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黑龙江工程学院:《遥感原理与应用》第二章 遥感平台及运行特点

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一、遥感平台的种类 遥感平台:搭载传感器的工具统称为遥感平台地面遥感平台:三脚架,遥感塔,遥感车。
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第一章电磁波及遥感物理基础 ■1遥感的概念 4地物的反射辐射 ■2电磁波和电磁波谱 1)地物的反射类别 3物体的发射辐射 2)光谱反射率以及 1)黑体辐射 地物的反射光谱特性 2)太阳辐射 3)影响地物光谱反射率变 3)大气对辐射的影响 化的因素 4)一般物体的发射 5地物波谱特性的测定 辐 射 1)地物波谱特性的概念 2)地物波谱特性的测定原 理 3)地物波谱特性的测定步骤

第一章电磁波及遥感物理基础 ◼ 1 遥感的概念 ◼ 2 电磁波和电磁波谱 ◼ 3 物体的发射辐射 ◼ 1)黑体辐射 ◼ 2)太阳辐射 ◼ 3)大气对辐射的影响 ◼ 4) 一般物体的发射 辐 射 4 地物的反射辐射 ◼ 1)地物的反射类别 ◼ 2)光谱反射率以及 地物的反射光谱特性 ◼ 3) 影响地物光谱反射率变 化的因素 ◼ 5 地物波谱特性的测定 ◼ 1)地物波谱特性的概念 ◼ 2) 地物波谱特性的测定原 理 ◼ 3)地物波谱特性的测定步骤

补充材料1 ■辐射能量:电磁辐射的能量.W 辐射通量:单位时间通过一定面积的辐射能 量.W 辐射通量密度:单位时间内通过单位面积 的辐射能.W/平方米 ■辐射出射度:辐射源的物体表面单位面积 上的辐射能 辐照度:被辐射的物体表面单位面积的辐 射能 辐射亮度:

◼ 补充材料1 ◼ 辐射能量:电磁辐射的能量.w ◼ 辐射通量:单位时间通过一定面积的辐射能 量.W ◼ 辐射通量密度:单位时间内通过单位面积 的辐射能.W/平方米 ◼ 辐射出射度:辐射源的物体表面单位面积 上的辐射能. ◼ 辐照度:被辐射的物体表面单位面积的辐 射能. ◼ 辐射亮度:

补充材料2 ■遥感影像的特征 ■空间分辨率:每个像元对应空间的大小 口巨型环境特征,大型环境特征,中型环境特征, 小型环境特征 口波谱分辨率:传感器所用的波段数目,波段 宽度,中心波长几光的波谱范围 ■辐射分辨率:区分光谱信号强度差异的能 力 ■时间分辨率:对同一地区遥感影像重复覆 盖的时间

◼ 补充材料2 ◼ 遥感影像的特征 ◼ 空间分辨率:每个像元对应空间的大小. ◼ 巨型环境特征,大型环境特征,中型环境特征, 小型环境特征. ◼ 波谱分辨率:传感器所用的波段数目,波段 宽度,中心波长几光的波谱范围. ◼ 辐射分辨率:区分光谱信号强度差异的能 力. ◼ 时间分辨率:对同一地区遥感影像重复覆 盖的时间

补充材料3遥感系统的组成 胶片 影像 光学 反射凝 处理 发射扫描|感 HDDT 回射 雷达|器 THDDT 计算机译 据 CD|处理 平台 空中(空间部分一地面部分 信息源—信息获取 信息记录和传输 信息处理十一信息应用一 图1.1遥感系统的组成

补充材料3 遥感系统的组成

遥感系统 信息源 信息获取 信息记录与传输 信息处理 信息应用 地面站的处理 用户处理 光学处理 数字图像处理 图象校正 图象增强 多元信息复合 计算机解译处理

遥感系统 信息源 信息获取 信息记录与传输 信息处理 地面站的处理 用户处理 光学处理 数字图像处理 图象增强 多元信息复合 计算机解译处理 信息应用

第二章遥感平台及运行特点 遥感平台的种类 ■遥感平台:搭载传感器的工具统称为遥感平 地面遥感平台:三脚架,遥感塔,遥感车 100米以下 航空平台:100米以上,100公里以下 航天平台:航天飞机和卫星,240公里以上A.气象卫星 B陆地卫星 C.海洋卫星

◼ 一 遥感平台的种类 ◼ 遥感平台:搭载传感器的工具统称为遥感平 台. ◼ 地面遥感平台:三脚架,遥感塔,遥感车 100米以下. ◼ 航空平台: 100米以上,100公里以下 ◼ 航天平台:航天飞机和卫星,240公里以上 A .气象卫星 ◼ B.陆地卫星 ◼ C. 海洋卫星 第二章 遥感平台及运行特点

陆地卫星:SPOT, LANDSAT, I KONOS 海洋卫星:以微波为主 气象卫星:NOAA系列为代表

◼ 陆地卫星:SPOT,LANDSAT, IKONOS, ◼ 海洋卫星:以微波为主 ◼ 气象卫星:NOAA系列为代表

二卫星轨道 ■随着遥感技术的发展,各种地球资源卫星提供了越来越多的卫星遥感图像 (简称卫星图象)。卫星图像有几个优点:宏观性好,成本低,周期性好 卫星运行轨道对卫星图象具有多种影响,有必要加以了解。根据开普勒定 律,人造地球卫星在空间的位置可以用几个特定数据来确定,这些数据称为 轨道参数,对地观测卫星轨道一般为椭圆形,轨道有6个参数: ①半长轴a:即卫星离地面的最大高度,它用来确定卫星轨道的大小 ■②偏心率e:决定卫星轨道的形状 ■③轨道面倾角i:地球赤道平面与卫星轨道平面间的夹角 n④升交点赤经W:卫星轨道与地球赤道面有两个交点,卫星由南向北飞行 时与地球赤道面的交点称为升交点,卫星由北向南飞行时与 地球赤道面的交点称为降交点;升交点与春分点之间的角距为W ⑤近地点角距W:升交点向径与轨道近地点向径之间的夹角 ⑥卫星过近地点的时刻T, ■对于卫星的跟踪和预报来说,上述参数中最重要的轨道参数是轨道倾角干和 升交点赤径Ω,它们确定了卫星的轨道相对于地球的方位,但还必须知道椭圆 轨道半长轴的方向

◼ 二 卫星轨道 ◼ 随着遥感技术的发展,各种地球资源卫星提供了越来越多的卫星遥感图像 (简称卫星图象)。卫星图像有几个优点:宏观性好,成本低,周期性好。 卫星运行轨道对卫星图象具有多种影响,有必要加以了解。根据开普勒定 律,人造地球卫星在空间的位置可以用几个特定数据来确定,这些数据称为 轨道参数 , 对地观测卫星轨道一般为椭圆形,轨道有 6 个参数: ◼ ① 半长轴 a :即卫星离地面的最大高度 , 它用来确定卫星轨道的大小; ◼ ② 偏心率 e :决定卫星轨道的形状; ◼ ③ 轨道面倾角 i :地球赤道平面与卫星轨道平面间的夹角; ◼ ④ 升交点赤经 W :卫星轨道与地球赤道面有两个交点,卫星由南向北飞行 时与地球赤道面的交点称为升交点,卫星由北向南飞行时与 ◼ 地球赤道面的交点称为降交点;升交点与春分点之间的角距为W. ◼ ⑤ 近地点角距 w :升交点向径与轨道近地点向径之间的夹角; ◼ ⑥ 卫星过近地点的时刻 T , ◼ 对于卫星的跟踪和预报来说,上述参数中最重要的轨道参数是轨道倾角 ī 和 升交点赤径 Ω ,它们确定了卫星的轨道相对于地球的方位,但还必须知道椭圆 轨道半长轴的方向

陆地资源卫星 I: landsat 概况:1967年计划 72年发射第一颗,78年失败 75年发射第二颗,82年失败 78年发射第三颗,83年失败 82年发射第四颗,年后失败 83年发射第五颗,至今 93年发射第六颗,下落不明 99年发射第七颗,2003年5月,传感器坏了

◼ 一 陆地资源卫星 ◼ 1:landsat ◼ 概况:1967年计划 ◼ 72年发射第一颗,78年失败 ◼ 75年发射第二颗,82年失败 ◼ 78年发射第三颗,83年失败 ◼ 82年发射第四颗,一年后失败 ◼ 83年发射第五颗,至今 ◼ 93年发射第六颗,下落不明 ◼ 99年发射第七颗,2003年5月,传感器坏了

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