《现代遥感导论》复习题.doc

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遥感概论 第1章 绪论 阶段测试题 1. 什么是遥感? 泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。是从远处探测感知物体,也就是不直接接触物体,从远处通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标地物的属性。 2. 什么是遥感数据?遥感数据有那些类型?太阳辐射经过大气层到达地面,一部分与地面发生作用后反射,再次经过大气层,到达传感器。传感器将这部分能量记录下来,传回地面,即为遥感数据.按平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感数据。按电磁波段分:可见光遥感、红外遥感、微波遥感、紫外遥感数据等。按传感器的工作方式分:主动遥感、被动遥感数据。 3. 遥感数据有哪些优势?空间特性视域范围大,具有宏观特性光谱特性:探测的波段从可见光向两侧延伸,扩大了地物特性的研究范围。时相特性:周期成像,有利于进行动态研究和环境监测。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4. 简述遥感数据的应用林业:清查森林资源、监测森林火灾和病虫害。农业:作物估产、作物长势及病虫害预报。水文与海洋:水资源调查、水资源动态研究、冰雪监控、海洋渔业。国土资源:国土资源调查、规划和政府决策。气象:天气预报、气候预报、全球气候演变研究。环境监测:水污染、海洋油污染、大气污染、固体垃圾等及其预报。测绘:航空摄影测量测绘地形图、编制各种类型的专题地图和影像地图。城市:城市综合调查、规划及发展。考古:遗址调查、预报。地理信息系统:基础数据、更新数据。遥感概论第2章 遥感电磁辐射基础 测试题1. 什么是电磁波谱?什么是可见光?什么是近红外?什么是热红外?电磁波谱:按电磁波波长的长短,依次排列制成的图表叫电磁波谱。依次为:r射线x射线紫外线可见光红外线微波无线电波。可见光:波长范围:0.380.76m,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。热红外:中红外,远红外,超远红外中红外:3.06.0m,地面常温下的辐射波长,有热感。远红外:6.015.0m,地面常温下的辐射波长,有热感。超远红外:15.01000m,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。2.大气对太阳辐射有那些作用?大气的吸收作用:大气中的各种成分对太阳辐射有选择性吸收,形成太阳辐射的大气吸收带(O2吸收带,O3吸收带,H2O吸收带,CO2吸收带,尘埃)大气的散射作用:不同于吸收作用,只改变传播方向,不能转变为内能。大气的散射是太阳辐射衰减的主要原因。对遥感图像来说,降低了传感器接收数据的质量,造成图像模糊不清。散射主要发生在可见光区。大气发生的散射主要有三种: 瑞利散射:d 3. 什么是大气窗口?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大气窗口大气窗口 波段 透射率/%紫外可见光近红外 0.31.3m 90近红外 1.51.8m 80近-中红外 2.03.5m 80中红外 3.55.5m远红外 814m 6070微波 0.82.5cm 1004. 简述植被、水体地物的反射光谱曲线(用图示说明)。植被 水体 5. 遥感有几种模式?依据传感器探测能量的波长和研究需要,一般有三种基本的遥感模式: 可见光/近红外遥感:传感器记录地球表面反射太阳辐射的能量,此类遥感主要集中在可见光和近红外波段. 热红外遥感:传感器记录地表自身所发射的辐射能量,此类遥感主要集中在热红外波段 主动遥感:传感器自身发射出能量,然后探测并记录地表对该能量的反射 遥感概论 第3章 传感器 测试题一、判断题()航空遥感的平台比卫星低,因此航空遥感图象的空间分辨率总比卫星遥感图象的分辨率高。()辐射计和红外辐射计都是非成像传感器.()收集器的主要作用是将收集的辐射能转变成化学能或电能()高光谱传感器是遥感发展中的新技术,其成像光谱数据不受大气、遥感平台姿势等影响。()由于大气对微波的影响很小,因此雷达可以全天候获取地面图像。二、简答题(1)传感器的分类按工作方式分为: 主动方式传感器:侧视雷达、激光雷达、微波辐射计。 被动方式传感器:航空摄影机、多光谱扫描仪(MSS)、TM、ETM(1,2)、HRV、红外扫描仪等。按传感器记录方式分为: 成像方式、非成像方式成像方式:传感器把地物的电磁波能量强度用图像的形式表示。非成像方式:传感器把地物的电磁波能量强度用数字或曲线图形表示。(2)什么叫主动遥感?并列举一种主动遥感器名称主动遥感:传感器自身发射出能量,然后探测并记录地表对该能量的反射 例如:成像雷达,激光雷达(3)光机扫描仪由哪几部分组成,各自作用是什么?收集器:收集来自地物目标镜、天线。分光器:将地面电磁波信息分解为需要的光谱成分。如分光棱镜、衍射光栅等。探测器:将收集的辐射能转变成化学能或电能。处理器:将探测后的化学能或电能等信号进行处理。输出:将获取的数据输出。(4)摄影型传感器的工作原理航空摄影机:是空中对地面拍摄像片的仪器,它通过光学系统采用胶片或磁带记录地物的反射光谱能量。记录的波长范围以可见光近红外为主。遥感概论 第4章 航空遥感数据 测试题1、 名词解释1航空像片 由地物反射的光线进入摄影机镜头,使感光材料产生光化学反应而形成。2像点位移 地形的起伏和投影面的倾斜会引起航片上像点的位置的变化3航空摄影测量是通过拍摄地面像片而进行精确测量的科学,也是当前测绘地形图的作业手段。二、简答题1彩红外航片的特点由地物反射的光线进入摄影机镜头,使彩色红外感光底片产生光化学反应,由该底片印出的像片称为彩红外像片。彩色红外感光片没有感蓝层和黄滤色层,有感绿、感红和感红外层。因此不受大气散射蓝光的影响,像片清晰度很高,适合城市航空摄影。2立体观察的条件(1)必须是航摄立体像对;(2)像对的比例尺差不得大于15%;(3)两眼分别看两张像片上的相应影像,即左眼看左像,右眼看右像;(4)同名地物点的连线与眼基线平行。3航空遥感数据判读标志与方法标志:色调/色彩:判读前通过反差调整和彩色增强后,成为目视判读的重要标志。形状:是目视判读最直观的标志。大小:根据地物间的相对大小,区分地物。阴影:可判读地物的高度,但也遮挡部分地物信息。组合图案:当地物较小时,在影像上表现为纹理,即某种地物类型有规律的重复出现。如农田、森林。方法:直接判读法:依据判读标志,直接识别地物属性。对比分析法:与该地区已知的资料对比,或与实地对比而识别地物属性;或通过对遥感图像不同波段、不同时相的对比分析,识别地物的性质和发展变化规律。逻辑推理法:根据地学规律,分析地物之间的内在必然分布规律,由某种地物推断出另一种地物的存在及属性。如由植被类型可推断出土壤的类型,根据建筑密度可判断人口规模等。三、评述题1在校园平面图解译中如何处理被树冠遮挡的道路或建筑?2比较航片与地图的异同点。 遥感概论 第5章 地球资源卫星数据 测试题一、判断题()1 TM数据的空间分辨率都是30米。()2 IKNOS卫星是当前空间分辨率最高的陆地卫星。()3 Landsat卫星是目前世界范围内历史最悠久的对地观测卫星。()4 HRV是Landsat卫星的传感器。()5 水体一般在卫星图像上易于判读,是识别其它地物的重要标志。()6 Landsat47重复周期为16天,有利于对地表事物的动态监测。2、 简答题1地球资源卫星遥感数据有哪些?以探测陆地资源为目的的卫星叫陆地资源卫星。目前,主要的陆地资源卫星有:(1)美国陆地卫星(Landsat);(2)法国陆地观测卫星(SPOT);(3)欧空局地球资源卫星(ERS);(4)俄罗斯钻石卫星(ALMAZ);(5)日本地球资源卫星(JERS);(6)印度遥感卫星(IRS);(7)中-巴地球资源卫星(CBERS)。2 Landsat卫星的运行特征陆地卫星的运行特点: (1)近极地、近圆形的轨道; (2)轨道高度为700900 km; (3)运行周期为99103 min/圈; (4)轨道与太阳同步。3卫星图像的判读标志色调/色彩,形状,大小,阴影,组合图案3、 评述题1与航空遥感数据相比卫星遥感数据有哪些优点?卫星图像具有宏观性特点:卫星图像成像距离远,成像比例尺小,覆盖面积大,因此卫星图像更具概括性,使较大型的地物和景观的宏观特征得以突出的显现出来。多波段特点:卫星平台所携带的传感器为多通道同步成像,获取的是多波段成像。周期成像特点:由于卫星遥感平台有规律不间断的运行,可较容易的获得不同时相的周期性卫星图像。2 TM17个波段其光谱效应和主要用途。TM1对水体有较强的透视能力。TM2-TM4与MSS4-MSS6相似。MSS4:0.50.6m,对水体有一定的透视能力,能判读出水下地形。MSS5:0.60.7m,对水体有一定的透视能力,对海水中的泥沙流、河流中的悬浮物有明显的反映;能区分死树和活树,活树色调较深。MSS6:0.70.8m,水体为暗色,对地物的湿度有明显反映;能反映植物的健康状况。TM5,TM7属于近红外波段,对岩石有明显的区分能力,对植物也有明显的反映,属于反射峰值。TM6与MSS8相同。MSS8:10.412.6m,反映地物的热辐射性质。地表温度高,热辐射就强,色调就浅。
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