1樓:充
遙感的基本概念
廣義而言,遙感(remote sensing)泛指各種非直接接觸的,遠距離探測目標的技術。對目標進行採集主要根據物體對電磁波的反射和輻射特性,利用聲波,引力波和**波等,也都包含在廣義的遙感之中。
通常人們所認為的遙感的概念是指:從遠距離,高空,以至外層空間的平臺(platform)上,利用可見光、紅外、微波等遙感器(remote sensor),通過攝影、掃描等各種方式,接收來自地球表層各類地物的電磁波資訊,並對這些資訊進行加工處理,從而識別地面物質的性質和運動狀態的綜合技術。
遠距離感測地物環境反射或輻射電磁波的儀器,叫做遙感器,照相機、掃描器等即屬於此類。裝載遙感器的運載工具,叫做遙感平臺,如飛機、飛艇和人造衛星等。
遙感研究的內容,由於應用領域及其所研究的物件的千差萬別而顯得形形色色,但它們都是通過接收電磁波,來識別和分析地表的目標及現象的。因此,利用遙感技術,就是利用了物體的電磁波特徵,即一切物體,由於其種類及環境條件的不同,因而具有反射或輻射不同波長電磁波的特性。
從理論上講,對整個電磁波波段都可以進行遙感,但是由於受到大氣視窗和技術水平的限制,目前只能在有限的幾個波段上進行,其中最重要的波段為可見光和近紅外波段,中紅外和熱紅外波段,微波波段波段等。在這些遙感波段上,物體所固有的電磁波特性還要受到太陽及大氣等環境條件的影響,因而遙感器接收到目標反射或輻射的電磁波後,還需進行校正處理及解譯分析,才能得到各個領域的有效資訊。
2樓:匿名使用者
166.201/jingpinkecheng/rs/ppt/17%b5%da%c6%df%d5%c2%20%b8%df%b9%e2%c6%d7%d2%a3%b8%d0%bc%b0%c6%e4%d3%a6%d3%c3.ppt#353,4,高光譜探測器
高光譜遙感和多光譜遙感有什麼區別?
3樓:合肥導遊佳岷
1、高光譜的波段
較多,普帶較窄。(hyperion有233~309個波段,modis有36個波段)
2、多光譜相對波段較少。如etm+,8個波段,分為紅波段,綠波段,藍波段,可見光,熱紅外,近紅外和全色波段。
3、高光譜遙感就是多比多光譜遙感的光譜解析度更高,但光譜解析度高的同時空間解析度會降低。
4樓:綠水青荷
1、波段不同:
高光譜的波段較多,譜帶較窄(比如hyperion 有242個波段,頻寬10nm);多光譜相對波段較少(比如etm+,8個波段,分為紅波段、綠波段、藍波段、可見光、熱紅外(2個)、短波紅外和全波段)。
2、解析度不同:
在高光譜影象中具有更高水平的光譜細節可以提供看不見的更好的能力。例如,高光譜遙感由於其高光譜解析度而在3種礦物之間進行提取。但多光譜陸地衛星專題製圖儀無法區分這三種礦物。
擴充套件資料
高光譜和多光譜影象具有許多現實世界的應用。 例如,高光譜影象已被用於入侵物種成圖並幫助礦物勘探。
在農業,生態學,石油和天然氣,海洋學和大氣研究領域有數百種應用,多光譜和高光譜遙感被用來更好地瞭解我們所處的世界
例如農業受到許多脅迫因素的影響,有必要儘快發現缺水或營養,以及寄生蟲或其他野生動物的存在。得益於無人機搭載的高光譜的相機,這些肉眼看不到引發麻煩的因素能夠得以及早發現。
相機通過掃描覆蓋整個地塊,那些受到侵擾的將會反映某個特定的波長,而其它的區域則不會有什麼表現。
5樓:匿名使用者
高光譜解析度遙感在電磁波譜的可見光、近紅外、中紅外和熱紅外波段範圍內,獲取許多非常窄的光譜連續的影像資料的技術(lillesand & kiefer 2000)。其成像光譜儀可以收集到上百個非常窄的光譜波段資訊。
多光譜解析度遙感,是利用具有兩個以上波譜通道的感測器對地物進行同步成像的一種遙感技術,它將物體反射輻射的電磁波資訊分成若干波譜段進行接收和記錄。
主要是波段數量的區別,其他應用方面高光譜的應用會更廣
6樓:05級工業工程
遙感從光譜上來分,可分為多光譜遙感和高光譜遙感。
多光譜即我們平常接觸最多的遙感影像,如google地圖或google earth上的衛星影像就是多光譜的影像,一般多數個一直數十個波段組成,且這些波段大多處於波段區分少的可見光區域;
高光譜,即hyperspectral 遙感,主要指光譜解析度高(<10nm),從而波段數量超多,所包含的光譜資訊十分豐富,乃至海量;高光譜是從軍事逐漸應用到工業,農業等領域。如:高光譜檢測某機器是否有缺陷,裂紋等。
高光譜無損檢測農產品的品質,他包括外部品質(大小,顏色,形狀等)和內部品質(糖度,酸度),也可以檢測產品的汙染,病蟲害,以及醫學當中的一些疾病應用等。
希望對你有用!
7樓:匿名使用者
高清和流暢 知道嗎
高光譜遙感的優點
8樓:匿名使用者
高光譜遙感的光譜解析度的提高,使地物目標的屬性資訊探測能力有所增強。因此,較之全色和多光譜遙感,高光譜遙感有以下顯著優勢:
(1)蘊含著近似連續的地物光譜資訊。高光譜影像經過光譜反射率重建,能獲取地物近似連續的光譜反射率曲線,與地面實測值相匹配,將實驗室地物光譜分析模型應用到遙感過程中。
(2)地表覆蓋的識別能力極大提高。高光譜資料能夠探測具有診斷性光譜吸收特徵的物質,能夠準確區分地表植被覆蓋型別、道路的鋪面材料等。
(3)地形要素分類識別方法靈活多樣。影像分類既可以採用各種模式識別方法,如貝葉斯判別、決策樹、神經網路、支援向量機等,又可以採用基於地物光譜資料庫的光譜匹配方法。分類識別特徵,可以採用光譜診斷特徵,也可以進行特徵選擇與提取。
(4)地形要素的定量或半定量分類識別成為可能。在高光譜影像中,能估計出多種地物的狀態參量,提高遙感高定量分析的精度和可靠性。
高光譜遙感和多光譜遙感的差異
9樓:匿名使用者
高光譜和多光譜實質上的差別就是,高光譜的波段較多,譜帶較窄(比如hyperion 有242個波段,帶回寬10nm),多光譜相對波答
段較少(比如etm+,8個波段,分為紅波段,綠波段,藍波段,可見光,熱紅外(2個),短波紅外和全波段)。從空間解析度上沒有太大的差別,因感測器不用而不同。
10樓:我wei卿狂
高光譜是記錄電磁波譜上幾個波段的反射發射和後向散射的輻射通量,高光譜是記錄上百個波段的輻射通量。區別就是波段數
有哪位高手知道高光譜和遙感的區別?
11樓:匿名使用者
按你說的意思,應該這麼理解,遙感從光譜上來分,可分為多光譜遙感和高光譜遙感。
多光譜即我們平常接觸最多的遙感影像,如google地圖或google earth上的衛星影像就是多光譜的影像,一般多數個一直數十個波段組成,且這些波段大多處於波段區分少的可見光區域;
高光譜,即hyperspectral 遙感,主要指光譜解析度高(<10nm甚至埃級),從而波段數量超多,所包含的光譜資訊十分豐富,乃至海量;隨著遙感技術的發展,具有叫高光譜解析度和對地物同時拍照成像的成像光譜儀,由於同時具有光學特性和光譜識別能力,逐漸成為高光譜遙感研究與應用的前沿。
希望對你有用!
12樓:母毅求信
高光譜和多光譜實質上的差別就是,高光譜的波段較多,譜帶較窄(比如hyperion
有242個波段,頻寬10nm),多光譜相對波段較少(比如etm+,8個波段,分為紅波段,綠波段,藍波段,可見光,熱紅外(2個),短波紅外和全波段)。從空間解析度上沒有太大的差別,因感測器不用而不同。
高光譜遙感概述
多光譜和高光譜的異同
13樓:
相同點:多光譜和高光譜都屬於光譜成像技術的一種,在影象處理領域都有廣泛的應用。
1、解析度不同
多光譜成像——光譜解析度在 delta_lambda/lambda=0.1數量級,這樣的感測器在可見光和近紅外區域一般只有幾個波段。
高光譜成像—— 光譜解析度在 delta_lambda/lambda=0.01數量級,這樣的感測器在可見光和近紅外區域有幾卜到數百個波段,光譜解析度可達nm級。
2、波段不同
多光譜影象通常指3到10個波段。每個波段都是使用遙感輻射計獲得的。
高光譜影象由更窄的波段(10-20 nm)組成,光譜影象可能有數百或數千個波段。一般來說,它來自成像光譜儀。
3、原理不同
高光譜:通過搭載在不同空間平臺上的高光譜感測器,即成像光譜儀,在電磁波譜的紫外、可見光、近紅外和中紅外區域,以數十至數百個連續且細分的光譜波段對目標區域同時成像。
多光譜:每個帶是一幅灰度影象,它表示根據用來產生該帶的感測器的敏感度得到的場景亮度。在這樣一幅影象中,每個畫素都與一個由畫素在不同帶的數值串,即一個向量相關。
這個數串就被稱為畫素的光譜標記。
在高光譜影象中具有更高層次的光譜細節,可以更好地看到不可見的東西。例如,高光譜遙感由於其高光譜解析度而在3種礦物之間進行提取。但多光譜陸地衛星專題製圖儀無法區分這三種礦物。
14樓:匿名使用者
1、定義不同
光譜解析度在10l數量級範圍內的光譜影象稱為高光譜影象(hyperspectral image)。
多光譜影象是指包含很多帶的影象,有時只有3個帶(彩色影象就是一個例子)但有時要多得多,甚至上百個。
2、原理不同
高光譜:通過搭載在不同空間平臺上的高光譜感測器,即成像光譜儀,在電磁波譜的紫外、可見光、近紅外和中紅外區域,以數十至數百個連續且細分的光譜波段對目標區域同時成像。
多光譜:每個帶是一幅灰度影象,它表示根據用來產生該帶的感測器的敏感度得到的場景亮度。在這樣一幅影象中,每個畫素都與一個由畫素在不同帶的數值串,即一個向量相關。
這個數串就被稱為畫素的光譜標記。
3、優點不同
高光譜:高光譜遙感的發展得益於成像光譜技術的發展與成熟。成像光譜技術是集探測器技術、精密光學機械、微弱訊號檢測、計算機技術、資訊處理技術於一體的綜合性技術。
其最大特點是將成像技術與光譜探測技術結合,在對目標的空間特徵成像的同時,對每個空間像元經過色散形成幾十個乃至幾百個窄波段以進行連續的光譜覆蓋。
多光譜:多光譜影象處理包括光學處理和數字處理兩類。數字處理方法靈活、速度快、重複性好、可生成高几何精度及高質量的影象。多數情況下應先將影象訊號數字化,然後在計算機中進行處理。
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