搜档网
当前位置:搜档网 › 遥感导论期末考试复习重点

遥感导论期末考试复习重点

遥感导论期末考试复习重点
遥感导论期末考试复习重点

遥感复习重点

第一章绪论

1.遥感的基本概念(广义与狭义)

广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测,包括电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等探测。

狭义遥感:仅指应用探测仪器,不与探测目标接触,从远处将目标电磁波特性纪录下来,通过分析,解释物体特征性质及其变化的综合性探测技术。

补充层面:因此,又可以说:遥感是以电磁波与地表物质相互作用为基础,探测、分析和研究地球资源与环境,揭示地球表面各种要素的空间分布特征和时空变化规律的一门科学技术。

2.遥感、遥测、遥控的区别

遥感区别于遥测(Telemetry)和遥控(Remote Control)。

遥测指对被测物体某些运动参数和性质进行远距离测量技术。

遥控指远距离控制运动物体的运动状态和运动过程技术。

完成空间遥感过程往往需要综合运用遥测技术和遥控技术。例如,卫星遥感必须测定卫星运行参数\控制卫星运行姿态等。

3遥感系统组成

遥感系统包括:被探测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用5大组成部分。

4.遥感类型的划分

(1)按遥感平台分,包括:

A、地面遥感→指遥感器安放在地面平台上,如车载平台、船载平台、手提平台等。

B、航空遥感→指遥感器安放在航空器上,如飞机、气球等,一般高度小于80千米。

C、航天遥感→指遥感器安放在航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等,一般高度大于80千米。

D、航宇遥感→指遥感器安放在星际飞船上,主要用于对地月系统以外目标进行探测。(2)按遥感器的探测波段分,包括:

A、紫外遥感→指利用0.05-0.38微米间紫外辐射波段进行探测。

B、可见光遥感→指利用0.38-0.76微米间可见光辐射波段进行探测。

C、红外遥感→指利用0.76-1000微米间红外辐射波段进行探测。

D、微波遥感→指利用1毫米-10米间微波辐射进行探测。

E、多波段遥感→指探测波段在可见光和红外波段范围内,再被分成若干狭窄波段进行遥感探测。

(3)按工作方式分,包括:

A、主动遥感→指利用遥感器主动发射一定电磁波能量并接收目标地物后向散射信号进行探测。

B、被动遥感→指遥感器不向目标地物发射电磁波,仅被动接收目标地物自身发射或对自然辐射源如太阳等反射能量。

或者分为:

C、成像遥感→指遥感器接收目标地物电磁波信息可以转换成数字图像或模拟图像。

D、非成像遥感→指遥感器接收目标地物电磁波信息不能转换成数字图像及模拟图像。(4)按遥感的应用领域分,包括:

A、就较大研究领域看:包括外层空间遥感\大气层遥感\陆地遥感\海洋遥感等。

B、就具体应用领域看:包括资源遥感\环境遥感\农业遥感\林业遥感\渔业遥感\地质遥感\气象遥感\水文遥感\城市遥感\工程遥感\灾害遥感\考古遥感\军事遥感等。

第二章电磁辐射与地物光谱特征

1.电磁波概念

所谓“电磁波”(Electromagnetic Wave),是指由电磁振源所发出的电磁振荡在空间中的传播。

“电”(Electrical)和“磁”(Magnetic)是相互转化的,是电磁波的落脚点。因此,又可将“电磁波”定义为“电磁振荡产生变化磁场,变化磁场产生蜗旋电场,蜗旋电场又产生变化磁场(或电磁振荡产生变化电场,变化电场产生蜗旋磁场,蜗旋磁场又产生变化电场)的磁场和电场(或电场和磁场)相互转化的连续的传播过程”,如下图示。

2.电磁波具有波粒二象性,其中波长与频率的关系?

电磁波具有波粒二象性(The wave-particle duality)

即电磁波既有波动性,又有粒子性。

电磁波的波动性表现为:电磁波传播过程中,Ψ=Asin[(ωt-kx)+φ],可能发生反射、折射、吸收和透射等现象;真空中,电磁波的传播速度等于光速,即C=λf=λ/T;介质中,电磁波的传播速度小于光速,即v=C/(εμ)1/2,ε为介质相对介电常数,μ为介质相对磁导率。

电磁波的波粒二象性表现形式主要由电磁波的波长(λ)和频率(f)决定,波长和频率是电磁波固有的属性,波长越长,波动性越明显,频率越大,粒子性越明显;对于既定电磁波而言,在其传播过程中,主要表现为波动性,当其与某些物质相互作用时,主要表现为粒子性。

3.电磁波谱顺序

(1)电磁波谱是指真空中,电磁波按其波长或频率、递增或递减,依次排列形成的序列。

(2)电磁波谱依频率由高到低或波长由短到长排列,依次可划分为宇宙射线(Cosmic rays)→γ射线→X射线→紫外线→可见光→红外波→微波→无线电波(Radio waves);

电磁波谱依频率由低到高或波长由长到短排列,依次可划分为无线电波→微波→红外波→可见光→紫外线→X射线→γ射线→宇宙射线

4.为什么电磁波谱中不同类别的电磁波的波长和频率不同,是因为其产生的波源或称电磁辐射源不同?(即各电磁波成因)

无线电波→主要由电磁振荡发射;

微波→主要利用谐振腔及波导管激励与传输,通过微波天线向空中发射;

红外波→主要由分子振动和转动能级跃迁产生;

可见光与近紫外→主要由原子、分子外层电子跃迁产生;

紫外线、X射线、γ射线→主要由原子、分子内层电子跃迁以及原子核内状态变化产生;

宇宙射线→主要来自宇宙空间。

5.电磁辐射的测量单位(教材18页)(掌握辐射通量、辐照度、辐射出射度)

常用辐射能量(W)、辐射通量(Φ)、辐射通量密度(E)、辐照度(I)、辐射出射度(M)、辐射亮度(L)等参数测量电磁辐射

6.黑体辐射概念

黑体是指任何温度下,对各种波长电磁辐射,都完全吸收的物体,即任何温度下,对各种波长电磁辐射,吸收率恒为1(或100%)的物体。理想黑体实验是用带小孔空腔做成的,如教材P19图2.6所示。

7.黑体辐射规律

普遍适用的规律是普朗克公式,即

普朗克公式描述出黑体辐射出射度与黑体温度及黑体辐射电磁波波长关系。利用普朗克公式,可以计算出既定温度和既定波长下,黑体辐射出射度。

8、黑体辐射与实际物体发射光谱特征

a.黑体辐射出射度,随着辐射波长变化而连续变化,

而且每条辐射出射度曲线只有一个最大值;

b.黑体自身温度越高,黑体辐射出射度越大,

而且不同温度黑体辐射出射度曲线互不相交;

c.随着黑体自身温度升高,黑体辐射出射度最大值

向着辐射波长较短方向移动;

d.只要黑体自身温度稍微变化,其总辐射出射度就会发生较大变化;

e.辐射出射度峰值对应波长与黑体温度乘积为一常数.

为何得到后两点结论,可从普朗克公式计算求证

关于普朗克公式的计算题

(1)如果对普朗克公式从零到无穷大波长范围内进行积分,则斯忒潘-玻尔兹曼定律(Stsdan-Boltamann`s law),即:

M=σT4

其中, σ为斯忒潘-玻尔兹曼常数,σ=5.67×10-8

W.m-2.K-4。黑体总辐射出射度与温度四次方成正比,随着温度增加而迅速增大.

(2)如果对普朗克公式从零到无穷大波长范围内进行积分,则斯忒潘-玻尔兹曼定律(Stsdan-Boltamann`s law),即:

M=σT4

其中, σ为斯忒潘-玻尔兹曼常数,σ=5.67×10-8

W.m-2.K-4。黑体总辐射出射度与温度四次方成正比,随着温度增加而迅速增大.

维恩位移定律(Wien`s displacement law)

得到不同温度黑体与最大辐射所对应波长关系如下表所示。

如果黑体辐射最大出射度对应波长处于可见光波段,则随着黑体温度升高,黑体颜色逐渐向紫色过渡。

黑体辐射规律例题

例题:1。已知太阳常数,可以求得太阳表面辐射出射度M=6.284×107W/m2.进而可求出:太阳有效温度T和太阳光谱中辐射最强波长λmax.

解:通常可以将太阳当作黑体看待.

因此,根据斯忒潘-玻尔兹曼定律M=σT4,可得:

T=(M/σ)1/4=[(6.284×107W/m2)/ 5.67×10-8W.m-2.K-4]1/4=5770K.

另外,根据维恩位移定律λmax·T=b,可得:

λmax=b/T=(2.898×10-3m.K)/5770K=0.50μm

答:太阳有效温度为5700K,辐射最强波长为0.50μm.

2、如何将黑体辐射作为参照标准计算实际物体发射电磁辐射呢?

例如:一般金属材料均可当作灰体看待.已知氧化铜表面温度为1000K,比辐射率ε(或吸收系数α)为0.7,求此时该物体总辐射出射度M.

解:根据斯忒潘-玻尔兹曼定律,可得温度为1000K黑体总辐射出射度为:

M0=σT4=5.67×10-8W.m-2.K-4(1000K)4=5.67×104W/m2

再根据基尔霍夫定律,可得:M=αM0,α=ε,α与波长λ无关.

所以:M=αM0=0.7×5.67×104W/m2=3.97×104W/m2

答:此时该物体总辐射出射度M为3.97 ×104W/m2.

补充黑体微波辐射规律

普遍适用的是瑞里-金斯微波辐射规律,即

黑体微波辐射与温度成正比,与波长平方成反比。不同地物间微波发射率差异比红外发射率差异明显得多。

8.太阳辐射及大气对辐射的影响

(1)大气吸收成分

大气成分吸收物质及成因

氧气(O2) 约占21%,主要吸收波长小于0.2μm太阳辐射;尤其波长0.155μm处吸收最

强烈;另外,波长0.6μm、0.76μm附近也各有较窄吸收带.因此,低层大气中较

少观测到0.2μm紫外线,高空遥感中较少使用紫外遥感.

臭氧(O3) 仅占0.01-0.1%,但对太阳辐射有较强吸收作用.一方面,吸收0.2-0.36μm太

阳辐射;另一方面,吸收0.6μm附近太阳辐射.臭氧分布于30㎞左右高空,主

要影响航天遥感.

二氧化碳(CO2) 仅占0.03%,主要吸收红外区内太阳辐射.例如:波长1.35-2.85μm,有3个较宽

弱吸收带;另外,波长2.7μm、4.3μm、14.5μm处有较强吸收带.对太阳辐射

而言,二氧化碳吸收影响并不强烈.

水(H2O) 水对太阳辐射吸收作用最强烈.从可见光、红外线到微波,都有水强烈吸收

带,但水尤其对红外部分吸收强烈.例如:波长0.5-0.9μm处有水4个较窄吸

收带;波长0.95-2.85μm处有水5个较宽吸收带;另外,波长6.25μm处还有水

1个较强吸收带.因此,水对红外遥感影响较大.

尘埃尘埃对太阳辐射有一定吸收作用,但其吸收量相当少,只有产生火山、沙暴、

烟雾等时,大气中尘埃含量急剧增加,才对遥感探测产生影响,但此时,其发

射作用远大于吸收作用.

(2)大气散射类型

散射作用是指非均匀介质或各向异性介质中,电磁辐射遇到微粒时改变原来传播方向,并向各方向散开过程.大气散射可能削弱到达地面太阳辐射强度,也可能增强到达地面太阳辐射强度。

可将散射作用分为瑞利散射、米氏散射和无选择性散射.

相关自然现象

为何天空呈现蔚蓝色?

答:首先属于瑞利散射,就可见光而言,从红光到蓝光,波长逐渐减小,瑞利散射效应增强.因此,无云的晴天,由于蓝光绝大部分被散射到四面八方,所以天空呈现蔚蓝色.

为何日出和日落呈现橘红色?

答:同样属于瑞利散射。日出或日落时分,由于太阳高度角较小,阳光倾斜射到地表,可见光穿过大气层路径比太阳直射时长,较长传播过程中蓝光被散射殆尽,波长次短的绿光也部分被散射,只剩下波长最长的红光散射最弱,加之剩余的少量绿光,两者混合,使得朝霞和夕阳呈现橘红色.

为何微波具有强穿透性?

答:属于瑞利散射,微波瑞利散射强度与其波长4次方成反比,微波波长越长散射强度越小,所以微波具有最强穿透性.

瑞利散射、米氏散射、无选择性散射对比

散射类型直径与波长关系主要作用微粒补充知识

瑞利散射当散射微粒直径(d)比

电磁辐射波长(λ)小很

多时,产生瑞利散射,即:

d<λ/10 →γ

∝1/λ 4 (φ=4) 大气中原子和分子,如

氮、二氧化碳、臭氧和

氧等分子引起。

由于散射系数与波长4次方成反

比,当波长大于1μm时,瑞利散射可

忽略不计.换句话说,红外线和微波

可不考虑瑞利散射.但可见光必须

考虑瑞利散射,而且大气散射主要

表现为大气分子对可见光散射

米氏散射当散射微粒直径(d)比

电磁辐射波长(λ)相差

不多时,产生米氏散射,

即:

d≈λ→

γ∝1/λ2 (φ=2) 由大气微粒,如烟、尘

埃、小水滴及气溶胶等

引起。

由于0.76-15μm红外线波长与云、

雾等悬浮微粒直径相差不多,主要

产生米氏散射,所以潮湿天气对米

氏散射影响较大.

无选择性散射当散射微粒直径(d)比

电磁辐射波长(λ)大很

多时,产生无选择性散

射,即:

d>λ→

γ∝1/λ0 (φ=0) 由较大直径微粒对较

短波长电磁辐射引起。

云、雾、水滴和烟尘等微粒直径比

可见光波长大很多,产生无选择性

散射,各种色光散射强度相同,所

以人们看到云雾呈白色或灰白色。

(3)大气窗口概念

电磁辐射传输过程中,大气吸收、散射和反射都将引起到达地面电磁辐射强度变化,而且都是对一定波长电磁辐射产生作用,只有部分电磁辐射能够穿透大气到达地面。

我们将电磁辐射通过大气层时,较少被吸收、散射和反射,透过率较高的波段称为大气窗口。常见的大气窗口有:

0.3~1.3μm 即紫外线\可见光和近红外波段.既是最佳摄影成像波段,又是遥感常用扫描成像波段.例如:美国LANDSAT卫星TM遥感器第1~4波段为可见光和近红外波段.

1.5~1.8μm及

2.0~

3.5μm 即近红外和中红外波段.属白天常用扫描成像波段.例如:美国LANDSAT卫星TM遥感器第5\第7波段为近红外\中红外波段,主要探测植物含水量等.

3.5~5.5μm 即中红外波段.不仅通透反射光,而且通透热辐射.例如:NOAA卫星AVHRR遥感器用3.55 ~3.93μm波段获取卫星遥感昼夜云图, 探测海面温度.

8~14μm 即远红外波段.通透来自地物热辐射能量,适于夜间成像.

0.8~2.5cm 即微波波段.波长较长,具有较强穿透云雾能力,可以进行全天时\全天候遥感成像,是主动遥感常用波段.例如:侧视雷达常用0.8cm,3.0cm,5.0cm,

10.0cm进行微波遥感探测.

9.地球的辐射及地物波谱

(1)太阳辐射与地球辐射各自集中波段

太阳辐射集中于0.3-2.5μm紫外、可见光到近红外区段,地球辐射集中于大于6μm热红外区段,而2.5-6μm中红外区段太阳辐射和地球辐射都有所体现。

(2)基尔霍夫定律

可见光近红外遥感主要探测实际物体反射太阳辐射特征(简称地物反射光谱特征)到达地面太阳辐射=吸收能量+透射能量+反射能量,即

P0= Pα+Pτ+Pρ,

1= Pα/P0+Pτ/P0+Pρ/P0,

1=α+τ+ρ

(3)地物反射波谱特征

一般说,黑色物体对太阳光有较强吸收能力;绝大多数物体对可见光不具备透射能力,不能透过可见光物体对5cm超长波有较强透射能力;多数情况下,太阳辐射照到地物表面,仅只考虑吸收和反射作用,而且吸收和反射作用相互矛盾。

地物反射率不仅取决于辐射电磁波波长和入射角度,而且取决于地物自身性质,特别是表面粗糙程度。根据地物表面状况,太阳辐射主要产生三种反射:漫反射、镜面反射、实际物体反射。

镜面反射——满足镜面发射规律,自然界仅平静水面可能产生镜面发射。

漫反射——只有朗伯面满足漫反射规律,自然界中氧化镁、硫酸钡、碳酸镁等可近似看作朗伯面。实际物体反射——实际多数反射介于镜面反射和漫反射之间,入射辐照度相同时,反射亮度既与入射方位角和天顶角有关,又与反射方位角和天顶角有关。

(4)地物反射光谱特征

通常将一定温度下,地物反射率随入射电磁波波长变化而变化规律称地物反射光谱特征,将入射电磁波波长为横轴,地物反射率为纵轴,所建立起来(或绘成)关系曲线称地物反射光谱曲线。不同地物反射光谱特征和反射光谱曲线都有差异。不仅表现出种类差异,而且表现出空间差异和时间差异。

植被:共性——

可见光波段形成绿反射峰(0.55μm)及其两侧的蓝(0.45 μm )、红(0.67 μm )两个吸收带;近红外0.74-1.3 μm处形成高反射区;近红外1.35-2.5 μm处形成分别以1.45 μm、1.95 μm和2.7 μm为中心的三个水吸收带

差异性——

种类、季节、病虫害、含水量

土壤:土质越细反射率越高

有机质含量越高反射率越低

含水量越高反射率越低

土类和肥力不同反射率不同

不同波谱段影像区别不明显

水体:水体的反射主要在蓝绿波段,其他波段吸收很强,特别是在近红外波段更强。

水中含泥沙时,由于泥沙的散射,可见光波段的反射率增加,峰值出现在黄红区。

水中含叶绿素时,近红外波段明显被抬升。

岩石:矿物成分、矿物含量

风化程度、含水量

颗粒大小、表面光滑度、色泽

第三章遥感成像原理与遥感图像特征

1.遥感传感器的构成及评价参数

收集器探测器处理器输出器

遥感器自身性能深刻影响遥感构像质量:(1)遥感器探测阵列单元尺寸决定遥感构像空间分辨率.构像空间分辨率指遥感器中探测阵列单元能把两个目标作为清晰实体纪录下来的两目标间最小距离,多用图像清晰度衡量.遥感器探测阵列单元越小,遥感构像空间分辨率越大.

(2)遥感器探测元件辐射灵敏度和有效量化级别决定遥感构像辐射分辨率.在此,辐射分辨率指遥感器探测元件接受电磁辐射信号时,能够分辨最小辐射度差.遥感器辐射灵敏度及有效量化级别越高,遥感构像辐射分辨率越大.

(3)另外,遥感器设计过程中,为了照顾遥感构像光谱分辨率,还必须考虑以下因素:

A.如何确定所用电磁波段数量.

B.如何确定所用波段跨度范围.

C.如何确定所用波段起始位置.光谱分辨率指遥感器接收地物电磁辐射信息时,所能分辨最小波长间隔.波长间隔越小,光谱分辨率越大.

随着遥感器制造工艺水平提高,遥感所用光谱段正迅速增加.例如:成像光谱仪将可见光-红外波段分割成几百个狭窄波段等.

2.遥感成像方式

摄影成像扫描成像

3.摄影成像基本知识

摄影是指通过成像设备获取物体影像技术.

依据发展先后分:

(1)传统摄影:依靠光学镜头及放在焦平面上的感光胶片来纪录物体影像。

(2)数码摄影:通过放在焦平面上的光敏元件,经过光/电转换来纪录物体影像。光敏电子器件,例如CCD(电荷耦合器件).

依据探测波段分:

(1)近紫外摄影用近紫外波段摄影,记载地物近紫外波段光谱信息;

(2)可见光摄影用可见光波段摄影,记载地物可见光波段光谱信息;

(4)红外摄影用红外波段摄影,记载地物红外波段光谱信息;

(5)多光谱摄影用多光谱波段(可能包括可见光\近红外)摄影,记载地物多光谱波段光谱信息.

摄影机有哪些类型?

摄影机分为分幅式摄影机和全景式摄影机,其中全景式摄影机又分为缝隙式摄影机

和镜头转动式摄影机

4、摄影相片的几何特性

(1)像片投影包括垂直投影和中心投影

(2)中心投影与垂直投影的区别

A.投影距离影响

投影距离包括焦距和航高.垂直投影像面不受投影距离影响.

中心投影存在规律:焦距一定,航高越小,获得像面面积越大,地面细节越清晰;航高一定,焦距越大,获得像面面积越大,地面细节越清晰.

B.投影面倾斜影响 垂直投影仅表现为像 面比例尺有所放大.

像点ao 、bo 相对位置 保持不变,但ao/AO >a ′o ′/AO.

中心投影像点ao 、bo 比例 关系显著变化.

各点相对位置和形状都不

保持原来模样.地面AO=BO,像 面ao >bo.

因像面倾斜引起像点位移 称倾斜误差. C.地形起伏影响

对于垂直投影:地形起伏变化,投影点间 距离与实际地面水平距离成比例缩小,相对位置不变 对于中心投影:地形起伏变化越大,像上投影点水平距离位移越大,产生像点位移称作地形起伏引起投影误差.不变.

(3)地形起伏引起的像点位移计算推导(即地形起伏是如何引起像点位移的?) 像点位移规律证明过程:

垂直投影 中心投影

地形起伏引起中心投影像点位移规律

投影误差计算公式δ=hr/H中,δ为位移量或误差值,h为地面高差(可正\可负),H航高,r像点到像主点距离.不难看出:

A.位移量与高差成正比.即高差越大像点位移量越大.当高差为正值时,像点位移量为正值,像点背离像主点方向移动;当高差为负值时,像点位移量为负值,像点向着像主点方向移动.

B.位移量与像点到像主点距离成正比.即距离像主点距离越远,像点位移量越大;像片中心部位像点位移量较小;像主点处r=0,δ=0,没有像点位移.

C.位移量与航高成反比.即摄影高度越大,地形起伏引起像点位移量越小.例如,当地球卫星轨道高度H=700m,像片大小为18*18cm,像片边缘某点地面高差为1000m时,像点位移量仅约0.13mm.

5.摄影胶片的物理特性

(1)摄影胶片的组成结构

一般摄影胶片

组成结构如右

图示:

真彩色摄影胶

片组成结构如

右图示:

假彩色摄影胶

片(或称彩红外

胶片)组成结构

如右图示:

6.扫描成像基本知识

(1)扫描成像概念:指依靠扫描型传感器以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成对应谱段图像的遥感成像技术。

瞬时视场概念:指扫描成像过程中,一个探测元件一次成像时,通过望远镜系统投影到地面的直径或边长。

(2)对物面扫描的成像仪

TM专题制图仪-性能

Landsat-4/5上的TM(Thematic Mapper)是一个高级的多波段扫描型地球资源敏感仪器,与多波段扫描仪MSS性能相比,它具有更高的空间分辨率、更好的频谱选择性、更好的几何保真度、更高的辐射准确度和分辨率。

ETM+增强型专题制图仪-改进

ETM+与TM相比改进包括:(改进度比较)

(1)增加PAN(全色)波段,分辨率为15m,因而使数据速率增加;

(2)采用双增益技术,使远红外波段(6波段)分辨率提高到60m,也增加了数据量;

(3)改进后的太阳定标器使卫星的辐射定标误差小于5﹪,精度比Landsat-5约提高l倍,辐射校正有了很大改进。

(3)对像面扫描的传感器

HRV的结构和成像原理

HRV是一种线阵列推帚式扫描仪。仪器中有一个平面反射镜,将地面辐射来的电磁波反射到反射镜组,然后聚焦在CCD阵列元件上,CCD的输出端以一路时序视频信号输出。

CCD(Charge Coupled Device)称电荷耦合器件,是一种由硅等半导体材料制成的固体器件,受光或电激发产生的电荷靠电子或空穴运载,在固体内移动,达到一路时序输出信号。

(4)成像光谱仪的概念

成像光谱仪是以多路、连续并具有高光谱分辨率方式获取图像信息的仪器。

通过将传统的空间成像技术与地物光谱技术有机地结合在一起,可以实现对同—地区同时获取几十个到几百个波段的地物反射光谱图像。其主要特点是通道数多,各通道的波段宽度很窄。

7.微波遥感相关知识

(1)微波遥感概念:指通过微波传感器获取从目标地物发射或反射的微波辐射,经过判读处理来识别地物的技术。

(2)微波遥感特点

a能全天候、全天时工作。

b对某些地物具有特殊的波谱特征。

c对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力。

d对海洋遥感具有特殊意义。

e分辨率较低,但特性明显。

8.主要的卫星遥感系统

(1)遥感平台分类

搭载传感器的工具统称为遥感平台。

按平台距地面的高度大体上可分为三类:地面平台、航空平台、航天平台。

(2)卫星轨道参数

升交点赤经Ω——为卫星轨道的升交点与春分点之间的角距。所谓升交点为卫星由南向北远行时,与地球赤道面的交点。反之,轨道面与赤道面的另一个交点称为降交点。

ω指卫星轨道近地点与升交点间角距.

轨道倾角i,i指卫星轨道面与地球赤道面间两面角

,即从升交点一侧轨道量至赤道面.

卫星轨道长半轴a

a指卫星轨道远地点到椭圆轨道中心距离.

卫星轨道偏心率(或称扁率)e

e=c/a, 其中, c为卫星椭圆轨道焦距,

卫星轨道长半轴.

卫星过近地点时刻T

该时刻T指卫星过近地点时当地地方时.

(3)遥感卫星运行轨道及其运行特点

依据其轨道运行高度,可分为:

a低高度\短寿命卫星一般高度150~200Km,寿命一至三周.能够获得较高分辨率遥感图像,多用于军事目的.

b中高度\长寿命卫星一般高度300~1500Km,寿命一年以上.众多气象卫星\陆地卫星和海洋卫星属于此类.

c高高度\长寿命卫星高度约35800(或360000)Km.又称地球同步卫星或静止卫星.多数通讯卫星\静止气象卫星属于此类.

依据其主要用途,可分为:

a科学卫星主要用于科学探测和研究,包括空间物理探测卫星和天文探测卫星等,研究高层大气\地球辐射\地球磁场\太阳辐射\宇宙射线等.

b技术卫星主要用于新材料试验或应用卫星试验等.新原理\新材料\新仪器等能否使用需经上天试验;新卫星性能如何需经上天锻炼.

c应用卫星主要用于直接为人类利益服务.应用卫星种类繁多\数量最大,包括地球资源卫星\气象卫星\海洋卫星\通讯卫星\测地卫星\导航卫星\侦察卫星等

(4)气象卫星系列知识

区别太阳同步轨道和地球同步轨道

气象卫星按其轨道不同,可分为太阳同步轨道气象卫星和地球同步轨道气象卫星.

太阳同步轨道指: 轨道平面绕地球自转轴旋转,旋转方向与地球公转方向相同,旋转角速度等于地球公转平均角速度之类轨道.轨道高度不超过6000km,卫星以相同方向经过同一纬度当地时间相同.

地球同步轨道指: 轨道运行周期与地球自转周期相同,卫星公转角速度与地球自传角速度相同,相对地球而言固定于高空某点之类轨道.轨道高度大约为36000km,相对地球被观测区域是静止的,又称地球静止轨道.

气象卫星特点

A.轨道类型多气象卫星轨道含盖前述太阳同步轨道\地球同步轨道\接近极地轨道三种类型.

B.重复周期短静止气象卫星较高重复周期约0.5小时/次,极轨卫星中等重复周期约

0.5~1天/次.重复周期短,时间分辨率高,有利于快速变化动态监测.

C.成像面积大气象卫星扫描宽度约2800km,只需2~3条轨道就能覆盖全国范围,有利于获取宏观同步信息,并减少相应数据处理量.

D.相对成本低能够获得多个波段多种对象遥感数据,并具通讯卫星特征,又能发挥其它用途.

9.遥感图像特征

(1)遥感图像是各种传感器所获信息的产物,是遥感探测目标的信息载体。

遥感解译人员需要通过遥感图像获取三方面的信息:目标地物的大小、形状及空间分布特点;目标地物的属性特点;目标地物的变化动态特点。

相应地将遥感图像归纳为三方面特征,即几何特征、物理特征和时间特征。

(2)遥感图像的分辨参数

空间分辨率是指像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时视场,或地面物体能分辨的最小单元

波谱分辨率是指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔,间隔愈小,波谱分辨率愈高。

辐射分辨率是指传感器接收波谱信号时,能分辨的最小辐射度差。在图像上表现为每一像元的辐射量化级。

时间分辨率指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期。

第四章遥感图像处理

1.光学原理与光学处理

(1)遥感图像指用遥感器探测目标地物电磁辐射信息所记录下来的各种视觉实体.

依据记录介质不同,包括遥感模拟图像和遥感数字图像两种类型.

遥感模拟图像(或简称光学影像)主要指早期光学遥感系统用感光材料(胶片和相纸)记录下来的图像; 遥感数字图像(或简称数字影像)主要指后来传输型遥感系统获得的能够直接用于计算机分析处理的图像.

模拟图像和数字图像可相互转换,包括模/数转换和数/模转换.

(2)三原色

三原色指任意一种颜色都不能由其它两种颜色混合产生的三种颜色.

实验表明:蓝\绿\红是最优三原色.三原色本身具有光谱意义,属于光谱色.三原色可按一定比例混合形成各种颜色.

混合形成颜色不再具有光谱意义,不属于光谱色.

(3)加色法

就是利用三原色按照一定比例混合产生其它颜色方法.可用加色法示意图表现为:

等量组分混合

蓝+绿=青

绿+红=黄

红+蓝=品

蓝+绿+红=白

(4)色调与颜色的区别

色调:指色彩彼此相互区分特性.

物体色调决定于物体向外辐射光谱组成,不同色调物体具有不同辐射光谱;光源色调决定于辐射光谱组成对人眼所产生感觉.

(5)多波段影像最佳赋色方案

假设遥感影像有N个波段,每次只显示3个波段,有多少种显示方案?

每种显示方案中,每个波段仅能赋蓝\绿\红三原色任意一种,有多少种赋

色方案?

红\蓝\绿; 红\绿\蓝;

绿\红\蓝; 绿\蓝\红;

蓝\绿\红; 蓝\红\绿

2.光学增强处理----彩色合成方法

加色法彩色合成

合成仪法:是将不同波段的黑白透明片分别放入有红、绿、蓝滤光片的光学投影通道中精确配准和重叠,生成彩色影像的过程。

分层曝光法:指利用彩色胶片具有的三层乳剂,使每一层乳剂依次曝光的方法。

减色法彩色合成

染印法:是一种使用特别浮雕片、接受纸和冲显染印药制作彩色合成影像的方法。

印刷法:利用普通胶印设备,直接使用不同波段的遥感底片和黄、品红、青三种油墨,经分色、加网、制版,套印成彩色合成图像。

重氮法:利用重氮盐的化学反应处理彩色单波段影像透明片的方法。

3.数字图像校正

(1)数字图像概念及其特征

数字图像指能够被计算机存储\处理和使用图像.

实际工作中:有时需要将模拟图像(或称模拟量)转换为数字图像(或称数字量),即是模数转换, 或简称A/D转换;

有时需要将数字图像转换为模拟图像,即是数模转换,或简称D/A转换.

模拟图像和数字图像本质区别在于:前者是连续变量,而后者是离散变量.

(2)像元概念

当数字化某个图像时,数字图像在空间位置上取样,产生离散的x值和y值,则每一个

ΔX和ΔY构成的小方格称为一个像元。像元是数字图像的最小单位。

补充:遥感数字图像是以数字形式表示遥感影像,像素或称像元是其最基本单位,是成像过程最小采样单元,也是处理过程最小操作单元.像元具有空间特征和属性特征.

所谓像元空间特征是指像元对应地表特定地理位置,并表征特定区域面积;

所谓像元属性特征是指像元灰度值或亮度值,反映像元对应地物电磁辐射信息.

4.辐射校正

(1)程辐射概念:由于相当部分大气散射直接进入遥感器,我们将由于大气散射直接进入遥感器部分太阳辐射称作程辐射。

(2)引起辐射畸变因素

A.遥感器自身误差------或称系统误差

B.大气与电磁辐射相互作用------或称随机误差

5.几何校正

(1)引起几何畸变的因素(遥感成像过程中,由于受到某些因素影响,遥感图像出现各种变形情况,相对地面而言出现诸如平移\缩放\旋转\偏扭\弯曲等.因此进行几何校正)

A.遥感平台影响------特别是卫星遥感平台运行姿态影响;

B.地形起伏影响------产生局部像点位移(如同航空相片像点位移);

C.地球曲率影响------一方面,产生像点位移;另一方面,导致不同像元对应地面宽度不等,而且遥感器扫描角度越大,影响越为突出;

D.大气折射影响------折射使得太阳辐射并非直线传播导致像点位移;

E.地球自转影响------卫星运动及地球自转相对运动,使得卫星星下扫描区域逐渐产生位置偏离. (2)选择地面控制点的三个基本原则

控制点选择要求:

a.数量要求------n次多项式控制点最少数目(n+1)(n+)/2,实际控制点数目为最少数目的6倍;

b.位置要求------位置要可靠,多用道路交叉点\河流拐弯处\小岛中心\机场附近\山头顶部等;

c.分布要求------分布要均匀,所有控制点应均匀分布于整幅图像之中.

6.数字图像增强

遥感数字图像处理方法:对比度扩展、空间滤波、图像运算、多光谱变换等

(1)平滑和锐化概念(图像平滑处理包括均值和中值滤波)

如果图像卷积运算后,图像亮度趋向平缓或已去掉某些噪声,则称图

像平滑处理。

如果卷积运算后,图像线状地物及某些亮度变化率较大部分被突

出,则称图像锐化处理。

图像锐化处理方法较多,例如罗伯特梯度、索伯尔梯度、拉普拉斯

算法、边缘定向检测等。

(2)以中值滤波为例,演示图像卷积运算过程---结合书本和课件例题理解

(3)标准假彩色和真彩色的过程结合书本和课件理解

(4)植被指数概念:所谓植被指数是指利用多光谱遥感数据经过分析运算(加\减\乘\除等线性或非线性组合运算)产生某些对植被长势\生物量等植物生态参数具有一定指示意义的数值.

植被指数类型众多,ERDSA支持下各种植被可直接生成,也可通过空间建模工具建模运算得到. (5)多光谱变换概念:指利用多个电磁波段对相同区域进行成像所得遥感数据。多光谱变换主要包括K-L变换和K-T变换

K-L变换意义:K-L变换或称主成分变换

K-L变换意义即经过K-L变换后:

A、变换后图像空间坐标系相对变换前图像空间坐标系旋转一个角度;

B、变换后前三个图像空间(或主分量)集中原始多光谱数据绝大多数信息;

C、变换后图像空间亮度不与地物电磁辐射信息直接关联;

D、变换后基本实现对原始图像数据压缩及增强处理。

K-T变换或称缨帽变换--变换意义:它主要针对TM数据和曾经广泛使用的MSS数据。他抓住了地面景物,特别是植被和土壤在多光谱空间中的特征,这对于扩大陆地卫星TM影像数据分析在农业方面的应用有重要意义。

(6)多元信息复合概念:是指将多源遥感数据或遥感数据与非遥感数据进行信息组合匹配技术。(7)为何要进行多元信息复合?

A、不同遥感器获得遥感数据具有不同优缺点。例如,TM数据具有

光谱分辨率较高优势但空间分辨率较低劣势;SPOT数据具有空间

分辨率较高优势但光谱分辨率较低劣势。

B、多时期遥感数据为地物特征动态变化分析提供重要数据源,只

有将多时期数据综合对比研究才能更好地发现各种地物变化特征。

C、非遥感数据尤其是重要专题数据是遥感图像专题信息提取重要

辅助信息,综合利用非遥感数据能够更大程度提高遥感解译精度。

(8)如何进行多源信息复合(或一般步骤)?

A、空间配准

B、内容复合

第五章遥感图像目视解译与制图

1.遥感图像解译包括哪些类型?

包括目视解译和计算机解译。

目视解译又称目视判读或目视判译,指专业人员通过直接观察或借助辅助仪器从遥感图像上获取目标地物信息过程。

计算机解译又称遥感图像理解,指以计算机软硬件系统为支撑,根据遥感影像目标地物特征,结合专家系统知识如目标地物成像规律和解译经验等,利用模式识别技术和人工智能技术等,获取目标地物特征信息过程。

2.图像具体特征

遥感图像目标地物特征即遥感图像上目标地物电磁辐射信息差异反映,包括色、形、位三个方面。

色------即目标地物在遥感图像上表现出来的颜色特征,如色调、颜色和阴影等。

形------即目标地物在遥感图像上表现出来的形状特征,如形状、大小、纹理和图形等。

位------即目标地物在遥感图像上表现出来的位置特征,如空间位置和相关布局等

3.解译标志概念

解译标志或称判读标志,是指遥感图像上能够作为识别、分析和判断景观地物的影像特征。实际上,解译标志是目标地物识别特征的专业术语。

包括直接解译标志和间接解译标志。

直接解译标志------指能够直接反映和表现目标地物信息的各种遥感图像特征,如摄影像片色调、色彩、形状、大小等。根据直接解译标志可以直观识别遥感图像目标地物。

间接解译标志------指能够间接反映和表现目标地物信息的各种遥感图像特征,如目标地物与环境关系、与成像时间关系等。间接解译标志因研究区域和专业知识而异。

4.卫星目视解译原则(查书,可见未找到)

5.目视解译步骤

遥感影像目视解译方法包括:直接判读法、对比分析法、信息复合法、综合推理法、地理相关分析法,共5种。

步骤:目视解译准备工作阶段---初步解译与判读区的野外考察----室内详细解读---野外验证与补判---

目视解译成果的转绘与制图

6.摄影像片概念:查书

第六章遥感数字图像计算机解译

1.遥感数字图像概念与特征(书189页)

概念:以数字形式表示的遥感影像。遥感数字图像最基本的单位是像素。像素是成像过程的采样点,也是计算机图像处理的最小单元。像素具有空间特征和属性特征。

特征:便于计算机处理与分析、图像信息损失低、抽象强

2.遥感数字图像表示方法(书190页)

遥感数字图像以二维数组来表示,

按波段数量,遥感数字图像分为二值数字图像和彩色数字图像

单波段数字图像和多波段数字图像。其中多波段数字图像的存储和分发,通常采用三种格式:BSQ 数据格式、BIP数据格式、BIL数据格式

3.航空像片的数字化过程包括: 空间采样---属性量化

4.监督分类与非监督分类概念

监督分类概念

监督分类指用已确认类别的样本像元去识别其他未知类别的像元的方法或过程。

已知类别的像元就是那些位于训练区的像元。监督分类前,操作员首先要在图像上对每一类别地物选择一定数量训练区,计算机计算出每个训练区的统计或其他信息,将图像上的每个像元都与训练样本作比较,按照不同的规则将其划分到最为相似的样本类中去。

非监督分类概念

非监督分类指多光谱图像中搜寻或定义像元光谱自然相似集群的方法或过程。

非监督分类不需人工选择训练样本,仅需输入基本初始参数,计算机按一定规则自动根据像元光谱或空间等特征组成集群组,操作员将所得集群组与参考数据比较,建立光谱类与地物类之间关联关系,将光谱类归并到对应地物类中去。

5.遥感图像解译专家系统概念(教材P212-213)

遥感图像解译专家系统是模式识别技术和人工智能技术结合产物。它指利用模式识别技术提取遥感图像上多种目标地物特征信息,组成遥感图像特征数据库为专家系统解译提供支持或证据,利用人工智能技术综合图像解译专家知识、经验、方法和技术等,组成遥感图像解译知识库,模拟遥感图像人工目视解译或判读过程,经过证据证明或知识推理,达到自动化和智能化地提取遥感专题信息的系统方法或技术过程。

第七章遥感应用

1.了解水体遥感经验性判读---要查书236

①水体的反射光谱特征

天然的水体在0.4-1.1μm电磁波段反射率明显低于其他地物,辐射水平低于其它地物,遥感图像表现为暗色调;

近红外波段水的反射比可见光波段更低;

不同的水体在可见光波段,反射率有较明显的不同,如随泥沙含量的增加而增强。

②影响水体反射光谱特征的因素

不同水体的水面性质、水中悬浮物的性质和数量、水深和水底特性的不同,传感器上接收的反射光谱特性存在差异,为水体遥感探测提供基础。

传感器所接受的辐射包括水面反射光、悬浮物反射光、水底反射光和天空散射光

③水体界线的确定

在近红外图像上,水体呈黑色;

在雷达图像上,水体呈黑色。

④泥沙的确定

浑浊水体的反射光谱曲线整体高于清水;

波谱反射峰值向长波方向移动。(“红移)

随着悬浮泥沙浓度的加大,可见光对水体的透射能力减弱,反射能力加强。

波长较短的可见光,如蓝光和绿光对水体的穿透力较强,可反映出水面下一定深度的泥沙分布状况。

⑤叶绿素的确定

水体叶绿素浓度增加,蓝光波段的反射率下降,绿光波段的反射率增高;

水面叶绿素和浮游生物浓度高时,近红外波段仍存在一定的反射率,该波段影像中水体不呈黑色,而呈灰色,甚至浅灰色。

⑥水体污染的探测

水体污染物浓度大且使水色显著地变黑、红、黄等,与背景水色有较大差异时,在可见光波段的影像上可识别出来。

水体高度富营养化,可在近红外波段影像上识别出来。

水体受到热污染,可在热红外影像上被识别。

水上油溢污染可使紫外波段和近红外波段的反射率增高,可被探测出来。

2.高光谱遥感概念:

高光谱遥感是高光谱分辨率遥感的简称,它是在电磁波谱的可见光、近红外、中红外、和热红外波段范围内,获取许多非常窄的光谱连续的影像数据的技术。其成像光谱仪可以收集到上百个非常窄的光谱波段信息。

遥感导论复习题及答案

1.什么是遥感国内外对遥感的多种定义有什么异同点 定义:从不同高度的平台(Platform)上,使用各种传感器(Sensor),接收来自地球表层的各种电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,从而对不同的地物及其特性进行远距离探测和识别的综合技术。 平台:地面平台、航空平台、航天平台;传感器:各种光学、电子仪器 电磁波:可见光、红外、微波 根据你对遥感技术的理解,谈谈遥感技术系统的组成。 3.什么是散射大气散射有哪几种其特点是什么 辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开称为散射;大气散射有三种:分别为瑞利散射:特点是散射强度与波长的四次方成反比,既波长越长,散射越弱; 米氏散射:散射强度与波长的二次方成反比。云雾对红外线的散射主要是米氏散射 无选择性散射:特点是散射强度与波长无关。 4.遥感影像变形的主要原因是什么 (1)遥感平台位置和运动状态变化的影响;(2)地形起伏的影响; (3)地球表面曲率的影响;(4)大气折射的影响;(5)地球自转的影响。 5.遥感图像计算机分类中存在的主要问题是什么 (1)未充分利用遥感图像提供的多种信息;(2)提高遥感图象分类精度受到限制:包括大气状况的影响、下垫面的影像、其他因素的

影响。 6.谈谈你对遥感影像解译标志的理解。 为了提高摄影像片解译精度与解译速度,掌握摄影像片的解译标志很有必要。遥感摄影像片解译标志又称判读标志,它指能够反映和表现目标地物信息的遥感影像各种特征,这些特征能帮助判读者识别遥感图像上目标地物或现象。解译标志分为直接判读标志和间接解译标志。直接判读标志是指能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像各种特征,它包括遥感摄影像片上的色调、色彩、形状、阴影、纹理、大小、图型等,解译者利用直接解译标志可以直接识别遥感像片上的目标地物。间接解译标志是指航空像片上能够间接反映和表现目标地物的特征,借助间接解译标志可以推断与某地物的属性相关的其他现象。遥感摄影像片上经常用到的间接解译标志有:目标地物与其相关指示特征。例如,像片上呈线状延伸的陡立的三角面地形,是推断地质断层存在的间接标志。像片上河流边滩、沙咀和心滩的形态特征,是确定河流流向的间接解译标志;地物及与环境的关系。任何生态环境都具有代表性地物,通过这些地物可以指示它赖以生活的环境。如根据代表性的植物类型推断它存在的生态环境,“植物是自然界的一面镜子”,寒温带针叶林的存在说明该地区属于寒温带气候;目标地物与成像时间的关系。一些目标地物的发展变化与季节变化具有密切联系。了解成像日期和成像时刻,有助于对目标地物的识别。例如,东部季风区夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,土壤含水量因此具有季节变化,河流与水库的水位也有季节变化。 7. 何谓遥感、地理信息系统、全球定位系统简要回答三者之间的相互

遥感导论考试题A和B及其答案

“遥感概论”课程考试试题1 一、名词解释(每题6分,共30分) 1.大气窗口 2.光谱分辨率 3.遥感图像解译专家系统 4.监督与非监督分类 5.遥感图像镶嵌 二、多项选择(每题5分,共30分) 1.到达地面的太阳辐射能量与地面目标作用后可分为三部分,包括:() (1) 反射;(2)吸收;(3)透射;(4)发射 2.计算植被指数(如NDVl)主要使用以下哪两个波段:() (1) 紫外波段;(2) 蓝色波段;(3) 红色波段;(4)近红外波段 3.扫描成像的传感器包括:() (1) 光-机扫描仪;(2)推帚式扫描仪;(3)框幅式摄影机 4.侧视雷达图像上由地形引起的几何畸变包括:() (1)透视收缩;(2)斜距投影变形;(3)叠掩;(4)阴影 5 .遥感图像几何校正包括两个方面:() (1) 像元坐标转换;(2)地面控制点选取;(3)像元灰度值重新计算(重采样);(4)多项式拟合三.简答题(共90分) 1、下图为一个3x3的图像窗口,试问经过中位数滤波(Median Filter)后,该窗口中心像元的值,并写出计算过程。(10分) 2、简述可见光、热红外和微波遥感成像机理。(20分) 3、设计一个遥感图像处理系统的结构框图,说明硬件和软件各自的功能,并举一应用实例.(30分) 4.遥感图像目视解译方法主要有哪些?列出其中5种方法并结合实例说明它们如何在遥感图像解译中的应用。(30分) 遥感概论”课程考试试题1--答案 一、名词解释(每题6分,共30分) 1.大气窗口由于大气层的反射、散射和吸收作用,使得太阳辐射的各波段受到衰减的作用轻重不同,因而各波段的透射率也各不相同。我们就把受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段叫做大气窗口。 2.光谱分辨率指遥感器在接收目标辐射的电磁波信息时所能分辨的最小波长间隔。光谱分辨率与传感器总的探测波段的宽度、波段数和各波段的波长范围和间隔有关。间隔愈小,分辨率愈高。 3.遥感图像解译专家系统遥感图像解译专家系统是模式识别和人工智能技术相结合的产物。它用模式识别方法获取地物多种特征,为专家系统解译遥感图像提供依据,同时应用人工智能技术,运用遥感图像解译专家的经验和方法,模拟遥感图像目视解译的具体思维过程,进行遥感图像解译。 4.监督与非监督分类监督分类指根据已知样本区类别信息对非样本区数据进行分类的方法。其基本思想是:根据已知样本类别和类别的先验知识,确定判别函数和相应的判别准则,然后将未知类别的样本和观测值代入判别函数,再根据判别准则判定该样本的所属类别。

遥感导论梅安新复习资料资料讲解

<<<<<<精品资料》》》》》 第一章1、什么是遥感?有何特点?如何分类?有何应用? 遥感:是一种远离目标,在不与目标对象直接接触的情况下,通过某种平台上装载的传感器获取其特征信息,然后对所获信息进行提取、判定、加工处理及应用分析的 综合性技术。 分类:☆按遥感平台分类:近地面遥感;航空遥感;航天遥感等。 ☆按传感器的探测波段分类: 紫外遥感:0.05 ~ 0.38 μm可见光遥感:0.38 ~ 0.76 μm 红外遥感:0.76 ~ 1000μm微波遥感: 1 mm ~ 10 m 多波段遥感:传感器由若干个窄波段组成 ☆按工作方式分类:主动遥感;被动遥感 ☆按应用领域分类:陆地遥感、海洋遥感;农业遥感、城市遥感……  特点:1.大面积的同步观测 2.时效性 3.数据的综合性和可比性 4.经济性 5.局限性 应用: A、土地资源、土地利用及其动态监测 B、农作物的遥感估产 C、重要自然灾害的遥感监测与评估 D、城市发展的遥感监测 E、天气与海洋 F、其他领域如军事、突发事件 2、什么是光谱特性?指地球上每种物质其反射、吸收、透射及辐射电磁波的固有特质,这种对电磁波固 有的波长特性。 3、遥感技术系统包括哪些内容? ?1)被测目标的信息特征、2)信息的获取、3)信息的传输与纪录、4)信息的处理、5)信息的应用 ?第二章 ?1、电磁波及电磁波谱? 电磁波:指电磁振源产生的电磁振荡在空间的传播 电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列成的图表 ?2、紫外线、可见光、红外线的波谱范围及特征(遥25页) ?3、大气成份与大气结构 ?大气成份:大气中主要包括N2、O2、H2O、CO、CO2、N2O、CH4、O3等 * 微粒有尘埃、冰晶、水滴等形成的气溶胶、云、雾等 * 以地表为起点,在80KM以下的大气中,除H2O、O3等少数可变气体外,各种气体均匀混合、比例不变,故称均匀层,在该层中大气物质与太阳辐射相互作用,是太阳辐射衰减的主要原因。 ?大气结构:大气层没有明显的界线,一般取1000KM。 ?1)对流层:经常发生气象变化,是RS活动的主要区域,是空气作垂直运动而形成对流的一层,在离地面7-19KM之间变化,厚度随纬度降低而增加。 2)平流层:没有明显对流,几乎没天气变化。因有O3层对太阳紫外线的强吸收,温度由下部向上升高。 3)电离层:由下向上分为中间层、热层和散逸层。中间层的气温随高度增加而减少,热层(增温层的气温随高度增加而急剧递增。电离层对可见光、红外甚至微波都影响较小,基本上是透明的,层中 大气十分稀薄,处于电离状态。 4)大气外层: ?4、大气对太阳辐射的影响(遥24~32页):

期末考试重点复习内容

复习应考指南 共分三个部分: 一、复习应考基本要求 二、复习应考资料及其使用 三、复习应考重点范围辅导 一、复习应考基本要求本学科是中央电大开放教育本科行政管理本科的必修课,课程结业考试实行全国统一考试。 (一)考试范围见中央电大“期末复习指导”各章的考核知识点及考核要求(二)考试形式 闭卷笔试;考试时间:90 分钟 (三)试题类型 1、单项选择题 2、多项选择题 3、填空 4、名词解释 5、简答题 6、论述题 二、复习应考的资料及其使用 (一)平时作业:考试时约占30%的内容

(二)中央电大期末复习指导 (三)《行政法与行政诉讼法学习指导书》 三、特别提示及强调: (一)上述强调的三种复习资料缺一不可,共同构成期末考试内容。 (二)中央电大期末复习指导中的综合练习P19——P43 应是复习考试重点。本书P44——P62 有综合练习的部分答案。但名词解释被略。 (三)中央电大“期末复习指导“中综合练习的名词解释答案如下:(以下页码为教材页码) 一章:1、P4 2、P2 3、P10——P114、P45、P6 6 P6 7 、P68、P9 ——- 二章:1、P182、P19 - k 三章:1、P242、P263、P29 四章: 1、P30 2、P30 3、P39 4、P39 5、P39 6、P39 六章:1、 P552、P57 七章: 1、P59 八章: 1、P62 九章: 1、P68 2、P72 3、P69 4、P70 5、P70 6、P70 7、P70 8、P70 9、P7010、P76 11 、P7612、P77 十章: 1、P78 2、81 3、P82 4、P83 十一章:1、P882、P99

遥感导论复习重点

1.遥感的基本概念。 广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、重力场、声波、地震波的探测; 狭义:应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。 2.结合P2图,阐述遥感系统的组成。 被侧目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用. 3.按遥感平台、探测波段、传感器的工作方式来分,遥感可分成哪几种类型。 按遥感平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感 按探测波段分类:紫外遥感:探测波段在0.05-0.38微米; 可见光探测:探测波段为0.38-0.76微米; 红外遥感:探测波段在0.76-1000微米; 微波遥感:探测波段在1mm-1m,收集与记录目标物发射、散射的微波能量。 按工作方式分类:主动和被动遥感:二者主要区别在于传感器是否发射电磁波。被动式遥感是被动地接受 地表反射的电磁波,受天气状况的影响比较大。主动式遥感多为微波 波段,受天气和云层影响较小。 成像和非成像遥感:成像方式:把目标物发射或反射的电磁波能量以图像形式来表示。 非成像方式:将目标物发射或反射的电磁辐射的各种物理参数记录为 数据或曲线图形式,包括:光谱辐射计、散射计、高度计等。4.阐述遥感的特点。 ①大面积同步观测:传统地面调查实施困难,工作量大,遥感观测可以不受地面阻隔等限制。 ②时效性:可以短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化,遥感大大提高了观测的时效性。这对天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。 ③数据的综合性和可比性:综合性是指,可以根据地物在不同波段的光谱特性,选取相应的波段组合来判断地物的属性。可比性是指,可以将不同传感器得到的数据或图像进行对比。 ④经济性:遥感的费用投入与所获得的效益,与传统的方法相比,可以大大的节省人力、物力、财力和时间、具有很高的经济效益和社会效益。 ⑤局限性:遥感技术所利用的电磁波有限,有待进一步开发,需要更高分辨率以及遥感以外的其他手段相配合,特别是地面调查和验证。 5.地物辐射和反射电磁波的特点有哪些。 6.什么叫电磁波谱。 按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。 7. 目前遥感所使用的电磁波有哪些波段(其波长范围、特点、应用)。 可见光波段:0.38-0.76 μm,作为鉴别物质特征的主要波段,是遥感中最常用的波段 红外波段:0.76—1000μm,采用热感应方式探测地物本身的辐射(如热污染、火山、森林火灾等),可进行全天时遥感。 微波波段:1mm—1m,能穿透云、雾而不受天气影响,能进行全天时全天候的遥感探测。能直接透过植被、冰雪、土壤等表层覆盖物。 紫外线波段:0.01—0.4μm,主要用于探测碳酸盐岩的分布和油污染的监测。由于大气层中臭氧对紫外线的强烈吸收和散射作用,通常探测高度在2000米以下。 8.大气对太阳辐射的影响有哪些。 吸收、散射及反射作用、折射。 11.大气对太阳辐射的吸收带主要位于哪几个波段? 在紫外——微波之间,具明显吸收作用的主要是O3、O2、CO2和H20;此外NO2、CH4对电磁辐射也有吸收,多种成份吸收特定波和的电磁波,形成相应的吸收带。

山东大学期末考试知识点复习

第七章新闻图片编辑 【知识框架】 【重点难点归纳】 一、新闻图片的种类及其地位 1.报纸上常见的图片种类 (1)照片 新闻照片就是以新闻事件、新闻人物为拍摄对象,再现新闻现场情景的照片,它可以作为独立的新闻报道出现在版面上,也可以配合文字报道一同编发。 (2)漫画 漫画在现代报纸上的使用非常广泛,有根据新闻事实进行艺术加工的新闻漫画,时效性较强,经常刊登在新闻版上;也有反映社会生活现象的社会性漫画,通常刊登在专刊副刊上;还有用来配合文字报道的图解式漫画以及连环漫画、幽默画等。 (3)图示 图示包括统计图表、示意图和新闻地图三类。 统计图表就是将统计数字制成表格图,便于读者集中阅读,一目了然。

示意图不但将统计数字集中绘制成图,而且用形象化的手法表示这些数据所说明的意义。 新闻地图则是根据标准地图,将新闻发生地的地理位置绘制成更加简洁明确的地图。 (4)图饰 图饰一般是用美术图案点缀和烘托报纸的报头、报眉、标题、栏题、版头或版面的其他部位,使整个版面更加美观生动,恰当地运用图饰还能使版面编排思想得到更加充分的体现。 2.图片的地位与作用 (1)纪实性作用 作为独立报道体裁的新闻照片具有再现新闻现场、记载真实瞬间的作用,这类照片成为报纸上不可或缺的重要组成部分。 (2)证实性作用 非独立使用的新闻照片与非新闻照片具有证实文字报道的作用,这类照片对新闻资源的充分发掘,对提高新闻报道的可信度具有重要意义。 (3)解说性作用 图表、示意图、新闻地图、漫画等能够以形象性的符号统计和描绘新闻报道中的某些内容,从而对相对比较枯燥的文字表述进行生动易懂的解释。 (4)装饰性作用 图片的形象性特征使其可以作为文字稿件的美化装饰手段。 (5)视觉冲击性作用 图片的形象性和直观性能够产生强烈的视觉冲击效果,产生巨大的吸引力与震撼力,这是文字报道所难以达到的。

遥感导论复习题及答案

1.什么是遥感?国内外对遥感的多种定义有什么异同点? 定义:从不同高度的平台(Platform)上,使用各种传感器(Sensor),接收来自地球表层的各种电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,从而对不同的地物及其特性进行远距离探测和识别的综合技术。 平台:地面平台、航空平台、航天平台;传感器:各种光学、电子仪器 电磁波:可见光、红外、微波 //2. 根据你对遥感技术的理解,谈谈遥感技术系统的组成。 3. 什么是散射?大气散射有哪几种?其特点是什么? 辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开称为散射;大气散射有三种:分别为瑞利散射:特点是散射强度与波长的四次方成反比,既波长越长,散射越弱; 米氏散射:散射强度与波长的二次方成反比。云雾对红外线的散射主要是米氏散射 无选择性散射:特点是散射强度与波长无关。 4. 遥感影像变形的主要原因是什么? (1)遥感平台位置和运动状态变化的影响;(2)地形起伏的影响; (3)地球表面曲率的影响;(4)大气折射的影响;(5)地球自转的影响。 5.遥感图像计算机分类中存在的主要问题是什么? (1)未充分利用遥感图像提供的多种信息;(2)提高遥感图象分类精度受到限制:包括大气状况的影响、下垫面的影像、其他因素的

影响。 6.谈谈你对遥感影像解译标志的理解。 为了提高摄影像片解译精度与解译速度,掌握摄影像片的解译标志很有必要。遥感摄影像片解译标志又称判读标志,它指能够反映和表现目标地物信息的遥感影像各种特征,这些特征能帮助判读者识别遥感图像上目标地物或现象。解译标志分为直接判读标志和间接解译标志。直接判读标志是指能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像各种特征,它包括遥感摄影像片上的色调、色彩、形状、阴影、纹理、大小、图型等,解译者利用直接解译标志可以直接识别遥感像片上的目标地物。间接解译标志是指航空像片上能够间接反映和表现目标地物的特征,借助间接解译标志可以推断与某地物的属性相关的其他现象。遥感摄影像片上经常用到的间接解译标志有:目标地物与其相关指示特征。例如,像片上呈线状延伸的陡立的三角面地形,是推断地质断层存在的间接标志。像片上河流边滩、沙咀和心滩的形态特征,是确定河流流向的间接解译标志;地物及与环境的关系。任何生态环境都具有代表性地物,通过这些地物可以指示它赖以生活的环境。如根据代表性的植物类型推断它存在的生态环境,“植物是自然界的一面镜子”,寒温带针叶林的存在说明该地区属于寒温带气候;目标地物与成像时间的关系。一些目标地物的发展变化与季节变化具有密切联系。了解成像日期和成像时刻,有助于对目标地物的识别。例如,东部季风区夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,土壤含水量因此具有季节变化,河流与水库的水位也有季节变化。 7. 何谓遥感、地理信息系统、全球定位系统?简要回答三者之间的相

遥感导论梅安新

遥感导论课程试卷10答案 一、名词解释:(每小题3分,共计15分) 1、应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。 2、电磁波通过大气层地较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段称为大气窗口。 3、辐射源在某一方向,单位投影表面,单位立体角内的辐射通量。 4、在电磁波谱的可见光、近红外、中红外和热红外波段范围内,获取许多非常窄的光谱连续的影像数据的技术。 5、利用多颗导航卫星的无线电信号,对地球表面某地点进行定位、报时或对地表移动物体进行导航的技术系统。 二、填空题(每空1分,共计20分) 1、目标物的电磁波特性、信息的获取、信息的接收、信息的处理、信息的应用 2、可见光、红外、微波 3、地物光谱特征 4、色调、颜色、阴影、形状、纹理、大小、位置、图型 5、温度 6、减色法 7、配准 三、判断题:(每小题1分,共计10分)1、X 2、√3、√4、X 5、√6、X 7、√8、√9、X 10、X 四、简答题:(每小题5分,共计25分) 1、从四个方面评价:空间分辨率、波谱分辨率、辐射分辨率、时间分辨率。 2、(1)包括水面反射光、悬浮物反射光、水地反射光和天空散射光。 (2)包括水界线的确定、水体悬浮物质的确定、水温的探测、水体污染的探测、水深的探测。 3、根本区别在于是否利用训练场地来获取先验的类别知识,监督分类是根据样本选择特征参数,所以训练场地要求有代表性,样本数目要满足分类的要求,有时这些不容易做到;非监督分类不需要更多的先验知识,他根据地物的光谱统计特征进行分类,所以非监督分类方法简单,且具有一定的精度。 4、从成像方式、成像特点两方面来分析。 5、有植被类型的识别与分类,植被制图,土地覆盖利用变化的探测,生物物理和生物化学参数的提取与估计等。技术有多元统计分析技术,基于光谱波长位置变量的分析技术,光学模型方法,参数成图技术, 五、论述题:(每小题10分,共计30分) 1、第一次经过大气:反射、散射、吸收、折射;到达地面后:吸收、第二次经过大气:反射、散射、吸收、折射、漫入射。 2、共同点:都有色、形、位;区别:航空是摄影(中心成像、像点位移、大比例尺),卫星是扫描成像(宏观综合概括性强、信息量丰富、动态观测)。 3、更好的发挥了不同遥感数据源的优势互补,弥补了某一种遥感数据的不足之处,提高了遥感数据的可应用性。如洪水监测:气象卫星—--时相分辨率高、信息及时、可昼夜获取、

遥感导论复习资料

遥感导论复习资料 1、遥感的概念:遥感是应用探测仪器,不与探测目标想接触,从远出把目标的电磁波特征记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质极其变化的综合性探测技术。 2、遥感系统包括:目标物的电磁波特征、信息的获取、信息接收、信息的处理和信息的应用。 3、遥感的类型:(1)按遥感平台分:地面遥感;航空遥感;航天遥感;航宇遥感(2)按传感器的探测波段分:紫外遥感(探测波段在0.05-0.38UM之间);可见光遥感(0.38-0.76);红外遥感(0.76-1000);微波遥感(1MM-10M);多波段遥感;(3)按工作方式分:主动遥感和被动遥感;成像遥感与非成像遥感。 4、遥感的特点:(1)大面积的同步探测;(2)时效性;(3)数据的综合性和可比性;(4)经济性;(5)局限性。 5、辐射测量 辐射通量:单位时间内通过某一面积的辐射能量,单位是W; 辐射通量密度(E):单位时间内通过单位面积的辐射能量,单位:W/M2,S为面积; 辐照度(I):被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量,单位是W/M2,S为面积; 辐射出射度(M):辐射源物体表面单位面积上的辐射通量,单位是W/M2,S为面积。 6、斯忒潘-玻尔兹曼定律:绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比。公式:维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体绝对温度成反比。公式: 7、例题:P23 8、大气散射的三种情况:瑞利散射;米氏散射;无选择性散射。 9、大气窗口:通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段。大气窗口的光谱段主要有: 0.3-1.3UM,即紫外、可见光、近红外波段。 1.5-1.8UM和 2.0- 3.5UM,即近、中红外波段。 3.5-5.5UM,即中红外波段。 8-14UM,即远红外波段。 0.8-2.5CM,即微波波段。 10、遥感平台根据运载工具的类型,可分为航天平台、航空平台和地面平台;根据航天遥感平台的服务内容,可以分为气象卫星系列、陆地卫星系列和海洋卫星系列。 11、低轨:近极地太阳同步轨道。高轨:指地球同步轨道,轨道高度36000KM左右,绕地球一周需24小时。 12、气象卫星系列:美国NOAA卫星、GMS日本葵花气象卫星、FY中国风云气象卫星。陆地卫星系列:陆地卫星(Landsat):共发射7颗,5和7仍在运转工作,设计寿命6年。轨道是太阳同步的近极地圆形轨道。分为5个波段。主要成像系统有:MSS(多光谱扫描仪)、ETM(增强主题绘图仪)、TM(主题绘图仪)。 斯波特卫星(SPOT):发射5颗,主要成像系统有高分辨率可见光扫描仪(高分辨扫描仪HRV、高分辨几何装置HRG、高分辨立体成像装置HRS)。轨道是太阳同步圆形近极地轨道。 中国资源一号卫星-中巴地球资源卫星(CBERS):高分辨相机CCD、红外多谱段扫描仪IR-MSS、广角成像仪WFI。轨道是太阳同步近极地轨道。 快鸟卫星(Quickbied):多光谱波段1(蓝色):0.45-0.52,分辨率2.44M;波段2(绿色):

生理学期末考试复习重点

生理学期末考试复习资料 Ⅰ、名词解释(35个中任意抽5个) 一、阈强度:是在一定的刺激持续时间作用下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度。 二、内环境:细胞生存的环境,即细胞外液。 三、正反馈:凡是反馈信息和控制信息的作用性质相同的反馈,称为正反馈,起加强控制信息的作用。 四、负反馈:凡是反馈信息和控制信息的作用性质相反的反馈,称为负反馈,起纠正,减弱控制信息的作用。 五、易化扩散:指非脂溶性的小分子物质或离子借助膜蛋白的帮助,从高浓度一侧向低浓度一侧转运的方式。 六、被动转运:指物质从高浓度一侧到低浓度一侧(顺浓度差)的跨膜转运形式,转运不需要细胞代谢提供能量,其动力为细胞膜两侧存在的浓度差(或电位差)。 七、主动转运:主动转运指细胞通过本身的耗能过程,将小分子物质或离子从低浓度一侧移向高浓度一侧(逆浓度差)转运的方式。 八、极化:细胞在安静时,保持稳定的膜内电位为负,膜外为正的状态。 九、静息电位:细胞处于安静状态下,存在于细胞膜两侧的电位差。 十、动作电位:可兴奋细胞受到刺激时,在静息电位的基础上暴发的一次迅速,可逆,可扩布的电位变化。 十一、阈电位:对神经细胞和骨骼肌而言,造成膜上Na+通透性突然增大的临界膜电位。 十二、血细胞比容:血细胞容积与全血容积的百分比。 十三、血型:根据血细胞膜上特异性抗原的类型,将血液分为若干型。 十四、心动周期:心房或心室每收缩和舒张一次所经历的时间,称为一个心动周期。 十五、心率:每分钟心脏搏动的次数称为心率。 十六、心输出量:每分钟由一侧心室收缩射出到动脉的血量。它等于每搏输出量×心率,正常成人安静时的心输出量为5L/分。 十七、搏出量:一侧心室每一次搏动所射出的血液量。 十八、射血分数:搏出量占心室舒张末期容积的百分比。安静状态健康成人的射血分数为55-65%。 十九、心指数:以单位体表面积计算的心输出量称为心指数,正常成人安静时的心指数为3.0-3.5L/分×平方米。 二十、中心静脉压:是指胸腔内大静脉或右心房的压力。正常成人约4-12cmH2O。 二十一、肺通气:肺与外界环境之间的气体交换过程。 二十二、肺活量:指用力吸气后,再用力呼气,所呼出的气体最大的量。正常成人男性约为3.5升女性约为2.5升。 二十三、消化:指食物在消化道被加工、分解的过程。 二十四、吸收:指食物经过消化后形成的小分子物质以及水、无机盐和维生素,

遥感导论复习题

遥感导论复习题 1、遥感技术是20世纪60年代发展起来的一门综合性探测技术。 2、遥感的特性:大面积的同步观测 时效性 数据的综合性和可比性 经济性 局限性 3、遥感平台是装载传感器的运载工具,按高度分为:地面平台(为航空和航天遥感作校准和辅助工作)、航空平台(80 km以下的平台,包括飞机和气球)、航天平台(80 km以上的平台,包括高空探测火箭、人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机)、航宇遥感。 4、遥感数据的类型:1按平台分: 地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感数据。 2按电磁波段分: 紫外遥感数据、可见光遥感、红外遥感、微波遥感等。 3按传感器的工作方式分: 主动遥感、被动遥感数据;成像遥感、非成像遥感。 5、什么是传感器?传感器是收集、量测和记录遥远目标的信息的仪器,是遥感技术系统的核心。 6、传感器是收集、量测和记录遥远目标的信息的仪器,是遥感技术系统的核心。 7、电磁波定义:交互变化的电磁场在空间的传播。 8、电磁波的特性:1、电磁波是横波 2、在真空中以光速传播 3、满足f.λ=c;E=h.f 4、具有波粒二象性 9、红外线的划分:近红外:0.76~3.0 μm、中红外:3.0~6.0 μm,远红外:6.0~15.0 μm,超远红外:15.0~1 000 μm。 10、电磁辐射的度量:辐射能量(W) :电磁辐射的能量,单位:J ; 辐射通量(Ф) :单位时间内通过某一面积的辐射能量,Ф=dW/dt,单位是W。辐射通量是波长的函数,总辐射通量应该是各谱段的辐射通量之和或辐射通量的积分值; 辐射通量密度(E) :单位时间内通过单位面积的辐射能量,E=d Ф/dS,单位是W/m2 ; 辐照度(I):被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量,I= d /dS,单位是W/m2; 辐射出射度(M) :辐射源物体表面单位面积上的辐射通量,I= d /dS,单位是W/m2; 辐射强度(Ie):在单位立体角、单位时间内,从点辐射源向某方向辐射的能量,Ie= d Ф/dΩ,单位是W/sr(瓦/球面度); 辐射亮度(L):假定有一辐射源呈面状,向外辐射的强度随辐射方向而不同,则L定义为辐射源在某一方向,单位投影表面,单位立体角内的辐射通量,即L= Ф/ Ω(S.cosθ),单位是W/(sr.m2)。 11、绝对黑体定义:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。

教育心理学 期末考试复习重点

第一章走进教育心理学 一、教育心理学是研究学与教的基本心理规律的科学。它是应用心理学的一种,是心理学与教育学的交叉学科。 二、教学过程的五个基本要素:学生、教师、教学内容、教学媒体、教学环境。 三、教学过程的三个侧面:学习过程、教学过程、评价/反思过程。 第二章学生的心理发展 一、皮亚杰用图式来解释婴儿抓握、吸吮反射等这种认知结构。皮亚杰所说的适应技能包括同化和顺应 二、同化:就是把外界元素整合到一个正在形成或已经形成的结构中。 三、顺应:同化性的结构受到所同化的元素的影响而发生的改变。 四、皮亚杰关于认知发展的四个阶段: 1、感知运动阶段(0—2岁) 认知活动主要是通过探索感知觉与运动之间的关系获得动作与经验,语言和表象尚未发生。认知发展的两个成就:发展客体永恒性、合乎逻辑的目标定向行为。 2、前运算阶段(2—7岁) 运算是指内容的智力或操作。特点:能运用一些动作图式、能运用符号、思维不可逆、未获得概念守恒。自我中心主义、集体独白。 3、具体运算阶段(7—11岁) 页脚内容1

这一阶段儿童的认知结构已发生了重组和改善,思维具有一定的弹性,思维可以逆转。掌握了守恒、分类和顺序排列运算的能力。 4、形式运算阶段(11岁至成年) 这样阶段儿童的思维已超越了对具体的可感知的事物的依赖,使形式从内容中解脱出来,进入形式运算阶段。 五、皮亚杰认为发展有四个因素:成熟、练习和经验、社会性经验以及平衡化。 六、维果斯基的发展理论:文化历史发展理论、心理发展观、内化学说、最近发展区。 七、最近发展区:是指教师在教学中,必须考虑儿童的两种发展水平,一种是儿童现有的发展水平;另一种是在他人尤其是成人指导的情况下可以达到的较高的解决问题的水平,这两者之间的差距就叫做最近发展区。 八、埃里克森的心里社会发展理论认为,人格发展受文化背景的影响和制约。 九、埃里克森的心理社会发展的八个阶段:信任对怀疑(18个月)、自主对羞愧(18个月到3岁)、主动对内疚(3—6岁)、勤奋对自卑(6—12岁)、同一性对角色混乱(12—18岁)、亲密对孤独(成年初期)、繁殖对停滞(成年中期)、完美无憾对悲观绝望(成年晚期)。 十、影响儿童社会化最主要的三个因素:家庭、同伴和教师。 第三章学生的个体差异 一、斯皮尔曼提出智利的二因素论即一般因素G和特殊因素S。 二、卡特尔将人的智力分为:流体智力和晶体智力。 页脚内容2

遥感导论-期末试卷与答案

遥感导论期末试卷A卷 一、填空题(每空1分,共计21分) 1. 微波是指波长在-- 之间的电磁波 2. 散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象,按散射粒子与波长的关系,可以分为三种散射: 、和。 3. 就遥感而言,被动遥感主要利用_______、_______等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。 4. 年,我国第一颗地球资源遥感卫星(中巴地球资源卫星)在太原卫星发射中心发射成功。 5. Landsat和SPOT的传感器都是光电成像类的,具体是、 (列出具体传感器类型) 5. .SPOT-1、2、3卫星上携带的HRV--高分辨率可见光扫描仪,可以作两种观 测:、.,这也是SPOT卫星的优势所在。 7. 美国高分辨率民用卫星有、 8. SAR的中文名称是_______ ,它属于_______(主动/被动)遥感技术。 9..雷达的空间分辨率可以分为两种:、 10. 灰度重采样的方法有:、、 二、名词解释(每小题4分,共计12分) 1. 黑体: 2. 邻域增强 3. 空间分辨率与波谱分辨率 三、问答题(共计67分) 1. 为什么我们能用遥感识别地物?5分 2. 引起遥感影像变形的主要原因有哪些?6分 3. 与可见光和红外遥感相比,微波遥感有什么特点?10分 4. 简述非监督分类的过程。8分 5. 侧视雷达是怎么工作的?其工作原理是什么?8分 6. 请结合所学Landdsat和SPOT卫星的知识,谈谈陆地卫星的特点15分 7. 请结合所学遥感知识,谈谈遥感技术的发展趋势15分 遥感导论期末试卷B卷 一、填空题(每空1分,共计30分) 1. 微波是指波长在-- 之间的电磁波 2. 散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象,按散射粒子与波长的关系,可以分为三种散射: 、和。 3. 就遥感而言,被动遥感主要利用_______、_______等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。 4. 年,我国第一颗地球资源遥感卫星(中巴地球资源卫星)在太原卫星发射中心发射成功。 5. 我们使用四种分辨率来衡量传感器的性能,具体是:、 、、 6. Landsat和SPOT的传感器都是光电成像类的,具体是、 (列出具体传感器类型) 7. .SPOT-1、2、3卫星上携带的HRV--高分辨率可见光扫描仪,可以作两种观 测:、.,这也是SPOT卫星的优势所在。 8. 美国高分辨率民用卫星有、 9. SAR的中文名称是_______ ,它属于_______(主动/被动)遥感技术。 10..雷达的空间分辨率可以分为两种:、 11. 灰度重采样的方法有:、、

遥感导论复习资料

遥感复习资料 一、名词解释 1、遥感:是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。 2、大气窗口:电磁波在大气中传输过程中吸收和散射很小,透射率很高的波段。绿色植物反射波谱特征,并作出相应植物反射波谱曲线。 3、电磁波(横波):由振源发出的电磁振荡在空中的传播叫电磁波,如:光波、热辐射、微波、无线电波等。 4、电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长(或频率)的长短,依次排列制成的图表,叫做电磁波谱。 5、绝对黑体:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。 - 6、像点位移:在中心投影的像片上,地形的起伏除引起相片比例尺变化外,还会引起平面上的点位在像片位置的移动,这种现象称为像点位移。 7、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。 8、(遥感)数字图像:能够被计算机存储、处理和使用的影像。 9、辐射畸变:指从传感器得到的测量值与目标物的光谱反射率与光谱反射亮度等物理量不一致。 10、几何精校正:利用控制点的影像坐标和地图坐标的对应关系,近似的确定所给的影像坐标系和应输出的坐标系之间的变换公式。 11、多源信息复合:将多种遥感平台,多时相遥感数据之间以及遥感数据与非遥感数据之间的信息组合匹配。 12、程辐射度:相当部分的散射光向上通过大气直接进入传感器,这部分辐射称为程辐射度。 13、差值运算:两幅同样行、列数的图像,对应像元的亮度值相减就是差值运算。fd(x,y)=f1(x,y)- f2 (x,y) , 14、比值运算:两幅同样行、列数的图像,对应像元的亮度值相除(除数不为0) 就是比值运算。 15、信息复合:指同一区域内遥感信息之间或遥感与非遥感信息之间的匹配复合。 16、正像素:把一个像素内只含有一种地物的称为正像素。 17、混合像素:像素内包括两种或两种以上地物的称为混合像素。 二、填空 1、… 2、遥感系统包括:信息源、信息的获取、信息的记录和传输、信息的处理、信息的应用 3、遥感的特点:大面积同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性、

通信原理期末考试复习重点总结完整版

通信原理期末考试复习重 点总结完整版 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

《通信原理》考试重要知识点 第1章绪论 掌握内容:通信系统的基本问题与主要性能指标;模拟通信与数字通信;信息量、平均信息量、信息速率。 熟悉内容:通信系统的分类;通信方式。 了解内容:通信的概念与发展; 基本概念 1、信号:消息的电的表示形式。在电通信系统中,电信号是消息传递的物质载体。 2、消息:信息的物理表现形式。如语言、文字、数据或图像等。 3、信息:消息的内涵,即信息是消息中所包含的人们原来不知而待知的内容。 4、数字信号是一种离散的、脉冲有无的组合形式,是负载数字信息的信号。 5、模拟信号是指信号无论在时间上或是在幅度上都是连续的。 6、数字通信是用数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。 7、模拟通信是指利用正弦波的幅度、频率或相位的变化,或者利用脉冲的幅度、宽度或位置变化来模拟原始信号,以达到通信的目的。 8、数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。

9、通信系统的一般模型 10、按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,可相应地把通信系统分为模拟通信系统和数字通信系统。 11、模拟通信系统是传输模拟信号的通信系统。模拟信号具有频率很低的频谱分量,一般不宜直接传输,需要把基带信号变换成其频带适合在信道中传输的频带信号,并可在接收端进行反变换。完成这种变换和反变换作用的通常是调制器和解调器。 12、数字通信系统是传输数字信号的通信系统。数字通信涉及的技术问题很多,其中主要有信源编码/译码、信道编码/译码、数字调制/解调、数字复接、同步以及加密等。 13、数字信道模型 14、通信系统的分类 1 、按通信业务分类分为话务通信和非话务通信。 2、根据是否采用调制,可将通信系统分为基带传输和频带(调制)传输。 3、按照信道中所传输的是模拟信号还是数字相应地把通信系统分成模拟通信系统和数 字通信系统。 4、按传输媒质分类,可分为有线通信系统和无线通信系统两大类。 有线通信是用导线(如架空明线、同轴电缆、光导纤维、波导等)作为传输媒质 完成通信的,如市内电话、有线电视、海底电缆通信等。

遥感导论考试题B及答案

“遥感概论”课程考试试题2 一、遥感名词解释(每题4分,共40分) 1.遥感平台 2.微波遥感 3.辐射亮度 4.光谱反射率 5.合成孔径雷达 6.假彩色遥感图像 7.大气窗口 8.立体观察 9.图像空间分辨率 10.NDVI 二.简述题(每题10分,共20分) 1、近红外遥感机理与在植被监测中的应用。 2、近极地太阳同步准回归轨道卫星的特点及其在对地观测中的作用。 三.论述题(每题20分,共40分) 1、遥感图像解译标志(判读标志)有那些?结合实例说明它们如何在图像解译中的应用。 2、什么是计算机图像处理,它包含那些内容,如何运用计算机图像处理方法来提高遥感图像的解译效果? “遥感概论”课程考试试题2--答案 一、遥感名词解释(每题4分,共40分) 1.遥感平台遥感中搭载传感器的工具统称为遥感平台,常见的有气球、飞机、人造地球卫星和载人航天器。 2.微波遥感指利用某种传感器接收地面各种地物发射或者反射的微波信号,籍以识别、分析地物,提取所需的信息。常用有SAR和INSAR两种方式。 3.辐射亮度假定有一辐射源呈面状,向外辐射的强度随辐射方向不同而不同。则辐射亮度定义为辐射源在某一方向单位投影表面单位立体角内的辐射通量。观察者以不同的观测角观察辐射源时,辐射亮度不同。 4.光谱反射率物体对光谱中某个波段的电磁波的反射辐射通量与入射辐射通量之比。用式子表示为:P=E反/E入*100%。

5.合成孔径雷达指利用遥感平台的前进运动,将一个小孔径的天线安装在平台的侧方,以代替大孔径的天线,提高方位分辨力的雷达。SAR的方位分辨力与距离无关,只与天线的孔径有关。天线孔径愈小,方位分辨力愈高。 6.假彩色遥感图像根据加色法彩色合成原理,选择遥感影像的某三个波段,分别赋予红、绿、篮三种原色合成彩色图像。由于原色的选择与原来遥感波段所代表的真实颜色不同,因而生成的合成色不是地物真实的颜色,通常把这种方式合成的影像叫做假彩色遥感影像。常见的彩红外图像即为假彩色合成图像。 7.大气窗口由于大气层的反射、散射和吸收作用,使得太阳辐射的各波段受到衰减的作用轻重不同,因而各波段的透射率也各不相同。我们就把受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段叫做大气窗口。 8.立体观察用肉眼或者借助光学仪器(立体眼镜),对有一定重叠率的像对进行观察,可以获得地物和地形的光学立体模型,称为像片的立体观测。 9.图像空间分辨率指像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时视场或者地面物体能分辨的最小单元。常见得TM5波段的空间分辨率为28.5m*28.5m。 10.NDVI即归一化差分植被指数:NDVI=(NIR-R)/(NIR+R),或两个波段反射率的计算。 主要用于检测植被生长状态、植被覆盖度和消除部分辐射误差等。 二.简述题(每题10分,共20分) 1、近红外遥感机理与在植被监测中的应用。 答: (1)近红外遥感机理:在近红外波段,地表物体自身的辐射几乎等于零。地物发出的波谱主要以反射太阳辐射为主。太阳辐射到达地面之后,物体除了反射作用外,还有对电磁辐射的吸收作用。电磁辐射未被吸收和反射的其余部分则是透过的部分,即: 到达地面的太阳辐射能量=反射能量+吸收能量+透射能量 传感器主要接收经过衰减后的反射能量成像。 (2)在植被监测中的应用:植被的反射波谱曲线在近红外波段(0.7μm—0.8μm)有一反射的”陡坡”,至1.1μm附近有一峰值,形成植被的独有特征。利用此特征可用于植物监测和植物生物量评估。通常利用各种植被指数作为监测指标,即近红外波段与红外波段的各种组合运算: ①比值:RVI= 近红外/红如TM4/TM2 ②归一化:RVI=(近红外-红)/(近红外+红) ③差值:DVI= 近红外-红

遥感导论复习题及答案

1、什么就是遥感?国内外对遥感的多种定义有什么异同点? 定义:从不同高度的平台(Platform)上,使用各种传感器(Sensor),接收来自地球表层的各种电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,从而对不同的地物及其特性进行远距离探测与识别的综合技术。 平台:地面平台、航空平台、航天平台;传感器:各种光学、电子仪器 电磁波:可见光、红外、微波 //2、根据您对遥感技术的理解,谈谈遥感技术系统的组成。 3、什么就是散射?大气散射有哪几种?其特点就是什么? 辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开称为散射;大气散射有三种:分别为瑞利散射:特点就是散射强度与波长的四次方成反比,既波长越长,散射越弱; 米氏散射:散射强度与波长的二次方成反比。云雾对红外线的散射主要就是米氏散射 无选择性散射:特点就是散射强度与波长无关。 4、遥感影像变形的主要原因就是什么? (1)遥感平台位置与运动状态变化的影响;(2)地形起伏的影响;(3)地 球表面曲率的影响;(4)大气折射的影响;(5)地球自转的影响。 5、遥感图像计算机分类中存在的主要问题就是什么? (1)未充分利用遥感图像提供的多种信息;(2)提高遥感图象分类精度受 到限制:包括大气状况的影响、下垫面的影像、其她因素的影响。 6、谈谈您对遥感影像解译标志的理解。 为了提高摄影像片解译精度与解译速度,掌握摄影像片的解译标志很有必要。遥感摄影像片解译标志又称判读标志,它指能够反映与表现

目标地物信息的遥感影像各种特征,这些特征能帮助判读者识别遥感图像上目标地物或现象。解译标志分为直接判读标志与间接解译标志。直接判读标志就是指能够直接反映与表现目标地物信息的遥感图像各种特征,它包括遥感摄影像片上的色调、色彩、形状、阴影、纹理、大小、图型等,解译者利用直接解译标志可以直接识别遥感像片上的目标地物。间接解译标志就是指航空像片上能够间接反映与表现目标地物的特征,借助间接解译标志可以推断与某地物的属性相关的其她现象。遥感摄影像片上经常用到的间接解译标志有:目标地物与其相关指示特征。例如,像片上呈线状延伸的陡立的三角面地形,就是推断地质断层存在的间接标志。像片上河流边滩、沙咀与心滩的形态特征,就是确定河流流向的间接解译标志;地物及与环境的关系。任何生态环境都具有代表性地物,通过这些地物可以指示它赖以生活的环境。如根据代表性的植物类型推断它存在的生态环境,“植物就是自然界的一面镜子”,寒温带针叶林的存在说明该地区属于寒温带气候;目标地物与成像时间的关系。一些目标地物的发展变化与季节变化具有密切联系。了解成像日期与成像时刻,有助于对目标地物的识别。例如,东部季风区夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,土壤含水量因此具有季节变化,河流与水库的水位也有季节变化。 7、何谓遥感、地理信息系统、全球定位系统?简要回答三者之间的 相互关系与作用。 地理信息系统:就是在计算机硬件与软件支持下,运用地理信息科学与系统工程理论,科学管理与综合分析各种地理数据,提供管理、模拟、决策、规划、预测与预报等任务所需要的各种地理信息的技术系统。

相关主题