第二章遥感的物理基础ppt课件.ppt
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1、第二章 电磁波及遥感物理基础,遥感技术是建立在物体电磁波辐射理论基础上的。由于不同物体具有各自的电磁波反射或辐射特性,才可能应用遥感技术探测和研究远距离的物体。,1,理解并掌握地物的电磁波发射、反射、散射特性,电磁波的传输特性,大气层对电磁波传播的影响是正确解释遥感数据的基础。,为什么要了解电磁波?,1.电磁波谱与电磁辐射 2.太阳辐射及大气对辐射的影响 3.地球辐射与地物波谱 4.地物波谱测量,第二章 电磁波及遥感物理基础,2,1、电磁波谱与电磁辐射,(1)电磁波与电磁波谱(2)电磁波的特性的遥感应用(3)物体的发射辐射,3,(1)电磁波与电磁波谱 电磁波,电磁波 交互变化的电磁场在空间的传
2、播。描述电磁波特性的指标 波长、频率、振幅、位相等。,4,(1)电磁波与电磁波谱 电磁波谱,5,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,对油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。可见光: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。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:波长范围为1 mm1 m,穿透性好,不受云雾的影响。,(1)电磁波与电磁波谱 遥感应用谱段波,6,近红外:0.763.0 m,与可见光相似。中红外:3.06.0 m,地面常温下的辐射波长,有
3、热感,又叫热红外。远红外:6.015.0 m,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。超远红外:15.01 000 m,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。,(1)电磁波与电磁波谱 红外划分,7,8,(1)电磁波与电磁波谱,9,(1)电磁波与电磁波谱,10,(1)电磁波与电磁波谱,1、电磁波的衍射2、电磁波的偏振3、电磁波的叠加、相干与多普勒效应,11,(2)电磁波的特性的遥感应用,(2)电磁波特性的遥感应用-衍射,衍射-光通过有限大小的障碍物时偏离直线 路径的现象。,12,(2)电磁波特性的遥感应用-衍射,13,(2)电磁波特性的遥感应用-衍射,14,(2)电磁波特性的遥感应用-衍射,1
4、5,研究电磁波的衍射现象对设计遥感仪器和提高遥感图像几何分辨率具有重要意义。另外在数字影像的处理中也要考虑光的衍射现象。,(2)电磁波特性的遥感应用-衍射,16,电磁波电场强度的取向和幅值随时间而变化的性质,在光学中称为偏振。如果这种变化具有确定的规律,就称电磁波为极化电磁波(简称极化波)。,(2)电磁波特性的遥感应用偏振,17,什么是偏振光?,自然光,线偏振光或平面偏振光,(2)电磁波特性的遥感应用偏振,18,振动方向对于传播方向的不对称性,椭圆偏振光和圆偏振光,E,E,偏振在微波技术中称为“极化”水平极化-垂直极化-,(2)电磁波特性的遥感应用偏振,19,影像判读意义重大,(2)电磁波特性
5、的遥感应用偏振,20,(2)电磁波的特性遥感应用,波的叠加:几列波在相遇的区域内,质点的振动为各波存在时单独引起的位移矢量和。波的叠加原理-遥感中的作用,叠加、相干、多普勒效应,21,(2)电磁波的特性遥感应用,相干波:两列频率相同、振动方向一致、相位差恒定的波。波的相干原理-遥感中的作用,叠加、相干、多普勒效应,22,(2)电磁波的特性遥感应用,相干波:雷达干涉测量应用,叠加、相干、多普勒效应,(2)电磁波的特性遥感应用,相干波:雷达干涉测量应用,叠加、相干、多普勒效应,(2)电磁波的特性遥感应用,叠加、相干、多普勒效应,相干波:雷达干涉测量应用,(2)电磁波的特性遥感应用,多普勒效应:奥地
6、利物理学家及数学家克里斯琴约翰多普勒于1842年提出,主要内容为:由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率发生变化的现象。,叠加、相干、多普勒效应,26,任何物体不停地向外辐射能量。地物发射的能力通常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。黑体辐射(Black Body Radiation):黑体的热辐射称为黑体辐射。,(3)物体的发射辐射,27,表示出了黑体辐射通量密度与温度的关系以及按波长分布的规律。,Max Planck(1858 1947)Nobel Prize 1918,黑体辐射的
7、能量是由温度决定的,普朗克热辐射定律,(3)物体的发射辐射 黑体辐射,28,三个特性,1、温度越高,总的辐射通量密度越大,不同温度的曲线不同。2、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。3、辐射通量密度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值。,(3)物体的发射辐射 黑体辐射,29,30,上述规律在遥感中有何用处?,(3)物体的发射辐射,31,温度在绝对零度以上的物体,向外发射辐射能量,例:异常温度监测,(3)物体的发射辐射,32,1.辐射能量能体现异常温度么?2.为什么对地观测利用热红外波段?,能量,波长,两个基本问题:,(3)物体的发射辐射,Stefan-Boltzmanns
8、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。因此,温度的微小变化,就会引起辐射通量密度很大的变化。是红外装置测定温度的理论基础。,温度越高,辐射通量密度越大,不同温度的曲线不同,(1)玻耳兹曼定律,33,(3)物体的发射辐射,(2)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。,34,(3)物体的发射辐射,(3)瑞里金斯公式,黑体辐射的微波功率与温度成正比,与波长的平方成反比。微波波段与红外波段发射辐射的比较:不同地物之间微波发射的差异比红外发射率要明显得多,因此,在可见光和红外波段中不易识别的地
9、物,在微波波段中则容易识别。,辐射通量密度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值。,35,(3)物体的发射辐射,1)发射率(Emissivity)定义:地物的辐射出射度(单位面积上发出的辐射总通量)W与同温下的黑体辐射出射度W黑的比值。它也是遥感探测的基础和出发点。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。,(3)物体的发射辐射 一般物体的发射,36,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:反射率小于1,且随波
10、长而变化。,(3)物体的发射辐射 一般物体的发射,37,定义:在一定温度下,地物单位面积上的辐射通量W和吸收率之比,对于任何物体都是一个常数,并等于该温度下同面积黑体辐射通量W 黑。,在给定的温度下,物体的发射率=吸收率(同一波段);吸收率越大,发射率也越大。,(3)物体的发射辐射 基尔霍夫定律,38,回顾:电磁波谱与电磁辐射,(1)电磁波与电磁波谱 波段划分(可见光、红外、微波)(2)电磁波的特性的遥感应用 衍射、偏振、叠加(遥感意义)(3)物体的发射辐射 黑体辐射定律(三大定律),39,发射光谱特性: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的关系绘成的曲线。,(3)
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