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简答题

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1.遥感技术的特点?

A 探测范围广,获取信息的范围大,b获取内容丰富,可实现动态化检测c获取信息方便而且快速d综合性强 分类:平台 地面 航空 航天 航宇 波段:紫外 可见光 红外 微波 工作方式:主动式 被动式 获取方式:成像 非成像 连续性 :高光谱 常规

应用领域:资源 环境 农业 林业 渔业 地质 气象 水文 城市工程 灾害 军事 1. 遥感技术的发展趋势未来?

1. 进行地面,航空航天的多个层次的遥感,建立综合对地观测数据获取系统

2. 以高速大容量高精度为目标,建设遥感也地理信息数据处理系统也成为未来遥感信息科学发张的主

要趋势。

3. “3s”技术的联合应用在未来将大大拓宽遥感技术的应用范围,占领更广阔的市场。

3电磁波的特征?

多普勒效应,波粒二象性,叠加和相干 折射,偏振, 4.绝对黑体的辐射特征?

1) 辐射通量密度不同温度的曲线只有一个最大值。

2) 温度越高辐射通量密度越大,不同温度的曲线是不相交的。 3) 随温度升高,辐射最大值所对应的波长移向短波方向。 5.太阳与地球的辐射特征?

太阳:大部分能量集中于近紫外-中红外区内,太阳辐射的强度变化小,可做稳定辐射源。

地球:短波辐射以地球表面对太阳反射为主,地球自身的反射可忽略不计。长波辐射只考虑地表物体自身热辐射。 (重点)大气对电磁辐射的影响?

a.大气的吸收作用:严重的影响遥感传感器对电磁辐射的探测 b.大气的散射作用 c大气的反射作用 d.大气的折射作用 6.大气吸收对太阳辐射有什么影响?

导致这些波段的太阳辐射强度衰减,吸收越强的波段,辐射强度衰减越大,甚至某些波段不能电磁波完全通过大气,使太阳辐射到达地面时形成了电磁波的某些,使连续波谱上产生许多吸收暗带。 7.大气的散射作用于那些?特征是什么?

a.瑞丽散射:主要由大气中的原子和分子引起的,散射强度与波长的四次方成反比

b.米氏散射:散射方向主要是向前散射,方向性比较明显 c无选择散射:强度与波长无关 8 接收反射电磁波的窗口,可摄影窗口。 近中红外,中红外,远红外,微波, 9三大类反射波谱体征?

1) 影响岩石反射强度变化的因素很多

2) 在反射强度上,岩浆岩的反射率随SO2的减少降低,沉积岩以碳酸盐反射较大。 3) 岩石的反射光谱特征也矿物晶体中电子的跃迁和分子晶格震动有关。 10 城市地物反射波谱特征?

建筑屋顶的波谱特征主要受建筑材料的影响,道路的光谱主要受其铺设的材料类型影响,垃圾与垃圾成分有关。 11土壤反射特征的差异与变化都取决于土壤的组成与地表状态。反射主要由土壤的温度,温度状况决定。 12地物波谱时空效应

地物在其自身发生,发展的演变规律。同时还受所在地理空间位置,岩性,地质构造等环境背景和人为因素的影响。时空效应由于时间推移而导致的地物电磁波特征的变化。 空间:由于空间位置的不同导致同类地物之间波谱特征的变化 13 “暖”热惯性

物体热惯性越大,对环境温度变化的热反应越迟钝,温度变化幅度也热惯量成反比 14 彩色三要素: 色调 饱和度 明亮度

15 三原色:红 绿 蓝 三相色: 黄 品红 青 16 传感器四个系统

收集系统,探测系统,信息转化系统,记录系统

17 传感器的性能

空间分辨率,光谱分辨率,辐射分辨率,时面分辨率

18 图像象元的意义:指将地表信息离散化而形成的格网单元。象元是扫描影像的基本单元,是成像过程中用计算机处理时的基本采样点。 19 摄影方式遥感器

针幅摄影机,缝隙摄影机 ,多光谱全景摄影机 20 JM工作特点

是一个高级的多波段扫描型的仪器,包括七个光谱段,主要以反射镜为主,通过放射镜的主动扫描直接校正的运动 21 红外扫描仪的工作基本特征

当旋转棱镜旋转第一个镜面对地面横越航线方向扫视一次。扫描视场内的地面辐射能。经探测器输出视频信号,在经过电子放大器放大和调试,在阳极射线管上显示出一条相应的图像线,在底片上记录下来 22 成像光谱仪的主要基本特征

1) 象元的凝视时间长,可以获取较高的系统灵敏度和空间分辨率 2) 在可见光波段,由于器件很成熟光谱的分辨率可以做的相当高 3) 中红外特别是热红外谱区,受器件的限制大 23固体扫描传感器的成像过程

将地面辐射来的电磁波反射到镜组,然后聚焦在CCD线阵列原件上,CCD的输出以一路时序视频信号输出。由于使用曲线陈列的CCD元件做探测器,在瞬间能同时得到垂直航线的一条图像或不需要用摆动的扫描仪获取沿轨道的连续图像条带

24 真是孔径测试雷达与合成分辨率的区别

合成的优点是它的方向分辨率与距离无关,而真实有关 真实:能分辨两个目标的最小距离与半角有关 12 固体的扫描图像特征

1) 空间特征 地面覆盖率 投影性质 图像的重叠率 分辨率 立体观测 2波谱效应 13白天夜间水体色调特征

白色水体的温度变化比周围土地低,水体为深色夜间水体温度又高于周围土地,影像为浅色调因为不同成像时间对影像色调也会产生一定影响,水体有较高的热容量,较好的导热性能,日差较小,土地的热容量低,日温差大。 14 光阴影,热阴影,需达阴影区别

光有本影落影之分,光照消失,光影也随之消失。热阴影,无本影落影之分,太阳落山之后,虽光照消失但地物阴阳面的温度未马上消失。

15.成像雷达图像影像色调深浅的影响因素?

a.极化性质 b地面粗糙度、波长、入射角 c.与地物电磁波特性有关 16.直接解译标志有?

色调和色彩:可根据从白到黑密度比例惊醒解译 形状:地物外部轮廓的形状在图像上反应 大小:地物在遥感图像上的尺寸 阴影:有地物形态和色调派生的解译标志 图形:个体可辨认的许多细小地物重复出现所组成的影像特征 1、遥感技术系统包括哪些部分组成?期功用是什么?

1)a传感器:多光谱照相机、红外线扫描仪、多光谱扫描仪、微波雷达 功能:将地物电磁信息集中,经过分光处理获得所需的波段。b运载工具 功能:装载遥感工具的平台

2)地面系统:地面接收站的工具,遥感信息的接收、记录、处理和储存的系统。

3)遥感资料的分析解译系统:对接收到的系统进行分析及解译。分为:目视解译、计算机解译、自动化解译。不同的领域有不同的解译系统。 2、遥感技术的特点是什么? 1)视域广,居高临下。

2)信息量丰富:多波段、综合信息。 3)定时定位观测。

4)可以引进计算机处理,建立数据库。 5)资料获得及时。

4、遥感地质研究的内容和对象是什么?

内容:1)研究地质体和地质现象的电磁辐射特征,以及分析测试和应用。 2)遥感信息提取的原理和方法。 3)遥感资料地学的解译和成图。

4)遥感技术在地质各个领域的应用与评估

对象:研究地表及地表地质体和地质现象的电磁辐射信息特征。 5、遥感地质学的研究方法是什么?

1)传统地学研究方法。2)数字统计学和相关分析。3)模拟实验。4)图像解译。5)综合地质分析 9、你怎样理解太阳辐射源和大地辐射源?它们的各自的波谱段是什么?

答:自然界的一切物体在一定温度下都具有发射电磁波的特性,能够向外辐射电磁波的物体都称为辐射源。太阳辐射源和大地辐射源均属于自然辐射源。

太阳辐射的能量主要集中在可见光,最大辐射强度位于波长0.47 μm左右。大地辐射的能量分布在从近红外到微波这一范围内,峰值波长为9.7μm。

10、什么是大气窗口?大气散射、吸收、反射的遥感意义是什么?

答:电磁辐射与大气相互作用产生的效应,使得能够穿越地球大气的辐射,局限在某些波长范围内,通常将这些透射率高的电磁辐射波段称为大气窗口。

11、什么是三基色,三间色和互补色?你怎样理解三基色原理的遥感意义?为什么说色度学是遥感地质的基本知识? 答:把红、绿、蓝三色称为三基色。红、绿、蓝色光两两相加即可合成三种间色光。两种色光相加成为白色的,称为互补色。

12、什么是地物波谱的时间效应和空间效应?其遥感地质学意义是什么?

答:1、在同一时刻、同一类地物,由于其所处的地理位置不同,其波谱特征可能存在一定差异,这种由于空间位置不同导致同类地物之间波谱特征的变化,叫做地物波谱特征的空间效应。2、指同一地点的相同地物,其波谱特征会随时间而产生一定的变化,这种由于时间推移而导致的地物电磁波特征的变化,称为地物波谱的时间效应。 13、遥感器的特征参数是指什么?各代表什么意义?

答:1、空间分辨率,表示按地物几何特征和空间分布,即在形态学基础上识别目标的能力。2、波谱分辨率,指遥感器在接收目标辐射的波谱时,能分辨的最小波长间隔,即遥感器的工作段数目、波长及波长间隔。3、辐射分辨率,遥感器探测元件在接收波谱辐射信号时,能分辨的最小辐射度差。4、时间分辨率,遥感器成像间隔的一项性能指标。 17、遥感器的基本组成及工作原理是什么?你怎样理解其工作过程?

遥感器的基本组成:1.收集系统 2.探测系统 3.信号转换系统 4.记录系统

工作原理:收集系统接收电磁波并将其聚焦成像,探测系统对电磁辐射敏感、能将辐射能转换成电信号,信号转换系统将电信号转换为便于显示、记录、处理的光信号,记录系统将探测系统或信号转换系统输出的电磁波信息(光信号)记录、存储到遥感信息载体,以影像或数字形式输出。 18、你是如何理解摄影方式和扫描方式遥感器的成像原理?

摄影方式遥感:指经过透镜,把几何光学的成像原理聚焦构像,用感光材料,通过光化学反应直接感测和记录目标反射的可见光和摄影红外波段电磁辐射能,在胶片或像纸上形成目标物固化影像的遥感器。它是各类摄影机,按结构及胶片曝光方式可分为帧幅式、全景式和条幅式摄影机。

扫描方式遥感器:指能探测0.3-14um的从紫外波知道远红外波段,天线扫描遥感器还可探测微波;可以同时获取数个乃至数百个窄波段(10-100nm)的多波段、超多波段数据,大大提高了波谱分辨率,输出为电信号,并能实时传输。

19、地质解译标志;用以识别地质体和地质现象,并能说明其性质和特点以及相互关系的影像特征

直接解译标志:指图像上可以直接反映出来的影像标志;直接解译标志有:色调、色彩、形状、大小、纹理、结构、排列组合等。间接解译标志:指运用某些直接解译标志,根据地物的相关属性等地学知识,间接推断出的影像标志。如根据道路与河流相交处的特殊影像特征,可以判断渡口;根据水系的分布格局与地貌构造、岩性的关系,来判断构造、岩性等等。

20.岩溶地貌的影像特征有那些?

答:在遥感图像上岩溶的溶沟常以线状和网状呈现带竭力和断裂的控制。在厚层灰岩地区节理发育差,网状稀疏。在薄层灰岩地区节理发育网状密集,在两组节理或断裂的交汇出常发育漏斗或落水洞,形态不一,在岩层坡度较缓,裂隙发育的部位漏斗叫密集,在构造背,向斜轴部或破碎带上漏斗呈线形条带状分布。 21.三大岩性的主要影像特征有那些?

答:1.沉积岩:一般情况如下,以浅色矿物为主,岩石风化面颜色较浅的岩石,其反射率高,色调较浅.以暗色和杂色矿物成分为主,三价铁胶结物较多,岩石风化面颜色较深的岩石,其反射率偏低,色调较深.风化面具有鲜艳色彩的岩石,反射

特性变化较大,色调不一,松松散沉积物波谱特征主要取决于矿物成分,颜色和温度。尤以温度影响最大。干燥光亮的堆积物反射率偏高,色调较浅,潮湿土壤或湿泥,反射率偏低。色调较深。

2.岩浆岩:超基性、基性岩浆岩反射率较低,它们在 遥感图象上的色调多呈深灰色至黑色。中性岩浆岩反射率中等。其图象上色调为灰色。酸性岩浆岩反射率偏高,图象上色调浅灰至灰白色。

3.变质岩:一般情况下,正变质岩的波谱特征和色调特征与岩浆岩相近。副变质岩的波谱特征和色调特征与沉积岩和部分火山岩接近,但是不同的原岩经受不同的变质作用后,真波谱特征和色调特征也有所不同。由无色和浅色矿物组成的岩石。风化面颜色一般较浅,反射率偏高,色调较浅,而黑色矿物含量高的岩石,风化面颜色偏深至黑色。反射率一般低于10%,色调呈深灰至黑色。

岩体。

22.传感器(1)按数据记录方式可分为成像方式传感器和非成像方式传感器两大类。非成像方式传感器记录的是地物的一些物理参数。在成像系统中,按成像原理又可分为摄影成像、扫描成像等类型。

(2)按传感器工作的波段可分为可见光传感器、红外传感器和微波传感器。从可见光到红外区的光学波段的传感器统称为光学传感器,微波领域的传感器统称为微波传感器。

(3)按工作方式可分为主动式传感器和被动式传感器。被动式传感器接收目标自身的热辐射或反射太阳辐射,如各种摄像机、扫描仪、辐射计等;主动式传感器能向目标发射强大的电磁波,然后接收目标反射的回波,主要指各种形式的雷达,其工作波段集中在微波区。 23.数字图像的存储格式

多波段图像具有空间的位置和光谱的信息。多波段图像的数据格式根据在二维空间的像元配置中如何存储各种波段的信息可分为四类。

1.BSQ,BIL,BIP格式 2.Fast—L7A格式 3.GeoTIFF格式 4.HDF格式 24、监督分类

监督分类一般是先在图像中选取已知样本(训练区)的统计数据,从中找出分类的参数、条件,建立判别函数,然后对整个图像或待分类像元作出判别归类。遥感图像处理中常用的监督分类方法有最小距离法、贝叶斯线性和非线性判别法(最大似然法)、多级分割法(平行六面体法)、特征曲线法(光谱角法)、马氏距离法、费歇尔线性判别法等。

1.最小距离法 2. 贝叶斯线性和非线性判别法(最大似然法) 3.多级分割法(平行六面体法) 4.特征曲线法(光谱角法) 5.马氏距离法 二、目视解译的方法

遥感影像解译过程中,利用解译标志来认识地物及其属性,通常有如下几种方法。 1.直接判读法 2.对比法 3.逻辑推理法 4.信息复合法

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