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文档简介
扫描成像:依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场角为单位进行的逐点、逐行取样,以得到目标地物电磁辐射的特性信息,形成一定谱段的图像。探测波段:紫外、红外、可见光和微波波段.成像方式:一是光/机扫描成像,二是固体自扫描成像,三是高光谱成像光谱扫描。3.3扫描成像13.3扫描成像光/机扫描成像光学一机械扫描(简称光机扫描)成像系统,一般在扫描仪的前方安装可转动的光学镜头,并依靠机械传动装置使镜头摆动,形成对地面目标的逐点逐行扫描。扫描镜在机械驱动下,随遥感平台的前进运动而摆动,依次对地面进行扫描,地面物体的辐射波束经扫描镜反射,并经透镜聚焦和分光分别将不同波长的波段分开,再聚焦到感受不同波长的探测元件上。遥感器光谱分辨率依赖于不同分光器和探测元件,其辐射分辨率取决于探测元件的灵敏度。在光机扫描所获得的影像中,每条扫描带上影像宽度与图像地面分辨率分别受到总视场和瞬时视场的影响。2瞬时视场角:扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态,此时,接受到的目标物的电磁波辐射,限制在一个很小的角度之内,这个角度称为瞬时视场角。即扫描仪的空间分辨率。总视场角:扫描带的地面宽度称总视场。从遥感平台到地面扫描带外侧所构成的夹角,叫总视场角。总视场(FOV)是遥感器能够受光的范围,决定成像宽度。瞬时视场角(IFOV)决定了每个像元的视场。一般说来,瞬间视场角对应的地面分辨单元是一个正方形,该正方形是瞬间视场角对应的地表面积。严格说来,光机扫描中瞬间视场角对应的每个像元是个矩形。光机扫描成像时每一条扫描带都有一个投影中心,一幅图象由多条扫描带构成,因此遥感影像为多中心投影。每条扫描带上影像的几何特征服从中心投影规律,在航向上影像服从垂直投影规律。33.3扫描成像光/机扫描成像A:扫描镜B:探测元件C:IFOV瞬时视场角D:地面分辨率E:总视场角(10-200航天)F:扫描带宽5几种光机扫描一仪1、红外扫描仪:接受地物的红外辐射能量,并把它传给探测元件。2、多光谱扫描仪(MSS):与红外扫描仪基本类似,其不同之处是,外加一个分光系统,把来自地物的电磁波信号,分成若干个不同的波段,同时用多个探测器同步记录相应波段的信息。而红外扫描仪只在红外波段工作。3、专题制图仪TM:专题制图仪TM的成像原理与MSS一致,与MSS相比,空间分辨率由80米提高到30米;探测波段由4个增加到7个。特点:利用光电探测器解决了各种波长辐射的成像方法。输出的电学图象数据,存储、传输和处理方面十分方便。但装置庞杂,高速运动使其可靠性差;在成像机理上,存在着目标辐射能量利用率低的致命弱点。63.3扫描成像光/机扫描成像——实例(MSS)MSS具有4个光谱通道。Landsat1-5均用了MSS,其中除Landsat3采用5个波段外,其余均用可见光-近红外4个波段。(1)MSS4:0.50.6微米,为蓝绿波段(2)MSS5:0.60.7微米,为橙红波段(3)MSS6:0.70.8微米,为红、近红外波段(4)MSS7:0.81.1微米,为近红外波段
73.3扫描成像光/机扫描成像——实例(MSS)MSS-4MSS-583.3扫描成像光/机扫描成像——实例(MSS)MSSBand4=BlueMSSBand5=GreenMSSBand7=Red
103.3扫描成像高光谱成像光谱扫描(成像光谱仪)成像光谱仪是遥感领域中的新型遥感器,它把可见光、红外波谱分割成几十个到几百个波段,每个波段都可以取得目标图像,同时对多个目标图像进行同名地物点取样,取样点的波谱特征值随着波段数愈多愈接近于连续波谱曲线。这种既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术称为成像光谱技术,按该原理制成的遥感器称为成像光谱仪。高光谱成像仪是遥感进展的新技术,其图象是多达数百个波段的非常窄的连续的光谱波段组成,光谱波段覆盖了可见光、近红外、中红外和热红外区域全部光谱带。光谱仪成像时多采用扫描式和推帚式,可以收集200或200以上波段的收据数据。使图象中的每一像元均得到连续的反射率曲线,而不像其他一般传统的成像谱光仪在波段之间存在间隔。主要应用于高光谱航空遥感,在航天遥感领域高光谱也开始应用123.4微波遥感与成像微波波段划分143.4微波遥感与成像微波遥感的特点:1、能全天候、全天时工作2、对某些地物具有特殊的波谱特征:在微波波段,水的比辐射率为0.4,冰的比辐射率为0.99;而在红外波段,水的比辐射率为0.96,冰的比辐射率为0.92。3、对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力。4、对海洋遥感具有特殊意义:适合于海面动态情况(海面风、海浪等)的观测5、分辨率较低,但特性明显。
153.4微波遥感与成像微波遥感方式:主动和被动163.4微波遥感与成像微波遥感传感器分类主动方式被动方式1、雷达(侧视雷达):成像2、微波高度计:不成像3、微波散射计:不成像1、微波辐射计:成像2、微波散射计:不成像173.4微波遥感与成像微波遥感传感器分类微波散射计:测量地物的散射或反射特性微波高度计:测量目标物与遥感平台间的距离,从而准确得知地表高度变化,海浪的高度等参数。根据发射波和接收波间的时间差,测出距离。183.4微波遥感与成像微波遥感传感器分类侧视雷达侧视雷达是在飞机或卫星平台上由传感器向与飞行方向垂直的侧面,发射一个窄的波束,覆盖地面上这一侧面的一个条带,然后接收在这一条带上地物的反射波,从而形成一个图像带。随着飞行器前进,不断地发射这种脉冲波束,又不断地接收回波,从而形成一幅一幅的雷达图像。雷达成像的基本条件:雷达发射的波束照在目标不同部位时,要有时间先后差异,这样从目标反射的回波也同时出现时间差,才有可能区分目标的不同部位。20合成孔径雷达
合成孔径雷达与侧视雷达类似,也是在飞机或卫星平台上由传感器向与飞行方向垂直的侧面发射信号。所不同的是将发射和接收天线分成许多小单元,每一单元发射和接收信号的时刻不同。由于天线位置不同,记录的回波相位和强度都不同。目的:提高图象在飞行方向的分辨率。3.4微波遥感与成像微波遥感传感器分类21遥感平台向前飞行,天线发射和接收雷达脉冲交替进行;在波束宽度范围内,地面不同的地物由于距离不同而在不同的时间反射回波。反射回波的信号记录一条图象扫描线。返回的信号被天线接收并记录下来3.4微波遥感与成像侧视雷达工作原理233.4微波遥感与成像侧视雷达工作原理——有关术语A:飞行方向;B:天底方向E:方位向;D:距离向;C:扫描宽度243.4微波遥感与成像侧视雷达工作原理——有关术语A:近射程(nearrange);B:远射程(farrange)263.4微波遥感与成像侧视雷达工作原理——距离分辨力Pg在侧视方向的分辨率—距离分辨率Pg=c/2sin脉冲持续期(脉冲宽度),视角,c光速越大(俯角(90-)越小),Pg越小,分辨率越高即:距离越近,距离向分辨率越低ττ/227距离越近,方位分辨率越高;与距离向分辨率变化规律相反沿航线方向的分辨率—方位分辨率,沿迹分辨率Pa=*R波束宽度,R天线到该像元的倾斜距离=/l,波长,l天线长度Pa=(/l)*R天线越长,Pa越小,方位分辨率越高3.4微波遥感与成像侧视雷达工作原理——方位分辨力Paβ283.4微波遥感与成像合成孔径雷达工作原理303.4微波遥感与成像合成孔径雷达工作原理理论计算表明,合成孔径雷达在沿航迹方向的分辨率为:ra=l/2l为天线长度313.4微波遥感与成像合成孔径雷达工作原理323.4微波遥感与成像合成孔径雷达工作原理333.4微波遥感与成像合成孔径雷达工作原理343.5遥感图像的特征几何特征:目标地物的大小、形状及空间分布特点;物理特征:目标地物的属性特点;时间特征:目标地物的变化动态特点
353.5遥感图像的特征遥感图象上能够详细区分的最小单元的尺寸,是用来表征图象分辨地面目标细节能力的指标。通常用像元大小、像解率或视场角来表示。像元(pixel):将地面信息单元离散化而形成的格网单元,单位为米,是组成图象的基本单元。像元越小,空间分辨率越高;像解率是用单位距离内能分辨的线宽或间隔相等的平行细线的条数来表示,如线/毫米或线对/毫米;瞬时视场角(instantaneousfieldofview,IFOV):指传感器的张角及瞬时视域,又称角分辨率。
传感器在某一时刻所能感测的外来光(或其它电磁波)所来自的空间角度区域空间分辨率36分辨率(像元大小)=平台高度*角分辨率(弧度)D=H*IFOV如,飞机飞行高度8000米,角分辨率为2.5毫弧度,则地面分辨率为:8000m*2.5*10-3=20m3.5遥感图像的特征空间分辨率对于摄影成像的图像:对于扫描方式:与瞬时视场角有关37不同空间分辨率的图象381米3910米4030米4180米42传感器在接收目标辐射的光谱时能分辨的最小波长间隔。间隔愈小,分辨率愈高或:所记录的电磁波谱中,某一特定的波长范围值,越宽,分辨率越低不同光谱分辨率的传感器对同一地物的探测效果有很大区别;如MSS(100-200nm)、AVIRIS(10nm
)传感器的波段选择必须考虑目标的光谱特征值,才能取得好效果感测人体选择8-12m,探测森林火灾应选择3-5m波谱分辨率3.5遥感图像的特征433.5遥感图像的特征波谱分辨率443.5遥感图像的特征波谱分辨率453.5遥感图像的特征辐射分辨率传感器接收光谱信号时,能分辨的最小辐射差。在遥感图象上表现为每一像元的辐射量化级(D)。如6bit,7bit,8bit,11bit,……一个6-bit的传感器可以记录26级(64)的亮度值,一个8-bit的传感器可以记录28级(256)的亮度值,一个12-bit的传感器可以记录212级(4096)的亮度值468-bit256greys6-bit64greys4-bit16greys3-bi
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