垂直于那个方向的平面上辐射源的投影单位面积所发射的辐射通量。,1) 不需要传播介质,2) 横 波,3) 波动性,4) 粒子性,5) 叠加原理,6) 相干性和非相干性,7) 衍射和偏振 (遥感器的几何图象分辨率,波长越 长,偏振现象越显著,偏振摄影和雷达成像),8)多谱勒效应 (合成孔径侧视雷达),电磁波的特点和遥感意义,动量:P,能量:E,h : 普朗克常数,6.62607551034 J s
6、,c : 光速; v : 频率,能量和动量是粒子属性,频率和波长是波动属性。可见光,红外线;微波和无线电波;紫外线和X射线Y射线。,电磁波的粒子性,电磁辐射传播的基本特性,干涉衍射偏振,干涉 (interference) 一列波在空间传播时,将引起空间各点的振动,两列(或多列)波在同一空间传播时,每列波对各点的振动都有贡献,因此空间各点的振动就是各列波单独在该点产生的振动的叠加合成(波的叠加原理)。这种波的叠加合成不是筒单的代数和,而是矢量和。同振幅、频率和初位相(具固定位相关系)的两列(或多列)波的叠加合成而引起振动强度重新分布的现象称为“干涉现象”,干涉现象中,在波的交叠区有的地方振幅增加
7、,有的地方振幅减小,振动强度在空间出现强弱相间的固定分布,形成干涉条纹。干涉现象普通存在,它是波的一个重要特性,但只有相干波(具有固定位相关系的波束)才能产生干涉现象。 光波的干涉图样是一系列明暗相间的条纹或曲线。在光学仪器中利用光的干涉原理制作干涉滤光片等;也可以利用电磁波的干涉制作定向的发射天线。,杨氏干涉,衍射 (diffraction),波在传播过程中遇到障碍物时,在障碍物的边缘一些波偏离直线传播而进入障碍物后面的“阴影区”的现象称为“衍射现象”。它是由于障碍物引起波的振幅或相位的变化,导致波在空间上振幅或强度重新分布的现象,也是波的重要特性之一。,小孔衍射,光学仪器分辨能力,偏振 (
8、Polarization),偏振是横波中呈现出的一种特殊现象。电磁波作为一种横波,其相互垂直的电场和磁场的振动方向是与传播方向垂直的。传播方向确定后其振动方向并不是唯一的,也可以随时间按一定方式变化或按一定规律旋转,出现偏振现象。纵波则不同,它沿着波的传播方向振动,传播方向确定后其振动方向便是唯一的,所以不会有偏振现象。,用起偏振器获得偏振波,通常把包含电场振动方向的平面称为偏振面。如果振动方向是唯一的,不随时间而改变,即偏振面方向固定,则为线偏振(线性极化或平面极化)。沿一个固定方向振动的光为偏振光;太阳光是非偏振光(所有方向的振幅相等,无一优势方向);一些人造光源(如激光和无线电、雷达发射
9、)是偏振光源,常有明确的极化状态。介于两者之间的为部分偏振光-许多散射光、反射光、透射光均属此类(其部分能量有明确的极化状态)。 电磁波在反射、折射、吸收、散射过程中,不仅其强度发生变化,其偏振状态也往往发生变化,所以电磁波与物体相互作用的偏振状态的改变也是一种可利用的遥感信息。,A天然光;B偏振光;C部分偏振光,二、电磁波谱,定义:按照电磁波的波长(频率的大小)长短,依次排列成的图表,称为电磁波谱。,蓝0.380.50m,绿0.500.60m,红0.600.76m。,0.010.38m,0.380.76m,0.761000m,微波:1000 m 1.0m,各种电磁波的特点,电磁波谱中各谱段的
10、主要特点,射线 波长小于0.03nm,波长短、频率高,具很大能量,很高的穿透能力。来自太阳辐射中的全被大气吸收,因此不能用于遥感。但来自放射性矿物的可被低空遥感所探测,有遥感前景。,X射线,波长0.033nm,在大气中全部被吸收,不能用于遥感,紫外线(UV),波长3nm0.38 m 3nm0.01m 超远紫外 0.010.2 m 远紫外 0.20.3 m 中紫外 0.30.38 m 近紫外(摄影紫外) 具较高能量,在大气中散射严重,可见光(Visible light),波长0.380.76 m ,电磁波谱中人眼所唯一能见到的波区。还可分出更窄的谱段,如红、橙、黄、绿、青、兰、紫,也可粗分为:蓝
11、0.380.50 m 绿0.500.60 m 红0.600.76 m,红外线(Infrared ,IR),波长0.761000m 近红外(NIR)0.763m (反射红外)(其中0.760.9 m 又称摄影红外)中红外(MIR)36m 远红外(FIR)615m 超远红外(UFIR)151000m (其中中、远红外等是物体发射的一种热辐射,所以也叫热红外),红外(Infrared, IR)反射红外(reflective IR):0.7-3.0m热红外(Thermal IR):3.0-100m以往用法:近红外:0.7-1.1 m中红外:1.1-3.0(6.0,8.0) m远红外:8.0-100 m
12、目前遥感界习惯用法:近红外(NIR, near-infrared):0.7-1.1 m短波红外(SWIR, shortwave IR):1.1-3.0(2.5) m中红外(MWIR, Mid wave IR):3.0-6.0(8.0) m热红外(TIR, Thermal IR):8.0-15 m,微波(Microwave),波长0.1100cm,实际是无线电波的一部分毫米波:1mm10mm厘米波:1cm10cm分米波:1dm10dm特点:穿透性(云、雾、冰) 不受气候和昼夜影响 能量弱,微波波段(1mm-1m, 最常用1cm-1m)遥感常用波段符号:P:30-100cmL: 15-30cmS:
13、 7.5-15cmC: 3.75-7.5cmX: 2.4-3.75cmKu: 1.57(1.7)-2.4cmK: 1.1-1.57(1.7)cmKa: 0.75-1.1cm,无线电波(Radio wave),不能用于遥感。短波被大气层全部反射,中波长波被电离层吸收,电磁波谱及其在遥感上的应用,第二节 太阳辐射与大气窗口,在地球环境中,太阳是一个最强大的辐射源,目前遥感技术中所用的可见光波段,近红外波段的能量来源主要来自太阳。地球本身也是天然电磁辐射源,是目前热红外遥感的主要辐射源。,一、太阳辐射和大地辐射,太阳辐射及其能量分布,1)5900K的黑体辐射。 2)短波辐射(太阳辐射总能量的40集中
14、于0.40.76um的可见光范围内,51在红外部分),地球是另一个大的天然电磁辐射源。地球除以反射太阳辐射的方式以外,还以火山喷发、温泉和大地热流等多种形式,向宇宙空间不断地辐射热能。 地球辐射能量集中在中红外(36m)及热红外(615m)谱段,其峰值波长在9.7m处。 太阳辐射波谱曲线与地球的辐射曲线在约3m处相交。由此可知,当人们对地面目标进行遥感时,传感器接收到的波长小于3m部分,主要是地物反射太阳辐射的能量;波长大于3m部分,主要是地物自身的发射辐射(热辐射)能量。,地球辐射及其能量分布,地面物体的电磁辐射信息包括反射信息,它只能在白天接收发射信息,它既能在白天,又能在夜间接收,太阳、
15、地物和人工发射辐射电磁波,都要通过地球大气。而大气作为一种传输介质,对电磁辐射的影响主要表现为散射与选择性吸收,致使电磁辐射强度减弱,其光谱成分也发生一定的变化。这种影响通常以衰减因数来衡量。即: 0 0衰减因数 吸收系数 散射系数 散射系数 取决于大气中气体分子、液态和固态杂质的散射;吸收系数 取决于大气中气体分子的吸收。 与 随波长不同而变化。在可见光波段以散射为主,红外波段以吸收为主。,二、大气的作用,二、大气的作用,传感器接收到:L Ls + La,La 散射辐射,(一)大气散射,Ls 表面反射的辐射率,(一)大气散射 1、 瑞利散射 当微粒直径小于波长时,d 时,一般认为(d /10
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