林业遥感考试 南京林业大学复习资料.docx
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1、林业遥感考试 南京林业大学 复习资料第一章 1、遥感,就是遥远的感知,不接触被感测事物 常用遥感技术的定义:利用飞机、人造卫星或其它飞行器作运载工具,主要以电磁波来检测、度量远距离目标的一种技术手段。目前,主要有两个研究领域:遥感技术研究和遥感应用研究 2、遥感技术的4大物质构成要素: 1对象:被探测、被感知的事物和现象 2传感器:能感测事物并能感测的结果传递给使用者的仪器 3信息传播媒介:在目标与传感器之间起信息传递作用的介质 4遥感平台:搭载传感器并使之正常工作的装置 3、遥感的分类 A按遥感对象分宇宙遥感,以外太空其它星体为感测对象对地遥感地球表层环境环境遥感;在环境遥感中若地球表层资源
2、为对象称为资源遥感 B按遥感平台分航天遥感平台H80km火箭、人造卫星、飞船、航天飞机等航空遥感平台H80km普通飞机、气球、飞艇等地面遥感遥感车、遥感塔、“远洋测量船” C按遥感媒介分电磁波遥感 常用的电磁波波段是紫外、可见光、红外和微波等 声波遥感潜 水艇的声纳技术、探测珍贵鱼群的回游路线和迁徙规律 重力场遥感 地质探矿,通过”g”值的变化来推断地层中是否有某种元素富积 地震波遥感 D按遥感器的工作方式分:被动遥感:遥感本身并不发射任何人工探测信号,只是被动接收来自于目标的信号,从而实现对目标性质、数量、空间位置等特征进行识别的遥感方式。“无源遥感”,如中午拍照。主动遥感,遥感器发射人工探
3、测信号,到达目标后信号反射回来被传感器接收从而对目标性质、数量、空间位置进行识别的遥感方式。如,夜晚拍照通常要在相机上装闪光灯。主要是“微波遥感” E按遥感所获资料的形式分成像方式遥感非成像方式 6 经济效益好 7 用途广 8 发展速度极快 5、遥感过程是指遥感信息的获取、传输、处理分析判读和应用的全过程 6、遥感技术应用 1 资源监测 查清资源的数量、质量、分布、动态消长 2 环境监测、灾害损失评价 3 区域分析及建设规划 4 生物物理建模 生物量估算 小麦、水稻、玉米估产 、草场承载力评价、近海生产力评价 、物理参数反演 :水质、大气污染等 5 军事侦察 6 气象预报 第二章 1电磁波:交
4、变的电场和交变的磁场交替激发,相互套环向远方传播的运动形式,就称为 y =Asin(wt -kx)+j 描述参数:A振幅 w角频率 j 初相位 、吸收、扰动、折射和偏振,而对于遥感数据而言,最主要的因素是散射和吸收。由于大气分子和气溶胶粒子的影响,太阳辐射的电磁波在大气层传输时一部分被吸收,一部分被散射,剩下的部分穿过大气层到达地面;地物反射或本身辐射的电磁波部分被吸收,部分被散射,部分到达传感器的接收系统;大气本身的反射或辐射同时也进入传感器。所以,传感器接收的电磁波辐射既有地物的辐射又有大气的辐射“综合辐射”,其中地物辐射是所需要的“信号-Signal”,大气辐射是遥感过程应当尽量减弱其效
5、应的“噪声-Noise”,由于综合辐射,就会降低遥感图像的“信噪比”,表现为图像模糊。 气态成分:N2、O2、H2O、CO、CO2、CH4、O3等 固态成分:尘埃、冰晶、盐晶、气溶胶等 5 什么是大气的选择性吸收 大气对不同波段辐射的吸收作用也不同。这种性质称为大气对辐射能的选择吸收. 氧吸收带:主要吸收波长小于0.2um的太阳辐射,其中0.155um吸收最强,0.6um和0.76um附近有一窄吸收带,吸收能力较弱。 臭氧吸收带:一个是波长0.20.36um的强吸收带,另一个是0.6um处对太阳的最强吸收。臭氧主要分布在30km高度附近,因此对高度小于10km的航空遥感影响较小,主要对航天遥感
6、有影响。 水汽吸收带:吸收作用主要在红外区。如1.35-2.85um有3个宽弱吸收带,另外在2.7、4.3和14.5um为强吸收带。“监测城市大气中二氧化碳的分布与浓度” 尘埃 它对太阳辐射有一定的吸收作用,但吸收量很少,当有沙暴、烟雾和火山爆发时,大气中尘挨急剧增加,这时其吸收作用才比较明显。 6、大气的散射吸收作用是将电磁波能量转换为分子热运动的热能,散射只是改变电磁波的传播方向,并没有能量转换。 瑞利散射分子散射 发生条件:当微粒直径D电磁波波长 散射效应:散射系数与波长无关 应用:解释为何雨天的天空灰蒙蒙的? 7、地物波普的定义内涵及重要性 定义:是指地物发射、反射和吸收电磁波的能力随
7、波长的变化规律 内涵:a发射、反射和吸收之间的比例不同地物间差异很大,主要取决于地物的类型和性质。 b地物发射、反射和吸收电磁波的能力是波长的函数,即同类地物其发射、反射和吸收在不同波长处差异很大。 重要性:a是选择传感器工作波段的基础 b是分析、判读遥感图像的基础 c是遥感图像计算机自动分类的基础 d可以反映地物的时空差异性 8、同谱异物? 第三章 1、航空摄影:利用安装在飞机上的航摄仪器,按照预定的计划从空中向地面摄影取得航空像片 的全部作业过程就称为航空摄影。 2、航空摄影质量评定 A 像片倾斜角 若在摄影瞬间透镜的主光轴垂直于地面,则称为垂直摄影;实际上,摄影瞬间透镜主光轴往往会与铅垂
8、线夹 一个很小的角度,这种摄影方式称为倾斜摄影。要求:像片倾斜角不大于2:最大不超过3 B 摄影比例尺 由摄影机的焦距和航高决定,即:在同一高度上摄影,所得像片的比例尺基本是一致的。但由于气流或其他因素的影响,会使飞机上升或下降,因而摄影比例尺发生变化。要求:像片比例尺分母的相对误差一般不超过5% C 摄影航高 摄影航高是指摄影飞机在摄影瞬间相对于某一所取基准面的高度。根据基准面的不同,航高可分为相对航高和绝对航高。相对航高是指摄影机物镜相对于某一基准面的高度,通常称为摄影航高,它是相对于被摄区域内地面平均高程基准面的设计航高。H=M*F 绝对航高是指摄影机物镜相对于大地水准面的高度,是指摄影
9、瞬间的真实海拔高度。通过相对航高H与摄影地区地面平均高度A地计算得到:H地=H+A地 要求:同一航带内最大航高与最小航高之差不得大于30m,摄影区内实际航高与设计航高之差不得大于50m D 像片重叠度 像片重叠度是立体观察和像片连接所必需的条件要求:航向重叠度保持在60%65%,最小不得小于56%旁向重叠度保持在15%30%,最小不得小于13% E 航偏角 相邻两像片的主点连线与像幅沿航带飞行方向之间的夹角就是航偏角。要求:航偏角一般不得大于6,最大不得超过8 F 航线弯曲度 航线弯曲最大值与航线全长L之比 要求:航线弯曲度不得大于3% 3、航空像片的投影性质 1 投影种类 中心投影:所有的投
10、影光线都交于一点所形成的投影 垂直投影:所有投影光线相互平行且垂直于投影面 中心投影有以下3个特点:空间点在投影面上的中心投影仍为一个点空间直线在投影面上的中心投影一般为直线,但通过投影中心的空间直线其中心投影为一个点空间曲线在投影面上的投影一般仍为曲线,但若空间曲线在一个平面上,而该平面又通过投影中心,其投影仍为直线 2 航空像片是地面物体在摄影胶片上中心投影后的构像,航片中心投影带来 三大误差,分别是比例尺误差、倾斜误差和投影误差,因此使用前往往需要正射校正 3 两种投影的比较 自补图7-9 比例尺误差 航片上某一线段的长度与其对应的地面实际长度之比,称为航片比例尺式中:f是摄影机的焦距,
11、H是飞行器的相对航高,ab是像片上某地物的长度 AB是对应的地物在地面上的实际长度 1 平坦地区比例尺的计算 用定义式,f由像片边缘或相应的影像资料中找到 H由摄影部门提供,从而算得像片比例尺 用航测地区地形图或实测计算比例尺地形图求出地面点位间的距离;用测量学的相关手段测得地面点位间的距离;用GPS测得地面点位间的距离;共测n对数据算平均数 2 山区比例尺的计算“平均比例尺” 对于起伏不平的地面各点而言,各点的航高不同,因此各点的比例尺也不同,只能 求出各点的比例尺,称为“局部比例尺”,由此算出一个该地区的平均比例尺 第四章 航天遥感 1、航天遥感的特点1、观察范围大 航天器飞行高度远远大于
12、航空飞机,新航天器的视野要开阔得多。 2、效率高 在相同的时间内,探测的地域面积更大。3、成本低 对于取得同样面积的地面资料而言,你只需花钱购买卫星数据即可,而不必组织航空飞行4、实施动态监测 具有周期性、可重复观察5、空间分辨力不及航空遥感 总体上看,航天遥感对地物细部的特征表现力较差,但对整体、宏观的轮廓表现力较好,但也有对地物细节表达能力强的传感器。 2、遥感影像的质量评价与选择 一、空间分辨率是指遥感影像上一个像元所对应的地面实际面积的,通常有3种表示方法: 1 像元:指单个像元所对应的地面面积的大小,以m或Km为单位。如Quickbird的0.61米,Landsat-TM的30米,N
13、OAA-AVHRR的1.1Km等,像元是扫描影像的基本单位,由行、列号及对应的亮度值描述。 2 线对数:对于摄影系统而言,影像最小单元通过1mm间隔内包含的线对数确定,单位为线对/mm。 3 瞬时视场:指遥感器内单个探测元件的受光角度或观测视野,单位为毫弧度, IFOV越小,空间分辨率越高。IFOV取决于遥感器光学系统和探测器的大小,一个IFOV内往往包含不止一种地物覆盖类型,这就是“混合像元”,其中包含的每一种类型称“纯”的“终端单元”。通常情况下,空间分辨率越高,识别地物的能力越强。但实际上每一目标在图像上的可分辨程度,不完全由空间分辨率决定,还与目标的形状、大小以及它周围的亮度、结构的差
14、异有关。 利用空间分辨率来选择遥感数据时,主要考虑:1 需要识别的地物的最小尺寸 2 考虑大数据量对计算机存储、计算的压力 3 考虑成本经费 二、光谱分辨率是指遥感器所选用的波段数量的多少、各波段的波段位置及波长间隔的大小。即选用通道数、每个通道的中心波长、带宽,三者共同决定光谱分辨率。光谱分辨率越高,专题研究的针对性越强,对物体的识别精度越高,遥感应用分析的效果就越好。光谱分辨率越高,越容易捕捉到各种物质特征波长的微小差异,便于找到那些识别不同地物类型的”诊断波谱“。所以高光谱遥感就有利于探测目标物之间波谱特征的细微差异, 光谱分辨率越高,描述每个像元的特征向量维度就越高,高光谱遥感数据的维
15、度就越高。光谱分辨率的选取要以研究地物的波谱特征为基础。 三、时间分辨率是指遥感器重复覆盖同一地区的频率或时间间隔的长短,时间间隔越短,则说明时间分辨率越高。主要由遥感平台的回归周期来决定。遥感图像的时间分辨率有助于对地物进行动态监测。根据遥感探测系统周期的长短 可以将时间分辨率划分为3种类型: 1 超短周期和短周期时间分辨率:主要指气象卫星系列,以“小时”为单位,可以用来 反映一天之内的变化,如探测大气海洋物理现象、突发性灾害监测、污染源监测,利于对变化比较剧烈的现象的动态跟踪。 2 中周期时间分辨率:主要指资源卫星系列,以“天” 为单位,可以用来反映月、旬、年内的变化。如植物的季相节律植物
16、在其生长周期中,从发芽生长、开花结果到衰老死亡,它的生理、外形、结构上均会发生变化,这使它的化学、物理、生物性质出现季节性变化,其光谱特征也会随之发生相应的变化。对于农作区,物候期表现为地方农事历,即耕作、播种、发芽、生长、成熟、收获、休闲等季相循环周期。每个地区、每种作物都有自身的农事历,这是由作物的生长特点、地方气候、地方农业耕作方式与习惯等决定的。对此的研究,主要考虑用遥感方法进行植被研究 时“植被指数”的构建与此密切相关,如小麦遥感估产时可能选择小麦拔节到乳熟期的植被指数为最佳;Idso等提出可用植被指数继开花期后减小的速率即衰老率来估产。 3 长周期时间分辨率:以”年“为单位,如湖泊
17、的消长、河道迁徙、海岸进退、城市扩张 等变化缓慢的现象。对遥感数据的时间分辨率的选取影响不大。 四、辐射分辨率遥感要识别不同的目标和现象,最终依赖于探测器获取的目标间亮度的差异,有两个前提条件:一是地面景物间本身必须有充足的对比度,二是遥感器必须有能力记录下 这个对比度。辐射分辨率是指遥感器所能识别的地物间最小辐射度差,辐射度差越小则说明该传感器越灵敏,这主要取决于传感器生产厂家的技术水平。遥感影像上辐射分辨率表现为:量化等级,如TM或ETM+是28,Quickbird是211,NOAA的AVHRR是210,ASTER可以到212辐射分辨率越高,则遥感图像中每个像元存储时所需要的字节数就越多,
18、目标间 能被区分开来的可能性就越大,图像质量就越高。考虑:图像的质量、数据量、成本等。 第五章 遥感图像处理 1、图像的实质:就是一幅反映地物目标电磁波辐射特性的能量分布图以及由此所引起的主观心理感受。图像是人们对客观景象、事物以及人们的思维、想象的真实记载和表达。 2、图像处理的主要内容 1 图像获取研究图像获取的手段及传感器 2 图像存储主要研究图像数据的压缩编码、图像存储格式及图像数据库技术 3 图像传输主要解决图像数据占用带宽问题,系统内部传输和网络传输。 4 图像处理几何操作主要包括图像的几何校正、图像放大、缩小、平移、旋转,多图像间配准,周长、面积、重心的计算等内容。 图像增强a
19、单一图像变换 线性拉伸、非线性变换等,平滑和锐化操作、直方图均衡化等b 多图像的变换 主成分变换、缨帽变换、植被指数、小波变换等 c 图像彩色增强 真彩色、假彩色和伪彩色等 图像复原去干扰和模糊,恢复图像的本来面目。主要用维纳滤波、同态滤波等。 图像重建由某种数据来生成图像。如CT 图像编码对具有空间相关性的原始图像进行压缩,其主要目的:减少数据存储量;降低数据率以减少带宽;便于特征抽取,为识别做准备。 模式识别统计模式识别;句法结构模式识别;模糊模式识别 图像理解 5 图像输出与可视化 3、遥感图像处理主要的内容包括: 1 图像变换 FFT、Harr、Discrete Cosine、Wave
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