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第一章1、按照传感器的工作波段分类,遥感可以分为紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。P22遥感过程:信息源、信息获取、信息记录与传输、信息处理、信息应用P4第二章1、电磁波谱按频率从高到低(波长从短到长)排列,依次为γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波。P132、如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体称为绝对黑体。3、单位面积上地物发射某一波长的辐射通量密度W′λ与同温下黑体在同一波长上的辐射通量密度Wλ之比,称为地物光谱发射率,记为ελ4、绝对黑体:ελ=ε=1;灰体:ελ=ε,但0<ε<1;选择性辐射体ελ=f(λ);(自然界中大部分物体都是)绝对白体ελ=ε=05、植物反射波普特性绿色植物反射峰原因可见光一峰两谷叶绿素近红外强反射峰叶片细胞短波红外3个水吸收带组织结构水吸收6、雪的反射波普与太阳光谱最相似,在波长0.49μm附近有个波峰,随着波长增加反射率逐渐降低。在可见光波段基本上是非选择性吸收体,即高反射体(80%),但在近红外波段吸收强得多,变成选择性吸收体。7、水在蓝光波段反射率稍高,约为10%,到波长0.75μm以后的近红外波段,变成了全吸收体。8、大气对电磁波传输过程的影响:散射、吸收、扰动、折射、偏振P339、在可见光波段,引起电磁波衰弱的主要原因是分子散射;在紫外、红外与微波区,引起电磁衰弱的主要原因是大气吸收P3310、吸收作用:使辐射能量转变为分子内能,从而引起这些波段太阳辐射强度的减弱,甚至某些波段的电磁波完全不能通过大气。11、散射:电磁波在传播过程中遇到小微粒而使传播方向发生改变并向各个方向散开。12、大气散射:瑞利散射、米氏散射、无选择性散射。(看书34-35页,重点理解)13、大气窗口:有些波段的电磁辐射通过大气后衰减较小,透过率较高,对遥感十分有利,这些波段通常称为大气窗口。第三章1、传感器分类情况P402、全景畸变:由于全景相机在成像过程中焦距不变,而物距随扫描角的增大而增大,因此在图像上会出现两边比例尺逐渐缩小的现象。3、TM专题制图仪技术指标P49;ETM+增强型专题制图仪技术指标P504、根据遥感平台高度:地面遥感平台、航空遥感平台、航天遥感平台5、根据航天遥感平台服务内容:气象卫星系列、陆地卫星系列、海洋卫星系列6、气象卫星的轨道分为高轨和低轨。低轨就是近极地太阳同步轨道;高轨是指地球同步轨道。风云一号是太阳同步轨道;风云二号是地球同步轨道7、陆地卫星的轨道是太阳同步轨道-轨道,其图像覆盖范围约为185-185平方公里。SPOT卫星较之陆地卫星,其最大优势是最高空间分辨率达到10米。8、热红外影像上的阴影是目标地物与背景之间辐射差异造成的,可分为暖阴影和冷阴影两种。9、TM影像为专题制图仪获取的图像。其在光谱分辨率、辐射分辨率、空间分辨率方面都比MSS图像有较大改进。10、Landsat的轨道是太阳同步轨道,SPOT卫星较之陆地卫星,其最大优势是最高空间分辨率达到10米11、landsat系列卫星P6612、spot卫星P6913、遥感图像特征:几何特征、物理特征、时间特征,表现参数:时间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率、时间分辨率第四章1、目标地物特征:色、形、位2、图像的数字化包含两个方面的内容:一是图像空间位置,即坐标的数字化称为图像的采样,二是图像灰度的数字化,即幅度数字化,称为灰度级量化,他是从图像灰度的连续变化中进行离散采样。3串符型数据的排列格式BSQ、BIP、BIL(P89重点掌握这三种格式是如何进行存储的)4、图像直方图:描述图像中每个亮度值的像元数量的统计分布。第五章1、遥感图像畸变的主要原因是什么?(1)传感器成像方式引起的图像变形(2)传感器外方位元素变化的影响(3)地形起伏的影响(4)地球表面曲率的影响(5)大气折射的影响(6)地球自转的影响2、几何校正的一般步骤:a选择控制点:选择同名控制点,建立投影关系b建立整体映射函数:根据图像几何畸变性质及地面控制点的多少来确定校正数学模型,建立起图像与地面坐标系统之间的空间变换关系。c校正模型求解:根据地面控制点和对应像点坐标进行平差计算变换参数,评定精度,并对原始影像进行几何变换计算。d像元亮度重采样:对输入的图像的数据重新排列3、灰度值重采样的方法:最近邻法、双线性内插法、三次卷积内插法4、图像辐射校正:A传感器响应特性的校正B太阳高度、地形校正C大气校正(吸收、散射的影响)5、大气对辐射散射后,有相当一部分散射光直接进入传感器,这部分辐射称为程辐射。6、颜射可以用明度、色调、饱和度表示,称为色彩三要素。7、大气影响的粗略校正指通过比较简便的方法去掉程辐射
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