從太空觀測地球有助于監測地表動態和探索地質特征,可以通過光學或雷達遙感來完成。
光學是最常見的衛星傳感器。光學傳感器收集人眼可以感知的波長范圍內的光和附近紅外線中的光。光學傳感可以被認為是被動的。衛星傳感器在各種電磁輻射頻率范圍內檢查地球表面。
另一方面,雷達遙感可以被認為是主動的。傳感器向地球發射微波,以記錄其在環繞地球運行的接收器上是如何反射的。這些傳感器在觀察類型方面提供了廣泛的功能。
1.圖像目的
使用光學衛星是一種像人眼一樣觀察世界的好 *** 。光學傳感器測量反射的太陽光,因此只能在白天工作,不能穿透云層。
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另一方面,雷達傳感器顯示人眼不可見的土地覆蓋物,且對目標表面的紋理(粗糙度和濕度)敏感;因此,幾乎可以在所有天氣條件下捕捉所有細節。這些細節包括;海洋污染、土壤濕度、森林生物量和植被覆蓋作物類型。
2.角度描繪
光學傳感器主要是直視下測量與光線垂直的角度。雖雷達傳感器是側視的,但也會以不同的方式描繪物體的角度,實際上測量的是距離。
3.圖像照明
光學傳感器依靠太陽光或熱輻射來產生傳感器觀察到的亮度。因此,傳感器圖像取決于一天中不同時間的不同太陽角度。
相比之下,遠程雷達傳感器通過天線傳輸的無線電波攜帶其照明源。因此,它可以在白天或晚上的任何時間以同樣的效率使用。
4.天氣狀況
光學傳感器最顯著的缺點是會受到天氣條件的不利影響。在透視云層和植被方面有一個缺點。因此,只有在天氣和陽光允許的情況下,光學傳感器才能捕獲高質量的圖像。
雖然雷達傳感器最顯著的優點是不受天氣條件的影響,可以穿透云層和植被,但在黑暗或厚厚的云層覆蓋時,也可以在感興趣的區域上使用雷達傳感器。
5.開展觀察的范圍
光學衛星可以詳細檢查給定的感興趣區域。使用光學傳感器對大片區域進行掃描時,可能比遠程雷達衛星多花幾天時間。與此同時,雷達傳感器非常適合定期掃描復雜、廣闊的區域并檢測那里可能發生的潛在變化,在短時間內以連續的方式完成此操作。
6.波長或頻率的差異
光學傳感器使用的波長接近可見光,可以等同于1微米。因此,使用光學傳感器捕獲的物體可能看起來更平滑。
另一方面,遠程雷達傳感器使用 1cm 到 1m 的波長。與光學傳感器相比,這種優勢使其適用于多云和暴風雨天氣條件。
來源:開源地理空間基金會中文分會
來源鏈接:https://www.osgeo.cn/post/1e527
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