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3、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,则这个物体是黑体
黑体辐射 任何物体都具有不断辐射、吸收、发射电磁波的本领。辐射出去的电磁波在各个波段是不同的,也就是具有一定的谱分布。这种谱分布与物体本身的特性及其温度有关,因而被称之为热辐射。为了研究不依赖于物质具体物性的热辐射规律,物理学家们定义了一种理想物体——黑体(black body),以此作为热辐射研究的标准物体。
4、光谱辐射通量密度 单位时间内通过单位面积的辐射能量
5、大气窗口 通常吧电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段称为
6、发射率 地物的辐射功率(单位面积上发出的辐射总通量)W与同温下的黑体辐射功率W黑的比值。它也是遥感探测的基础和出发点。
7、光谱反射率 地物对某一波段的反射能量与入射总能量之比。反射率随入射波长而变化。
8、光谱反射特性曲线 根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。是安装遥感器的飞行器,是用于安置各种遥感仪器,使其从一定高度或距离对地面目标进行探测,并为其提供技术保障和工作条件的运载工具
二
1、遥感平台 是安装遥感器的飞行器,是用于安置各种遥感仪器,使其从一定高度或距离对地面目标进行探测,并为其提供技术保障和工作条件的运载工具
2、遥感传感器 遥感传感器即遥感器。遥感器是用来远距离检测地物和环境所辐射或反射的电磁波的仪器 3、卫星轨道参数 升交点赤经Ω,近地点角距ω,轨道倾角i,轨道长半轴a,轨道偏心率(扁率)e,卫星过近地点时刻T
4、升交点赤经 为卫星轨道的升交点与春分点之间的角距
5、轨道倾角 i角是指卫星轨道面与地球赤道面之间的两面角。也即从升交点一侧的轨道量至赤道面。
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6、近地点角距 卫星轨道的近地点与升交点之间的角距。 7、瞬时视场
8、MSS MSS数据是一种多光谱段光学—机械扫描仪所获得的遥感数据。
9、TM TM数据是第二代多光谱段光学——机械扫描仪,是在MSS基础上改进和发展而成的一种遥感器。TM采取双向扫描,提高了扫描效率,缩短了停顿时间,并提高了检测器的接收灵敏度。 ETM数据是第三代推帚式扫描仪,是在TM基础上改进和发展而成的一种遥感器。 10、HRV 线阵列推扫式扫描仪
三
1、光学影像 光学图像通常是指可见光和部分红外波段传感器获取的影像数据。
2、数字影像 数字图像,是以二维数字组形式表示的图像,其数字单元为像元,数字图像的恰当应用通常需要数字图像与看到的现象之间关系的知识,也就是几何和光度学或者传感器校准,数字图像处理领域就是研究它们的变换算法。
3、图像采样 连续图像的离散化,采样间隔对图像质量的影响 4、BSQ 按照波段顺序依次记录各波段的图像 5、BIL 每个像元按波段次序交叉排序 6、BMP 逐行按波段次序排列
四
1、共线方程 共线方程是表达物点、像点和投影中心(对像片而言通常是镜头中心)三点位于一条直线的数学关系式,是摄影测量学中最基本的公式之一。
2、外方位元 确定影像或摄影光束在摄影瞬间的空间位置和姿态的参数
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3、像点位移 航空像片是地面的中心投影,根据中心投影的原理,无论是带有起伏状态的地形,还是高出地面的任何物体,反映到航空像片上的像点与其平面位置相比,一般都会产生位置的移动,这种像点位置的移动,叫做像点位移。
4、几何变形 原始图像上各地物的性质与在参照系统中的表达不一致时产生的变形
7、几何校正一般是指通过一系列的数学模型来改正和消除遥感影像成像时因摄影材料变形、物镜畸变、大气折光、地球曲率、地球自转、地形起伏等因素导致的原始图像上各地物的几何位置、形状、尺寸、方位等性质与在参照系统中的表达要求不一致时产生的变形。 5、粗加工处理步骤 系统误差改正,改正传感器的内部畸变
6、精加工处理步骤 两个环节:一是像素坐标的变换;二是对坐标变换后的像素亮度值进行重采样。 7、多项式纠正 回避成像的空间几何过程,直接对图像变形本身进行模拟。
8、间接法纠正 从空白图像阵列出发,依次计算每个像元P(X,Y)在原始图像中的位置P(x,y),然后把该点的灰度值计算后返送给P(X,Y)
9、直接法纠正 从原始图像阵列出发,依次对其中每一个像元分别计算其在输出(纠正后)图像的坐标 10、灰度重采样 校正前后图像的分辨率变化、像元点位置相对变化引起输出图像阵列中的同名点灰度值变化。
11、最邻近像元重采样 图像中两相临点的距离为1,即行间距为1,列间距为1,取与所计算点(x,y)周围相临的4个点,比较他们与被计算点的距离,哪个点距离最近,就取哪个的亮度值作为(x,y)点的亮度值
12、双线性内插 取(x,y)点周围的4邻点,在方向(或方向内插两次),再在或方向内插一次,得到(x,y)点的亮度值, 13、双三次卷积
14、图像配准 通过图像相关的步骤自动获取同名点
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15、数字镶嵌 计算机将若干相邻分幅的数字图像拼接成一幅图像的技术
16、数字地面模型 表现其他事物的一个对象或概念,是按比例缩减并转变到我们能够理解的形式的事物本体
17、正射影像 具有正射投影性质的遥感影像 18、地理编码图象
19、DEM 一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型
五
1、辐射误差 遥感影像产生辐射误差(即灰度失真)的因素主要有:①大气对电磁波辐射的散射和吸收;②太阳高度与传感器观察角的变化;③地形起伏引起的辐射强度变化;④传感器探测系统性能差异,如光学系统或不同探测器在灵敏度、光谱响应和透光性能上的差异;⑤影像处理,如摄影处理等。影像灰度失真与影像空间频率有关。空间频率愈高,即目标愈小时,辐射误差愈大。辐射校正实际上是影像恢复(或称复原)的一个内容。校正方式有两类:①传感器辐射校正。通常采用内部校准光源和校准楔,如陆地卫星多光谱扫描仪的辐射校正;②影像辐射畸变校正。常采用物理或数学(校正曲线或各种算法)步骤,如空间滤波、平滑化,校正各种灰度失真及疵点、灰点、条纹、信号缺失等分布在整个影像上的离散形式的辐射误差。其中大气影响的校正还可通过实测反射辐射通量和影像密度,并对数据进行回归分析来进行校正。
辐射校正( radiometric correction )是指对由于外界因素,数据获取和传输系统产生的系统的、随机的辐射失真或畸变进行的校正,消除或改正因辐射误差而引起影像畸变的过程
2、辐射定标 辐射定标是指建立遥感传感器的数字量化输出值DN与其所对应视场中辐射亮度值之间的定量关系。
3、大气校正 消除遥感图像中由大气散射引起的辐射误差的处理过程。
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遥感所利用的各种辐射能均要与地球大气层发生相互作用-或 散射、或吸收,而使能量衰减,并使光谱分布发生变化。大气的衰减作用对不同波长的光是有选择性的,因而大气对不同波段的图像的影像是不同的。另外,太阳-目标-遥感器之间的几何关系不同,则所穿越的大气路径长度不同,使图像中不同地区地物的像元灰度值所受大气影响程度不同,且同一地物的像元灰度值在不同获取时间所受大气影响程度也不同。消除这些大气影响的处理,称为大气校正。
即使遥感系统工作正常,获取的数据仍然带有辐射误差。两种最重要的环境衰减是1)由大气散射和吸收引起的大气衰减;2)地形衰减。然而,在所有的遥感应用中都进行大气校正可能没有必要。是否进行大气校正,取决于问题本身、可以得到的遥感数据的类型取的历史与当前实测大气信息的数量和从遥感数据中提取生物物理信息所要求的精度。
4、图像增强 增强图像中的有用信息,它可以是一个失真的过程,其目的是要改善图像的视觉效果,针对给定图像的应用场合,有目的地强调图像的整体或局部特性,将原来不清晰的图像变得清晰或强调某些感兴趣的性质,扩大图像中不同物体性质之间的差别,抑制不感兴趣的性质,使之改善图像质量、丰富信息量,加强图像判读和识别效果,满足某些特殊分析的需要。
5、图像直方图 灰度直方图(histogram)是灰度级的函数,它表示图像中具有每种灰度级的像素的个数,反映图像中每种灰度出现的频率。
6、密度分割 一种用于影像密度分层显示的彩色增强技术
7、真彩色合成 选择同一目标的单个多光谱数据合成一幅彩色图像,当合成图像的红绿蓝三色与三个多光谱段相吻合,这幅图像就再现了地物的彩色原理,就称为真彩色合成。
8、假彩色合成 将多波段单色影像合成为假彩色影像的一种彩色增强技术。合成彩色影像常与天然色彩不同,且可任意变换,故称假彩色影像 9、伪彩色图像
10、图像平滑 用于突出图像的宽大区域、低频成分、主干部分或抑制图像噪声和干扰高频成分,使图像