本篇文章給大家談談攝影測量與遙感波段的選擇,以及攝影測量與遙感波段的選擇原則對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
目錄一覽:
- 1、通常的紅外遙感波段選擇在8~14um和3~5um兩個區間為什么?
- 2、基于ENVI5.3的遙感影像更佳波段選擇——以Landsat8數據為例
- 3、遙感數據類型及數據處理
- 4、選擇遙感波段時,為什么對大氣的散射和吸收要考慮
通常的紅外遙感波段選擇在8~14um和3~5um兩個區間為什么?
1、一般常用的紅外熱像儀分別工作在中紅外(3~5um)或遠紅外(8~14um)波段。中紅外(3-5um)的紅外熱像儀主要用于冶金、化工等高溫領域,電力系統也有應用;遠紅外(8-14um)波段主要用于工業狀態檢測。
2、在自然界中,凡是溫度大于絕對零度dao(-273℃)的物體都能輻射紅外線,它和可見光、紫外線、X射線、伽瑪線、宇宙線和無線電波一起,構成了一個完整連續的電磁波譜。
3、通常將紅外光譜分為三個區域:近紅外區(0.75~5μm)、中紅外區(5~25μm)和遠紅外區(25~300μm)。
4、當然了,有3~5um,8~12um這兩個“大氣窗口”可用,近紅外還有一個1~5um。
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基于ENVI5.3的遙感影像更佳波段選擇——以Landsat8數據為例
1、對影像進行合成,然后顯示的時候選擇需要的波段按照RGB合成顯示出所需的波段組合成偽彩色圖像就可以了。
2、ENVI5 SP3的融合功能新增了Landsat8傳感器,用GS融合 *** 將8波段30米的多光譜數據和15米的全色數據進行融合,能得到非常好的融合效果。
3、你先把數據確保在envi里打開,然后再做后續處理。
遙感數據類型及數據處理
1、遙感數據處理的主要流程包括數據組織(即數據種類選擇、范圍確認、時相選擇、訂購等)、數據鑲嵌(單景數據不存在此過程)、幾何校正、圖像生成、圖像增強、圖像整飾等過程,見圖3-2。
2、所謂遙感數據處理,就是依據數字圖像的特征,構造各種數字模型和相應的算法,由計算機進行運算 ( 矩陣變換) 處理,進而獲得更加有利于實際應用的輸出圖像及有關數據和資料。
3、應分別采用預處理、基礎圖像處理和專題圖像處理等三種類型的遙感數據處理 *** 對遙感數據進行處理,以獲取滿足數字地質填圖各個階段所需要的遙感數據和遙感圖像。遙感數據預處理的目的是對遙感原數據轉換投影方式、配準圖像和鑲嵌圖像。
選擇遙感波段時,為什么對大氣的散射和吸收要考慮
1、不同波長的光線的對大氣的透過率不同,選擇遙感波段時通常要選擇透過率高的波長范圍,這樣才能獲取更多的有價值的信號。大氣的散射與吸收是無法避免的。
2、簡單來說,遙感影像中記錄的是地物的電磁輻射能,在這一過程中,電磁輻射會因為大氣層的散射、吸收等作用而產生誤差,會使得記錄的電磁輻射不準確,因而,要考慮大氣層的作用。
3、大氣對電磁輻射具有散射和吸收作用,所以在遙感波段的選擇上會選擇散射和吸收作用小的波段,即大氣窗口。水汽分子是紅外輻射的主要吸收體。
4、大氣吸收的影響主要是造成遙感影像暗淡,由于大氣對紫外線有很強的吸收作用,現階段遙感中很少用到紫外線波段。大氣輻射到地面又反射到傳感器的過程中,二次通過大氣,傳感器所接收到的能量除了 反射光還增加了散射光。
5、大氣散射:大氣里的氣體和氣溶膠對光的散射作用會導致圖像模糊和清晰度下降。 大氣吸收:大氣中水蒸氣、二氧化碳等氣體對長波紅外線有很強的吸收作用,會導致這些波段的信息受到衰減或失真。
關于攝影測量與遙感波段的選擇和攝影測量與遙感波段的選擇原則的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。