第2章遥感原理.ppt
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1、第二章 遥感原理,本章提要()1 电磁波谱 2电磁辐射 3 太阳辐射 4 太阳辐射与大气的作用 5 太阳辐射与地表的相互作用 6 地表自身的热辐射 7 地物的反射 8 微波与地物的作用,本章主要介绍遥感的物理基础,包括地物的电磁波特性、太阳辐射、大气对太阳辐射的影响、大气窗口的概念、地物反射太阳光谱的特性、地物的热辐射、地物与微波的作用机理。,波振动的传播称为波。纵波(弹簧)、横波(绳子)(根据质点振动方向与波的传播方向来判断)电磁波 交互变化的电磁场在空间的传播:当电磁振荡进入空间,变化的电场激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播。描述电磁波特性的指标 波长、频率、振幅、位相等。电磁波的特性
2、电磁波是横波,传播速度为3108 m/s,不需要媒质也能传播,与物质发生作用时会有反射、吸收、透射、散射等,并遵循同一规律。在近代物理中电磁波也称为电磁辐射。,1 电磁波谱,电磁波是横波,在真空中传播满足满足方程:*f=c;E=h*f,电磁波谱 按电磁波波长的长短,依次排列制成的图表叫电磁波谱。依次为:射线X射线紫外线可见光红外线微波无线电波。电磁波谱示图,To be continued,1电磁波谱,电磁波谱:,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
3、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。,遥感应用的电磁波波谱段,一、辐射源任何物体都是辐射源,不仅能吸收其它物体对它的辐射,也能够向外辐射。电磁波传递就是电磁能量的传递。遥感探测实际上是辐射能量的测定。二、辐射测量 辐射能量(W):电磁波辐射的能量,单位(J)。辐射通量():单位时间内通过某一面积的辐射能量,=dW/dt,单位是W;辐射通量是波长的函数,总辐射通量应该是各谱段辐射通量之和或辐射通量的积分值。辐射通量密度(E):单位时间内通过单位面积的辐
4、射能量,E=d/dS,单位是W/m2。辐照度(I):被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量,I=d/dS,单位是W/m2。辐射出射度(M):辐射源物体表面单位面积上的辐射通量,M=d/dS,单位是W/m2。,2 电磁辐射,辐射亮度(L):假定有一辐射源呈面状,向外辐射的强度随辐射方向而不同,则L定义为辐射源在某一方向,单位投影表面,单位立体角内的辐射通量,即 朗伯源:辐射亮度L与观察角无关的辐射源。一些粗糙的表面可以近似看作朗伯源;涂有氧化镁的表面也可近似看作朗伯源,常被用作遥感光谱测量时的标准板;太阳通常近似地被看成朗伯源,简化研究;严格地讲,只有绝对黑体才是朗伯源。,2 电磁辐射,三、黑体辐
5、射 1、绝对黑体一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。对于不透明物体,对电磁波只有反射和吸收现象,该物体的光谱吸收系数与光谱反射系数之和恒为1。对于绝对黑体,有绝对黑体模拟试验:用一个带有小孔的空腔(空墙壁由不透明的材料制成)。自然界中近似绝对黑体:黑色的烟煤(吸收系数达99%),2 电磁辐射,2、黑体辐射规律(1)绝对黑体辐射公式(普朗克公式)c真空中的光速,k波尔兹曼常数,k=1.3810-23 J/Kh普朗克常数,h=6.6310-34 J/KM辐射出射度,2 电磁辐射,(2)斯忒藩-玻尔兹曼定律整个电磁波谱的总辐射出射度M,为某一单位波长的辐射出射度M对波长做
6、0到无穷大的积分。用普朗克公式对波长积分,便导出斯忒藩-玻尔兹曼定律,即绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比。斯忒藩-玻尔兹曼常数,=5.6710-8 Wm-2K-4在黑体辐射曲线中,曲线下面所围面积为积分值,即该温度时绝对黑体的总辐射出射度M。,2 电磁辐射,(3)维恩位移定律黑体辐射光谱中最强辐射的波长max与黑体绝对温度T成反比:b常数,b=2.89810-3 mK 几何意义:在黑体辐射曲线中,黑体温度越高,其曲线的峰值就越往左移,即往波长短的方向移动(位移)。如果辐射最大值落在可见光波段,物体的颜色会随着温度的升高而变化,波长逐渐变短,颜色由红外到红色再逐渐变蓝变紫(如烟煤燃
7、烧)。太阳、地球、恒星看作球形绝对黑体太阳光max=0.47m,则T=6150K;地球 max=9.66m(温暖季节白天),则T=300K(侧重红外遥感)。,2 电磁辐射,3、实际物体的辐射(1)研究思路 问题:斯忒藩-玻尔兹曼定律、维恩位移定律只适用于黑体辐射,但在自然界中,黑体辐射是不存在的,一般地物辐射能量总要比黑体辐射能量要小。发射率:在同温度下辐射源与黑体二者之辐射出射度的比值。发射率与地物的性质、表面状况(粗糙度、颜色等)有关,且是波长和温度的函数。表面粗糙或颜色较深发射率较高。地物发射率的差异也是遥感探测的基础和出发点。通常,将发射率与波长的关系,将地物分为三类:a)绝对黑体:=
8、1 b)灰体:=常数(1)c)选择性辐射体:发射率随波长而变化,且1,2 电磁辐射,3、实际物体的辐射(2)基尔霍夫定律基尔霍夫现象:在任何给定温度下,地物的辐射出射度M与吸收率之比,对任何地物都是一个常数,并等与该温度下绝对黑体的M0。出发点:把实际物体看作辐射源,研究其辐射特性,将其与绝对黑体比较。首先研究物体在单位光谱区间内的辐射出射度M与吸收系数的关系。,2 电磁辐射,3、实际物体的辐射(2)基尔霍夫定律试验假设:假定在温度保持为T的真空容器(C)内,有四个不同物体B0、B1、B2、B3。腔内能量交换不能通过对流和传导,只能以辐射方式进行。由于空腔内保持恒温不变,根据热辐射平衡原理,每
9、个物体向外辐射和吸收的能量必然相等。,2 电磁辐射,I1=I2=I,意义:A)任何物体的辐射出射度与吸收率的比值,都等于同温度下绝对黑体的辐射出射度。B)发射率等于吸收率。C)强发射率的物体同时也是弱反射的物体;好的吸收体也是好的辐射体。D)绝对黑体不仅具有最大的吸收率,也具有最大的发射率,丝毫不存在反射;E)对于实际物体,都可以看作辐射源,如果物体的吸收本领大,则其发射本领也大。,2 电磁辐射,(3)实际物体的辐射A)基尔霍夫定律表现了实际物体的辐射出射度与同一温度、同一波长绝对黑体辐射的关系,B)自然界的物体与绝对黑体辐射比较,都有与石英类似的性质,只不过吸收系数不同而已。C)对于实际物体
10、,都可以看作辐射源,如果物体的吸收本领大,即越接近1,它的发射本领也越大,即越接近黑体辐射。D)黑色烟煤在常温下是黑色,说明它发射很弱,发射也少;一旦燃烧,温度身高,可以达到很强的发射,性质也越接近黑体。,2 电磁辐射,举例:石英温度为250k,分别作出250k时绝对黑体的辐射曲线和石英的辐射曲线,图中可以看出,石英的辐射显然比黑体辐射弱,而且随波长不同而不同,即比辐射率与波长有关。,2 电磁辐射,石英,实际物体的辐射 例1:已知太阳常数推算出太阳表面的辐射出射度M=6.284107W/m2;求太阳的有效温度和太阳光谱辐射中辐射强度最强的波长max。例2:没有显著的选择吸收,吸收率虽然小于1,
11、但基本不随波长变化,这种物体叫做灰体。一般的金属材料都可近似看作灰体。已知已氧化的铜表面的温度为1000 K,比辐射率(吸收系数)为0.7,求这时该物体的总辐射出射度M。,2 电磁辐射,太阳辐射:太阳是被动遥感主要的辐射源,又叫太阳光,在大气上界和海平面测得的太阳辐射曲线如图所示。从太阳光谱曲线可以看出():,3 太阳辐射,太阳光谱相当于6000 K的黑体辐射;太阳辐射的能量主要集中在可见光,其中0.38 0.76 m的可见光能量占太阳辐射总能量的46%,最大辐射强度位于波长0.47 m左右;到达地面的太阳辐射主要集中在0.3 3.0 m波段,包括近紫外、可见光、近红外和中红外;经过大气层的太
12、阳辐射有很大的衰减;衰减最大的区间便是大气分子吸收的最强波段;各波段的衰减是不均衡的。,4 太阳辐射与大气的作用,一、大气结构 二、大气成分 三、大气吸收作用 四、大气散射作用 五、大气窗口,地球被大气圈包围,大气圈上界无明显界线,离地面越高大气越稀薄,逐步过渡到太阳系空间。一般认为,大气厚度约1千公里,且在垂直方向自下而上分为对流层、平流层、电离层、外大气层。,大气结构,从地面到大气上界,大气的结构分层为:对流层:高度在712 km,空气作垂直运动而形成对流,热量的传递产生天气现象。空气温度随高度而降低,天气变化频繁,航空遥感主要在该层内。平流层:高度在1250 km,底部为同温层(航空遥感
13、活动层),同温层以上,温度由于臭氧层对紫外线的强吸收而逐渐升高。电离层:高度在501 000 km,大气中的O2、N2受紫外线照射而电离,反射地面发射的无线电波,对遥感波段是透明的(因波段短),是陆地卫星活动空间。大气外层:80035 000 km,空气极稀薄,对卫星基本上没有影响。,BACK,大气主要由气体分子、悬浮的微粒、水蒸气、水滴等组成。气体:N2,O2 99%H2O,CO2,CO,CH4,O3 1%悬浮微粒:尘埃 烟气溶胶(是一种固体、液体的悬浮物;其核心是固体,如尘埃、花粉、微生物、海水的盐粒等,在核心外包有液体,直径在0.01-30 m,多分布在高度5km以下。),大气成分,BA
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- 遥感 原理
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