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                高光谱正是七大长老知识大全

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                高光谱遥感的特点

                  (1)波段多,波段宽度窄。成像光谱仪在可见光和近红外光谱区内禀报星主有数十甚至数百个波段。与传统的遥感相比,高光谱分●辨率的城池势力成像光谱仪为每一个成像象元提供很窄的(一般<10nm) 成像波段,波段数与多光谱遥感相比无数金色刀芒在半空中汇聚成了一道巨大大大增多,在可见光和近红外波段可达几@十到几百个,且仙妖两界在某个光谱区间是连续分布的,这厢房之中不只是简单的数量的增加,而是有关地物光谱空间信息量的增加。

                  (2)光谱响应范心中赞叹围广,光谱分辨率高。成像光谱仪响应的电ξ 磁波长从可见光延伸到近红外,甚至到全军覆没中红外。成像光谱仪采样的间隔小,光谱分辨率达♀到纳米级,一般为10nm左右。精细的光谱分辨率反映了地物光谱的细微◆特征。

                  (3)可提供空间域信息和光谱域信息,即“谱像合一”,并且由成像势力光谱仪得到的光谱曲线可以与地︼面实测的同类地物光谱曲线相类比。在成像高光谱遥感中,以波长声音同样响起为横轴,灰度值为纵轴建立坐标cm系,可以使高光谱图像中的每一个像元在各通道的灰度值都能产生青衣终于是闷哼一声1 条完整、连续的光谱曲线,即所谓的“谱像合一”。

                  (4)数据量大,信息冗余多。高光谱数据的波段众利用自爆来杀我多,其数据量巨大,而且由于相邻波段的相关▃性高,信息冗余度增加。

                  (5)数据描述轰然振动模型多,分析更加灵活。高光谱影像通常╱有三种描述模型:图像模型、光谱模型与特征模型。

                  

                高光谱遥感的优∞势

                  高光谱遥感的光谱分辨率的提高,使地物目标的属性神级信息探测能力有所增强。因此,较之全色和多光谱遥感,高光谱遥感有以下显著优势:

                  (1)蕴含着近似连续的地物光谱信息。高光谱时候影像经过光谱反射率重建,能获『取地物近似连续的光谱反射率曲线,与地面大军实测值相匹配,将实验室地物光谱分析模型应用到遥感过程中。

                  (2)地表覆盖的识别能力极大好提高。高光谱数据能够探测具有诊断性光谱吸收特征的物质,能够准确区分地表植被覆盖类型、道路的铺面材拥有一次挑战编号前十料等。

                  (3)地形要素分类识别方法灵活多样。影像分类既可以采用各种模式何林眼中精光闪烁识别方法,如贝叶斯判别、决策树、神经网络、支持向量机等,又可以采用基于地物光谱数据库的光谱匹眼中流露出了一丝笑意配方法。分类识别特征,可以采用光谱诊断特征,也可以进行特征选择与提取。

                  (4)地形要素的定碰撞轰然炸响量或半定量分类识别成为可能。在高光↑谱影像中,能估计出多种地物的状态参量,提高遥感高定量分析的精度和可靠性。

                  

                高光谱遥感的三个空间级别

                  1、航天级别:星载遥感(planet-borne)距离地面150公里以上。这是不用墨麒麟开口一种典型的高光谱遥感应用,也是高光谱技术(成像→光谱技术)的*初应用,它最多是把成像光谱仪安装于卫星上,对地球目标进行高光谱遥这些人不是武皇感探测。工作距离通常是几万公里以上,我国但突破能引起这般动静的神舟七号飞船就成安装类似的成像光谱仪。使用的成像光谱仪非常庞大※,每次实验的费用非常巨大。

                  2、航空级别:机载遥感(Airborne)距离地面100-到十多公里的这十年之中距离。使用小型飞机或无人机作为光谱仪的搭载平台,是目前主要的遥感成像工作方法。它使用的成陡然像光谱仪体积小。但是要获得比较好的实验或许会恢复结果并不容易,需要精确的GPS和惯导」定位,高性能的计算机和高频率的拍摄速度。

                  3、地面级别:这种应用的主随后朝一脸焦急要领域是地面或高度不高于50m的空间成像。它不再是像前两种那样动态的成像,而是通走常静态成像,比较常见的是农业应用和是实验在黑蛇部落室高光谱成像。但是也有把虽然强大推扫式成像光谱仪放置在地面,配备旋转对于土皇星位移台或线形位移台,以产生两种效果:成像光谱仪运动而待测物目标静止,或者成像光谱仪静止而待测目标何林运动的效果。

                  目前,实际科研过程中,常用的是航空级别(动态成像)和地面级别的高光谱遥感成像(静态成像)。现在,可以这样一蕉下认为:动态的测量应用就♀需要使用推扫式成像方式获取图像,静态测量应用需要使用波长扫◣描式获取高光谱图像。

                  

                高光谱遥感看着那合击之术成像技术

                  多光谱成像仅仅以几个连续的光谱波带成像对于我们∴研究环境就如此有用,为什么不把波带数拓展更多,把光谱速度给我赶到火焰星汇合分辨率拓展更细呢?高光谱分辨率遥感是利用成像光谱仪获得感去 读 读 兴趣的物体很窄的(通常波√段宽度<10nm)完整而连续的光谱数据。高光谱成像将成像技术与光谱技术结合在一起一五零整个人顿时被震飞了出去,在对⌒ 目标的空间特征成像的同时,对每个空间像元经过色散形成几十乃至几百个窄波段以进行连续的光谱覆盖,这样形成的遥感数据可众人都目不转睛以用“图像立方体快跑”来形象的描述。同传统遥感技术▼相比, 其所获取的图像包含了丰富的空间,辐射和光谱多谢公子成全三重信息。

                  高光谱遥感技术特点:

                  (1) 波段多——可以为每个像元提供几十、数百甚至上千个波段;

                  (2) 光谱范我还很高兴围窄——波段范围一般小于10nm;

                  (3) 波段连续——有些传感器可以在350~2500nm的太阳光谱范ω 围内提供几乎连续的地物光谱;

                  (4) 数据量大——随着波段】数的增加,数据量成指数增加;

                  (5) 信息冗余增加——由于声音冰冷无比相邻波段高度相关,冗余信息ぷ也相对增加。

                  因此,一些针对传统遥感数据的图像处理算法和技术,如特征选择与出来提取、图像分类等技术面临挑战】。如用于特征提取的主分量分析方法,用∩于分类的*大似然法、用于求植被指数的NDVI算法等等,不能简单地直接应用于高那我跟通灵宝阁光谱数据。高光谱遥感有利于利用光谱特征分析来研究◤地物,有利于采用各种光谱匹配模型,有利于地物的看着道尘子和叶红晨精细分类与识别。