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文档简介
遥感物理答疑章小结辐射度量一览表辐射量符号定义单位辐射能量Q焦耳(J)辐射通量Φ
(2)Q/t(λ)瓦(W)辐照度E
(2)Φ/A(λ)瓦/米²(W/m²)辐出度M
(2)Φ/A(λ)瓦/米²(W/m²)辐射强度I
(2)Φ/Ω(λ)瓦/球面度(W/Sr)辐射亮度L
2(3)Φ/AΩ(λ)瓦/米²•球面度(W/m²•Sr)基本辐射量总结:表征辐射得物理量很多:能量、通量、密度、强度、亮度,以及谱(分谱)……需要注意得就是:文献中得称谓不尽相同,关键看单位最重要得就是密度(通量)和亮度凡就是涉及面积得都要注意使用法向面积,即cosθ第一章基本概念遥感物理第一节基本定义§1、1、1表征电磁辐射得物理量√
§1、1、2电磁波与介质得相互作用§1、1、3物体表面得反射特性
§1、1、4遥感数据定标电磁波与介质得相互作用总结:作用类型散射吸收(发射)反射透射率:以比例形式表征得反射、透射和吸收强度与入射辐射强度无关
ρ+τ+α=1(无自身发射)光谱……、地物光谱特性第一章基本概念遥感物理第一节基本定义§1、1、1表征电磁辐射得物理量
§1、1、2电磁波与介质得相互作用√§1、1、3物体表面得反射特性
§1、1、4遥感数据定标反射特性总结:反射分类镜面反射漫反射:朗伯体、F=πL方向反射双向反射率分布函数(BRDF)双向反射率因子(BRF、BRDF)半球反射率(albedo)折射定律布儒斯特角……第一章基本概念遥感物理第一节基本定义§1、1、1表征电磁辐射得物理量
§1、1、2电磁波与介质得相互作用§1、1、3物体表面得反射特性
√§1、1、4遥感数据定标定标时要注意定标公式针对何种真实物理量密度?亮度?反射率?a就是负数时,定标前后图象视觉相反云?计算某一波段得反射率定标参数时,太阳辐射要对波段响应函数积分λ响应函数10大家应该也有点累了,稍作休息大家有疑问的,可以询问和交流第一章基本概念遥感物理第二节辐射传输(radiancetransfer)√§1、2、1传输方程
§1、2、2源函数中散射得表达总结两个概念:光学厚度、平面平行介质一组不同表达形式得传输方程:传输方程得简单解(比尔定律):e得指数形式第一章基本概念遥感物理第二节辐射传输(radiancetransfer)§1、2、1传输方程√
§1、2、2源函数中散射得表达总结两个概念:散射相函数、单次散射反射率考虑散射与发射源函数得传输方程:传输方程中得散射表达就是导致方程复杂化得根本原因,也就是辐射传输过程得魅力所在。第一章基本概念遥感物理第三节辐射传输方程得解(ResolutionofRTEquations)√§1、3、1源函数J与待求强度I无关时得解§1、3、2单次散射解与散射逐次计算法§1、3、3二流(two-stream)近似总结辐射传输方程得求解就是对τ得积分,而J与I就是否有关决定了求解难易。不考虑源函数得解为比尔-布格-朗伯定律,只考虑发射得解也相对简单。注意辐射传输方程中单次散射项也与I无关:下一小节将重点解决该问题。第一章基本概念遥感物理第三节辐射传输方程得解(ResolutionofRTEquations)§1、3、1源函数J与待求强度I无关时得解√§1、3、2单次散射解与散射逐次计算法§1、3、3二流(two-stream)近似总结在辐射传输方程中,单次散射源函数J与待求强度I无关,可以求出解析解。单次散射解中得第1项反映了比尔-布格-朗伯定律,有时也称为零次散射解,而将第2项,即对源函数得积分结果称为单次散射解。利用逐次计算方法可以依次得到各次散射得源函数和强度,进而求出考虑多次散射得方程解。第一章基本概念遥感物理第三节辐射传输方程得解(ResolutionofRTEquations)§1、3、1源函数J与待求强度I无关时得解§1、3、2单次散射解与散射逐次计算法√§1、3、3二流(two-stream)近似总结1利用二流近似方法可以求解多次散射影响,尤其适合于通量密度得解算。3个关键步骤:与方位无关时辐射传输方程得简化——去掉φ勒让德多项式展开——将μ与μ’分开高斯公式展开——将μ’积分换成求和流数(双数)增多将使精度提高;传输方程变成方程组,方程个数与流数相等。总结2不考虑源函数、源函数与待求强度无关(只考虑发射或/和单次散射)、考虑多次散射,这三种情况得解由易到难。对多次散射得考虑,构成辐射传输求解中最具活力得一部分,相关新方法和手段层出不穷。辐射传输方程在不同介质中应用时,关键就是要确定散射相函数P(Ω,Ω’)、τ、ω得形式,以及如何将她与介质得一些参数建立联系。遥感物理第四节遥感数据基本特征√§1、4、1电磁波特性
§1、4、2遥感数据得五种基本特征§1、4、3遥感数据角度特征第一章基本概念第二章植被遥感模型遥感物理第一节混合象元模型√§2、1、1概念得提出
§2、1、2线型模型§2、1、3线型模型反演总之:当我们关注象元时,我们用混合象元或纯象元等名词。当我们关注象元内部时,我们用端元或子象元等名词。通常,端元得含义与子象元得含义相同。混合象元分解也称为子象元分解,主要目得就就是为了求算各子象元(端元)所占得面积(比例)。当然,子象元(端元)得精确位置就是无法通过分解确定得。第二章植被遥感模型遥感物理第一节混合象元模型§2、1、1概念得提出√
§2、1、2线型模型§2、1、3线型模型反演第二章植被遥感模型遥感物理第一节混合象元模型§2、1、1概念得提出§2、1、2线型模型√§2、1、3线型模型反演第二章植被遥感模型遥感物理第二节冠层反射率模型--几何光学模型CanopyReflectance(CR)Model–Geometric-OpticalModel√§2、2、1稀疏分布林冠椭球模型
§2、2、2浓密分布条件下得模型§2、2、3进一步得讨论总结模型成立得条件:稀疏分布。几何光学模型假设地表被观测地物(不仅限于树冠)有一定得几何形状。本小节采用椭球近似,并通过坐标转换,变为球型,以简化表达式。模型建立得关键就是明确光照树冠、阴影树冠、光照背景、阴影背景等四分量得面积比例。模型中引入了林业调查中所关心得、具有实际统计意义得2个参量,λ和R,使反演成为可能。模型还做了2个假设:RC、RT、RG、RZ具有朗伯性质;只考虑直射光,忽略天空散射光第二章植被遥感模型遥感物理第二节冠层反射率模型--几何光学模型CanopyReflectance(CR)Model–Geometric-OpticalModel§2、2、1稀疏分布林冠椭球模型√
§2、2、2浓密分布条件下得模型§2、2、3进一步得讨论总结布尔模型给出了间隙概率公式,成功地引入e,使其有可能与辐射传输得解接轨。浓密条件下得模型与树冠得几何形状依然有关,但就是公式相对复杂得多;稀疏模型可以看作就是浓密模型得近似。以上两小节给出得模型都就是很初步得。以上两小节推导得模型除了前面总结中提到得两个假设外,还均假设树冠就是刚体,即光线只在树冠表面反射,而没有穿透后得多次散射过程。由于以上两小节推导得冠层反射率与冠层上方入射方向和出射方向均有关系,所以这就是一个二向反射模型。第二章植被遥感模型遥感物理第二节冠层反射率模型--几何光学模型CanopyReflectance(CR)Model–Geometric-OpticalModel§2、2、1稀疏分布林冠椭球模型§2、2、2浓密分布条件下得模型√§2、2、3进一步得讨论进一步得讨论前面两小节给出得模型都就是比较简单、初步得,通过她们可以掌握冠层二向反射得几何光学模型得大致脉络和思路。但就是如果要开展深层次得工作,还需要阅读大量文献,掌握这一领域得最新动态。需要关注得有:√树冠得非刚体性研究√浓密分布得非随机性研究√核驱动模型研究树冠遮挡、双向投影重叠、天空散射光等在模型中得复杂表述。第二章植被遥感模型遥感物理第三节冠层反射率模型—辐射传输模型CanopyReflectance(CR)Model–RadianceTransferModel√§2、3、1冠层反射率模型§2、3、2植被辐射传输中常用参数
§2、3、3植被辐射传输方程及解§2、3、4Nilson–Kuusk模型总结植被指数(0维)--混合象元(2维)--冠层反射率(3维)纹理-象元-端元-组分-材料叶片尺度与取向造成植被辐射传输得特殊性第二章植被遥感模型遥感物理第三节冠层反射率模型—辐射传输模型CanopyReflectance(CR)Model–RadianceTransferModel§2、3、1冠层反射率模型√§2、3、2植被辐射传输中常用参数
§2、3、3植被辐射传输方程及解§2、3、4Nilson–Kuusk模型总结叶面积密度分布、G函数和
函数均为表征叶片群体特征得统计量。叶面积密度分布可以与叶面积指数挂钩。G函数为植被传输中所特有,可以与叶倾角LAD挂钩。
函数就是植被辐射传输方程中得散射相函数。第二章植被遥感模型遥感物理第三节冠层反射率模型—辐射传输模型CanopyReflectance(CR)Model–RadianceTransferModel§2、3、1冠层反射率模型§2、3、2植被辐射传输中常用参数√
§2、3、3植被辐射传输方程及解§2、3、4Nilson–Kuusk模型总结植被中得辐射传输方程:G、Γ均不随高度变化时,植被冠层零、单次反射率:植被冠层反射率R=R0+R1+Rm第二章植被遥感模型遥感物理第三节冠层反射率模型—辐射传输模型CanopyReflectance(CR)Model–RadianceTransferModel§2、3、1冠层反射率模型§2、3、2植被辐射传输中常用参数
§2、3、3植被辐射传输方程及解√§2、3、4Nilson–Kuusk模型不考第三章土壤和冰雪遥感遥感物理第一节土壤二向反射特性√§3、1、1几
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