遥感导论第二章教材课件.ppt
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1、一、电磁波谱 ;二、电磁辐射的度量(自学为主)1、电磁波谱按频率由高到低排列主要由 、 、 、 、 、 、 等组成。2、遥感应用的电磁波波谱段有哪些?有什么特点?3、名次解释:辐射能量(W)、辐射通量()、辐射通量密度。,三、黑体辐射(问题讨论)1、什么是绝对黑体?2、简述斯忒藩玻尔兹曼定律和维恩位移定律的内容及其对遥感的意义。,第2章 电磁辐射与地物光谱特征,2.1 电磁波谱与电磁辐射,SPOT5图像10米,思考: 目标物怎样与 电磁波作用形 成影像图?,第2章 电磁辐射与地物光谱特征,本章主要内容:2.1 电磁波谱与电磁辐射2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响2.3 地球的辐射与地物波谱,(
2、1) 电磁波谱,2.1 电磁波谱与电磁辐射,电磁波:,电磁波性质:,电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列。依次为:,射线,电磁波谱示图p15、 p17,X射线,紫外线,可见光,红外线,无线电波,紫外线:可见光:红外线:微波:,遥感应用的电磁波波谱段,波长范围为0.010.38m,对油污染敏感。,波长范围:0.380.76m,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。,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。,波长范围为1 mm1 m,穿透性好,不受云雾的影响。,辐射源:,2.辐射测量,(2)电磁辐射的度量,任何物体都是辐射源
3、 遥感探测实际上是辐射能量的测定。,辐射能量(W):电磁辐射的能量,单位:J 辐射通量():(它是辐射能量随时间的变化率) 辐射通量密度:单位时间通过单位面积上的辐射能量,单位:W/m2,辐射出射度(M):辐射源物体表面单位面积上 辐照度(I):被辐射物体表面单位面积上辐射亮度(L):某一方向,单位投影表面,单位立体角内辐射通量,即,理论和实验表明,物体的吸收本领越大,其辐射本领也越大。 结论:黑体吸收最强,辐射也最强。,黑体吸收模型,(3)黑体辐射,1绝对黑体:,如果一个物体在任何温度下对任何波长的电磁辐射全部吸收(即吸收系数恒等于1),则这个物体称为绝对黑体。,(,T)1 ,(,T) 0
4、能100%地发射某一波段的辐射。 黑色的烟煤、恒星、太阳接近绝对黑体。,2黑体辐射规律 1)普朗克公式 2)斯忒藩-玻尔兹曼定律: 3)维恩位移定律:, 1) 黑体辐射定律,即普朗克定律。,不同温度的黑体辐射,黑体辐射的能量(辐射出射度)只与波长、温度有关,与物质组成无关,发射能量是一个连续的波长谱。,b, 2) 对普朗克公式积分得,绝对黑体的总辐射出射度(曲线下面所围面积)与黑体温度的四次方成正比。,黑体辐射光谱中辐射最强的波长与黑体温度T 成反比,不同温度的黑体辐射,斯忒藩-玻尔兹曼定律,维恩位移定律, 3)对普朗克函数求波长曲线极值, 基尔霍夫定律,3实际物体的辐射,黑体的辐射能力最大,
5、物体吸收率越大,辐射能力越强。,在任一给定温度下,地物的辐射出射度M和吸收率之比,对于任一地物都是一个常数,等于该温度下黑体的辐射出射度。,发射率(比辐射率):实际物体辐射与黑体辐射之比。它也是遥感探测的基础和出发点。,实际物体的辐射(实际物体的辐射出射度比绝对黑体低),影响地物发射率的因素: 地物的性质、表面状况、温度(比热、热惯量):比热大、热惯量大,以及具有保温作用的地物,一般发射率大,反之发射率就小。,返回,植物生长状况的解译,健康的绿色植物具有典型的光谱特征。遭受病虫害的植物其反射光谱曲线的波状特征被拉平。,课堂练习:1、简述斯忒藩玻尔兹曼定律和维恩位移定律的内容及其对遥感的意义。,
6、2、计算太阳辐射最强的波长?,b,维恩位移定律用它可测定太空星体表面温度,也可用来选择对特定地物的监测波段,如火灾检测。,斯忒藩-玻尔兹曼定律地物微小的温度差异就会引起红外辐射能量较明显变化。这种特征是构成红外遥感的理论依据。,两定律意义,第二节 太阳辐射及大气对太阳辐射的影响一、太阳辐射;二、大气吸收(自学为主:观看讲课视频;查看课外学习体系;提问习题予以评分)。1、太阳光谱的特点有哪些?2、大气吸收对遥感技术有什么影响?,三、大气散射;四、大气窗口及透射分析(问题讨论)1.大气的散射现象有几种类型?根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波遥感的区别,说明为什么微波具有穿云浮透雾能力而可见
7、光不能。2、综合论述太阳辐射传播到地球表面又返回到遥感传感器这一整个过程中所发生的物理现象。3、何为大气窗口?分析形成大气窗口的原因。简述大气窗口对于遥感探测的重要意义。,2.2太阳辐射及大气对辐射的影响,(2)大气对辐射的影响 (一)大气吸收 (一)大气散射 (一)大气窗口及透射分析, (1)太阳辐射,1太阳常数:2太阳光谱,(1)太阳辐射,太阳辐照度分布曲线,0.4,地面接收,太阳辐射能主要集中在0.3-3.0m近紫外到中红外波段区间,太阳辐射总能量的46%集中在0.3-0.76 m之间的可见光波段,大气分层:对流层、平流层、中间层、热层和大气外层(散逸层)。,(2)大气对辐射的影响,大气
8、的成分:分子和其他微粒分子:氮和氧占99%,臭氧、二氧化碳、水分子及其他约占1%。颗粒:烟、尘埃、雾、小水滴和气溶胶。,大气对辐射的影响,太阳辐射的衰减过程:30%被云层反射回;17%被大气吸收;22%被大气散射;31%到达地面。,(一)大气的吸收作用(二)大气的散射作用(三)大气窗口及透射,(一)大气的吸收作用,大气的吸收作用: 大气中的各种成分对太阳辐射有选择性吸收,形成太阳辐射的大气吸收带(如下表)(图示P28),(二)大气的散射作用,大气发生的散射主要有三种: 1瑞利散射:粒子直径d ,散射作用:太阳辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开对遥感图像来说,降低了传感
9、器接收数据的质量,造成图像模糊不清。,瑞利散射(粒子直径d 绿光 红光。瑞利散射对可见光的影响较大,对红外辐射的影响很小,对微波的影响可以不计。,无云的晴天,天空为什么呈现蓝色?,3. 无选择性散射(粒子直径d ) 符合无选择性散射条件的波段中,任何波段的散射强度相同。水滴、雾、尘埃、烟等气溶胶常常产生非选择性散射。,云雾为什么通常呈现白色?,米氏散射(粒子直径d ) 散射强度与波长的二次方成反比。云、雾的粒子大小与红外线的波长接近,所以云雾对对红外线的米氏散射不可忽视。潮湿天气米氏散射影响较大。,(三)大气窗口,1)折射现象:2)反射现象:3)大气窗口:电磁波通过大气层时较少被反射,吸收和散
10、射的,透射率较高的波段称为大气窗口。(对遥感有用的部分)大气窗口是选择遥感工作波段的重要依据。,常见的大气窗口:,第三节 地球的辐射与地物波谱一、太阳辐射与地表的相互作用;二、地表自身热辐射(问题讨论)1、了解地球辐射的分段特性的意义?2、基尔霍夫定律是什么?三、地物反射波谱特征(自学为主)。1、叙述土壤、植物、和水的光谱反射率随波长变化的一般规律。2、地物波谱曲线的作用有哪些?,2.3地球的辐射与地物波谱,二、地表自身热辐射,三、地物反射波谱特征,一、太阳辐射与地表的相互作用,太阳辐射主要集中在0.3-2.5m,在紫外、可见光、到近红外区段,地球自身辐射主要集中在6m以上的热红外区段,2.5
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