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实验5遥感图像目视解译与制图(1) 原理参考《遥感实习教程》P70实习十五扫描图像判读 实验结束后,上交实验报告,报告中包括表5和表6 扫描图像判读原理及方法简介 1、影像的特征 常用的遥感扫描影像都是卫星遥感影像,如MSS、TM和SPOT遥感影像,相对于航空像片来说,这些影像具有以下特征: (1)像幅面积大,宏观性强:1景陆地卫星的TM影像,像幅面积为185KM*185KM, 其覆盖范围为34225平方公里,SPOT卫星影像是60KM*60KM,相当于3600平方公里。如此大面积视野的自然景观,以一幅图像的形式展示于人们眼前,是其它遥感平台的遥感影像所无法比拟的。使我们比较容易地找出一些地表大区域的宏观规律,如大的地貌类型、大的线性地质构造等。因此,自陆地卫星问世起,人类终于可以从离开地球的太空高度,从宏观领域来认识地球,了解和认识我们在常规工作方法中难以识别的规律。遥感影像反映的地面景观,是一种自然综合概括后的景观。一般说来,影像空间分辨率越低,它对地面景观的概括性越强,对景物细节的表现力越差。例如MSS遥感影像提供的地面信息,可以反映出水系的宏观特征,但河流细节特征不明显。空间分辨率高,可以提高景物细节的表现力,但也干扰了地表宏观特征的表现。 (2)影像的多波段性:遥感扫描影像采用多波段方式记录地表各种地物的电磁波信息,MSS图像具有4个波段,TM图像具有7个波段,SPOT图像具有5个波段,每个波段都提供了丰富的信息。例如,一景SPOT图像的全色波段具有6000*6000个像元,每个像元对应于地面100平方米的范围,其信息量十分巨大。一景MSS图像上的一个波段具有2340个*2340个像元,4个波段的像元合计为30326400个,丰富的信息量有助于对目标地物的综合分析。由于图像的多光谱特性,不但使所获得的信息量增大,而且可以通过假彩色合成形成解译红外彩色特征的假彩色影像。 (3)影像的数字记录形式:多光谱图像大多数是以数字的形式记录在磁带上的,数字形式的图像可以充分用于计算机中,进行遥感图像的数字处理,从而极大地增强对遥感数据的分析处理能力,也可获得一般光学处理难以获得的效果。 (4)影像的多时间性和动态观测:地球资源卫星与飞机不同,一旦发射进入太空,就一刻不停地围绕地球运转,并以一定时间周期重复扫描地球表面,向地面接收站发送最新获取的扫描影像。利用地球资源卫星提供的遥感影像。可以对同地区感兴趣的目标地物进行动态监测,及时了解其变化。 (5)陆地卫星影像的近垂直投影:陆地卫星因航高较大(900公里左右),因此因地形起伏而产生的像点位移较小,同时,由于其传感器的视场角较小,因此在同一幅影像内,其像片中心点与像幅边缘之间的比例尺大体一致,一般经过粗纠正后,影像就可用作判读。 (6)可得到大面积的同等、适中的太阳高度角的影像。这有利于对地表的解译分析。 (7)取得资料容易,不受地区和国家的限制。 (8)成本低廉:据有关资料报道,整个西半球,如果用航空像片摄影成图,约3亿美元,而用卫星像片编制成图只需3000美元。 2、判读标志 判读航空像片所采用的直接判读标志和间接判读标志,一般也适用于判读卫星图像。由于卫星图像反映了广大地区多波段和多时相的同步环境信息,是地表自然综合体的高度综合性图像。因此比航空像片要概括得多。其主要判读标志包括以下内容和特征: (1)色调:卫星图像上的色调是地物电磁辐射特性的反映。其中黑白影像的色调是地物波谱特征的直接记录,彩色合成图像上的色彩是地物在几个波段上的波谱特征的综合反映。利用卫星影像上的色调和色彩进行地物识别,是卫星图像判读的重要依据。在单波段(黑白)影像上,色调是由波段的光谱效应直接产生的。各波段的光谱效应决定了各波段的主要应用目的和领域,表1、表2和表3分别为MSS、TM和HRV的光谱效应及主要应用。 表1MSS各波段的光谱效应及主要应用 波段序号波段光谱效应及应用4绿色对水体有一定透射能力,在清洁的水体中透射深度可达10-20米。可以判读浅水地形和近海海水泥沙。由于植被在绿色波段有一个次反射峰。据此可以探测健康植被的绿色反射率。5红色对道路、大型建筑工地、砂砾场和采矿区反映明显。可用于城市研究。在红色波段、各类岩石反射更容易穿过大气层为传感器接收,也可用于地质研究。可明显反映河口区海水团涌入淡水的情况,对海水中的泥沙流、河流中的悬浮物质、河水浑浊度有明显反映,可区分沼泽地和沙地,可以利用植物绿色素吸收率进行植物分类。6近红外植被在此波段有强烈反射峰。可区分健康植被与病虫害植被。水体在此波段具有强烈吸收作用,使水体呈暗黑色,含水量大的土壤为深色调,含水量少的土壤色调较浅,水体与湿地反映明显。7近红外植被在此波段有强烈反射峰。可用来测定生物量和监测作物长势。水体吸收率高,水体和湿