遥感意义应用感想.docx
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遥感意义应用感想
一、遥感(RemoteSensing)理解
遥感-------------------------------------------------------------------------------------3
二、遥感的基本原理
-------------------------------------------------------------------------4
三、遥感具有一定的空间特性
--------------------------------------------------------5
四、遥感的发展
(一)遥感的三个阶段-----------------------------------------------------------------5
(二)、遥感的二大时期-------------------------------------------------------------6
五、遥感技术的意义和应用
(一)、遥感的优点-------------------------------------------------------------------7
(二)、遥感的意义--------------------------------------------------------------------7
(三)、遥感的应用--------------------------------------------------------------------10
(四)、我国应采取的策略-----------------------------------------------10
材料
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说起来真是惭愧,刚接触遥感的时候,只知道老师在努力的讲,学生在努力的听,然而依然不知所云,但有一次,老师留了一次作业,使我对遥感有了一次深的接触,也是我对遥感的兴趣大大增加。
而通过对遥感的学习,我对遥感有了很深的了解,遥感技术是20世纪60年代发展起来的一门综合性探测技术。
与现代物理学、空间技术、计算机技术、数学和地理学密切相关。
所以,遥感技术已广泛应用于各种领域,成为地球环境资源的调查和规划不可缺少的有效手段。
一、遥感(RemoteSensing)理解
《西游记》中提到过“千里眼”和“顺风耳”两位天神,可以认为他们的能力就是遥感。
在现实世界中,我们往往采用卫星、飞机或者气球等运载工具搭载遥感设备,对地球上的数据资料进行识别,并且通过对这些资料的整理和分析,为农业、林业、地质、海洋、气象、水文、军事、环保等领域提供参考;而在抗击自然灾害时,遥感更是能够帮助我们尽早获得详尽的信息,从而有效减少损失。
遥感(RS),从字面上来看是遥远感知事物的意思。
遥感技术是一门建立在空间科学、电子技术、光学、计算机技术、信息论等新的技术科学以与地球科学理论基础上的综合性技术,为现代前沿科学技术之一,具有宏观、动态、综合、快速、多层次、多时相的优势。
在新技术迅猛发展的今天,遥感技术伴随着航空、航天技术的发展而不断提高与完善,服务领域因之而不断扩展,受到普遍重视,显示出极其广泛的应用价值、良好的经济效益和巨大的生命力。
一切地面目标,由于种类与其所处环境条件的差异,因而具有反射或辐射不同波长电磁波信息的特性,遥感正是利用地面目标反射或辐射电磁波的固有特性,通过观察目标的电磁波信息,获取目标的信息,完成远距离识别物体的技术。
遥感作为一种空间数据的获取方法,遥感技术与其图像信息处理信息技术集合了空间、电子、光学、计算机、生物学和地学等科学的最新成就,是现代高新技术领域的重要组成部分。
主要为GIS提供全天候的实时的遥感影像,之后GIS便拿这些数据进行利用和分析。
遥感是从远离地面的不同工作平台上,如高塔、气球、飞机、火箭、人造地球卫星、宇宙飞船和航天飞机等,通过传感器对地球表面的电磁波辐射信息进行探测,然后经信息的传输、处理和判读分析,对地球的资源与环境进行探测与监测的综合性技术。
遥感技术从远距离采用高空鸟瞰的形式进行探测,包括多点位、多谱段、多时段和多高度的遥感影像以与多次增强的遥感信息,能提供综合系统性、瞬时或同步性的连续区域性同步信息,在环境科学领域的应用具有很大优越性。
可以把它的功能想象成照相机(实际是摄影机、摄像仪、扫描仪、光谱辐射计),只是不叫照相机而叫传感器。
把传感器搭载在汽车、三脚架、气球和车船上等就是地面遥感,把传感器搭载在飞机上就是航空遥感,把传感器搭载在卫星、火箭以与航天飞机上就是航天遥感,把传感器搭载在宇宙飞船上就是航宇遥感。
自从1972年美国第一颗地球资源技术卫星发射成功并获取了大量地球表面的卫星图像后,遥感技术就开始在世界X围内迅速发展和广泛应用。
遥感技术的出现揭开了人类从外层空间观测地球的序幕,为人类认识国土、开发资源、监测环境、研究灾害以与分析全球气候变化等提供了新的途径。
遥感是在航空摄影测量的基础上,随着空间技术、电子技术和地球科学的发展而发展起来的,它已从以飞机为主要运载工具的航空遥感发展到以人造卫星为主要运载工具的航天遥感;它超越了人眼所能感受到的可见光的限制,延伸了人的感官;它能快速、与时地监测环境的动态变化;它涉与天文、地学、生物学等科学领域,广泛吸取了电子、激光、全息、测绘等多项技术的先进成果;它为资源勘测、环境监测、军事侦察等提供了现代化技术手段。
概言之,遥感是运用物理手段、数学方法和地学规律的现代化综合性探测技术。
遥感作为一门快速发展的学科,在我们的日常生活和工作生产中应用的非常广泛。
二、遥感的基本原理
遥感所采用的基本原理是什么?
要理解这个问题就必须先掌握好遥感的概念,如前所言,遥感一词来源于英语“RemoteSensing”,其直译为“遥远的感知”,时间长了人们将它简译为遥感。
遥感是20世纪60年代发展起来的一门对地观测综合性技术。
自20世纪80年代以来,遥感技术得到了长足的发展,遥感技术的应用也日趋广泛。
随着遥感技术的不断进步和遥感技术应用的不断深入,未来的遥感技术将在我国国民经济建设中发挥越来越重要的作用。
关于遥感的科学含义通常有广义和狭义两种解释:
广义的解释:
泛指一切与目标物不接触的远距离探测。
狭义的解释:
遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质与其变化的综合性探测技术。
我们知道,振动的传播称为波。
电磁振动的传播是电磁波。
电磁波的波段按波长由短至长可依次分为:
γ-射线、X-射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波。
电磁波的波长越短其穿透性越强。
遥感探测所使用的电磁波波段是从紫外线、可见光、红外线到微波的光谱段。
离我们最近的最大的电磁辐射源是太阳,太阳作为电磁辐射源,它所发出的电磁波不仅仅包括可见光,也包含其它光谱段。
太阳光从宇宙空间到达地球表面须穿过地球的大气层。
太阳光在穿过大气层时,会受到大气层对太阳光的吸收和散射影响,因而使透过大气层的太阳光能量受到衰减。
但是大气层对太阳光的吸收和散射影响随太阳光的波长而变化。
通常把太阳光透过大气层时透过率较高的光谱段称为大气窗口。
大气窗口的光谱段主要有:
紫外、可见光和近红外波段。
地面上的任何物体(即目标物),如大气、土地、水体、植被和人工构筑物等,在温度高于绝对零度(即0°k=-273.16℃)的条件下,它们都具有反射、吸收、透射与辐射电磁波的特性。
当太阳光从宇宙空间经大气层照射到地球表面时,地面上的物体就会对由太阳光所构成的电磁波产生反射和吸收。
由于每一种物体的物理和化学特性以与入射光的波长不同,因此它们对不同光谱段的光的反射率也不同。
这种物体的光反射规律叫做物体的反射光谱,遥感探测正是将遥感仪器所接受到的目标物的电磁波信息与物体的反射光谱相比较,从而可以对地面的物体进行识别和分类,这个过程就像是我们给某个人拍了一X照片,然后拿着这X照片去找到他一样。
这就是遥感所采用的基本原理。
遥感技术依其遥感仪器所选用的波谱性质可分为:
电磁波遥感技术、声纳遥感技术、物理场(如重力和磁力场)遥感技术。
电磁波遥感技术是利用各种物体/物质反射或发射出不同特性的电磁波进行遥感的。
其可分为可见光、红外、微波等遥感技术。
按照感测目标的能源作用可分为:
主动式遥ks5u感技术和被动式遥感技术。
按照记录信息的表现形式可分为:
图像方式和非图像方式。
按照遥感器使用的平台可分为:
航天遥感技术、航空遥感技术、地面遥感技术。
按照遥感的应用领域可分为:
地球资源遥感技术、环境遥感技术、气象遥感技术、海洋遥感技术等。
常用的传感器:
航空摄影机(航摄仪)、全景摄影机、多光谱摄影机、多光谱扫描仪(MultiSpectralScanner,MSS)、专题制图仪(ThematicMapper,TM)、反束光导摄像管(RBV)、HRV(HighResolutionVisiblerangeinstru—ments)扫描仪ks5u、合成孔径侧视雷达(Side—Looking Airborne Radar,SLAR)。
常用的遥感数据有:
美国陆地卫星(Landsat)TM和MSS遥感数据、法国SPOT卫星遥感数据、加拿大Radarsat雷达遥感数据。
遥感技术系统包括:
空间信息采集系统(包括遥感平台和传感器),地面接收和预处理系统(包括辐射校正和几何校正),地面实况调查系统(如收集环境和气象数据),信息分析应用系KS5U统。
三、遥感具有一定的空间特性
遥感作为一门对地观测综合性技术,它的出现和发展既是人们认识和探索自然界的客观需要,更有其它技术手段与之无法比拟的特点。
遥感技术的特点归结起来主要有以下三个方面:
(一)、获取的数据具有综合性遥感探测所获取的是同一时段、覆盖大X围地区的遥感数据,这些数据综合地展现了地球上许多自然与人文现象,宏观地反映了地球上各种事物的形态与分布,真实地体现了地质、地貌、土壤、植被、水文、人工构筑物等地物的特征,全面地揭示了地理事物之间的关联性。
并且这些数据在时间上具有相同的现势性。
(二)、能动态反映地面事物的变化遥感探测能周期性、重复地对同一地区进行对地观测,这有助于人们通过所获取的遥感数据,发现并动态地跟踪地球上许多事物的变化。
同时,研究自然界的变化规律。
尤其是在监视天气状况、自然灾害、环境污染甚至军事目标等方面,遥感的运用就显得格外重要。
(三)、探测X围广、采集数据快遥感探测能在较短的时间内,从空中乃至宇宙空间对大X围地区进行对地观测,并从中获取有价值的遥感数据。
这些数据拓展了人们的视觉空间,为宏观地掌握地面事物的现状情况创造了极为有利的条件,同时也为宏观地研究自然现象和规律提供了宝贵的第一手资料。
这种先进的技术手段与传统的手工作业相比是不可替代的。
四、遥感的发展
20世纪90年代以来,环境遥感技术应用越来越广。
从陆地的土地覆被变化,城市扩展动态监测评价,土壤侵蚀与地面水污染负荷产生量估算,生物栖息地评价和保护,工程选址以与防护林保护规划和建设。
到水域的海洋和海岸带生态环境变迁分析,海面悬浮泥沙、黄色物质、海上溢油、赤潮以与热污染等的发现和监测,珊瑚和红树林的现状调查与变化监测,堤坝的规划与水沙平衡分析,水下地形地遥调查以与水域初级生产率的估算。
再到大气环境遥感中的城市热岛效应分析,大气污染X围识别与定量评价,全球水、气和化学元素等的循环研究,全球环境变化以与重大自然灾害的评估等,几乎覆盖了整个地球系统。
(一)遥感的三个阶段
最早使用“遥感”一词的是美国海军研究局的艾弗林·普鲁伊特(Evelyn.L.Pruitt,1960)。
1961年,在美国国家科学院(NationalAcademyofSciences)和国家研究理事会(NationResearchCouncil)的资助下,于密歇根大学(UniversityofMichigan)的威罗·兰(Wilow.Run)实验室召开了“环境遥感国际讨论会”,此后,在世界X围内,遥感作为一门新兴的独立学科,获得飞速的发展。
5但是,遥感学科的技术积累和酝酿却经历了几百年的历史和以下的三个发展阶段
1、地面遥感阶段:
遥感技术是从19世纪初期(1839年)出现摄影术开始的。
19世纪中叶(1858年),就有人使用气球从空中对地面进行摄影。
2、空中摄影遥感阶段(1858-1956年):
1903年飞机问世以后,便开始了可称为航空遥感的第一次试验,从空中对地面进行摄影,并将航空像应用于地形和地图制图等方面。
可以说这揭开了当今遥感技术的序幕。
3、航天遥感阶段(1957年开始):
随着空间技术、无线电电子技术、光学技术和计算机技术的发展,20世纪中期,遥感技术有了很大发展。
遥感器从第一代的航空摄影机,第二代的多光谱摄影机、扫描仪,很快发展到第三代固体扫描仪(CCD);遥感器的运载工具,从收音机很快发展到卫星、宇宙飞船和航天飞机,遥感信息的记录和传输从图像的直接传输发展到非图像的无线电传输。
(二)、遥感的二大时期
也就是说,遥感的渊源则可追溯到很久远以前,其发展可大致分为二大时期。
1、遥感的萌芽与其初期发展时期
如果说人类最早的遥感意识是懂得了凭借人的眼、耳、鼻等感觉器官来感知周围环境的形、声、味等信息,从而辨认出周围物体的属性和位置分布的话,那么,这就意味着人类自古以来就在想方设法不断地扩大自身的感知能力和X围。
古代神话中的“千里眼”、“顺风耳”即是人类这种意识的表达和流露,体现了人们梦寐以求的美好幻想。
1610年意大利科学家伽利略研制的望远镜与其对月球的首次观测,以与1794年气球首次升空侦察,可视为是遥感的最初尝试和实践。
而1839年达格雷(Daguerre)和尼普斯(Niepce)的第一X摄影像片的发表则是遥感成果的首次展示。
随着摄影术的诞生和照相机的使用,以与信鸽、风筝与气球等简陋平台的应用,构成了初期遥感技术系统的雏形。
空中像片的魅力,得到更多人的首肯和赞许。
1903年飞机的发明,以与1909年怀特(Wilbour·Wright)第一次从飞机上拍摄意大利西恩多西利(Centocelli)地区空中像片,从此揭开了航空摄影测量——遥感初期发展的序幕。
在第一次进行航空摄影以后,1913年,开普顿·塔迪沃(Captain·Tardivo),发表论文首次描述了用飞机摄影绘制地图的问题。
第一次世界大战的爆发,使航空摄影因军事上的需要而得到迅速的发展,并逐渐发展形成了独立的航空摄影测量学的学科体系。
其应用进一步扩大到森林、土地利用调查与地质勘探等方面。
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随着航空摄影测量学的发展与其应用领域的扩展,特别是第二次世界大战爆发之后军事上的需要以与科学技术的不断进展,使彩色摄影、红外摄影、雷达技术与多光谱摄影和扫描技术相继问世,传感器的研制得到迅速的发展,遥感探测手段取得了显著的进步。
从而超越了航空摄影测量只记录可见光谱段的局限,向紫外和红外扩展,并扩大到微波。
同时,运载工具以与判读成图设备等也都得到相应的完善和发展。
随着科学技术的飞跃发展,遥感迎来了一个全新的现代遥感的发展时期。
2、现代遥感发展时期
1957年10月4日前苏联发射了人类第一颗人造地球卫星,标志着遥感新时期的开始。
1959年前苏联宇宙飞船“月球3号”拍摄了第一批月球像片。
60年代初人类第一次实现了从太空观察地球的壮举,并取得了第一批从宇宙空间拍摄的地球卫星图像。
这些图像大大地开扩了人们的视野,引起了广泛关注。
随着新型传感器的研制成功和应用、信息传输与处理技术的发展,美国在一系列试验的基础上,于70年代初(1972.7.23)发射了用于探测地球资源和环境的地球资源技术卫星“ERTS-1”(即陆地卫星-1)。
为航天遥感的发展与广泛应用,开创了一个新局面。
至今世界各国共发射了各种人造地球卫星已超过3000颗,其中大部分为军事侦察卫星(约占60%),用于科学研究与地球资源探测和环境监测的有气象卫星系列、陆地卫星系列、海洋卫星系列、测地卫星系列、天文观测卫星系列和通讯卫星系列等。
通过不同高度的卫星与其载有的不同类型的传感器,不间断地获得地球上的各种信息。
现代遥感充分发挥航空遥感和航天遥感的各自优势,并融合为一个整体,构成了现代遥感技术系统。
为进一步认识和研究地球,合理开发地球资源和环境,提供了强有力的现代化手段。
现代遥感技术的发展引起了世界各国的普遍重视,遥感应用的领域与应用的深度在不断扩大和延伸,取得了丰硕的成果和显著的经济效益。
国际学术交流日益频繁,遥感的发展方兴未艾,前景远大。
当前,就遥感的总体发展而言,美国在运载工具、传感器研制、图像处理、基础理论与应用等遥感各个领域(包括数量、质量与规模上)均处于领先地位,体现了现今遥感技术发展的水平。
前苏联也曾是遥感的超级大国,尤其在其运载工具的发射能力上,以与遥感资料的数量与应用上都具有一定的优势。
此外,西欧、加拿大、日本等发达国家也都在积极地发展各自的空间技术,研制和发射自己的卫星系统,例如法国的SPOT卫星系列,日本的JERS和MOS系列卫星(版图2)等。
许多第三世界国家对遥感技术的发展也极为重视,纷纷将其列入国家发展规划中,大力发展本国的遥感基础研究和应用,如中国、巴西、泰国、印度、埃与和墨西哥等,都已建立起专业化的研究应用中心和管理机构,形成了一定规模的专业化遥感技术队伍,取得了一批较高水平的成果,显示出第三世界国家在遥感发展方面的实力与其应用上的巨大潜力。
在这期间,我国遥感技术的发展也十分迅速,我们不仅可以直接接收、处理和提供卫星的遥感信息,而且具有航空航天遥感信息采集的能力,能够自行设计制造像航空摄影机、全景摄影机、红外线扫描仪、多炮谱扫描仪、合成孔径侧视雷达等多种用途的航空航天遥感仪器和用于地物波谱测定的仪器。
而且,进行过多次规模较大的航空遥感试验。
纵观遥感近30年来的发展,总的看来,当前遥感仍处于从实验阶段向生产型和商业化过渡的阶段,在其实时监测处理能力、观测精度与定量化水平,以与遥感信息机理、应用模型建立等方面仍不能或不能完全满足实际应用要求。
因此,今后遥感的发展将进入一个更为艰巨的发展历程,为此需要各个学科领域的科技人员协同努力,深入研究和实践,共同促进遥感的更大发展。
遥感技术的发展趋势:
随着科学技术的进步,光谱信息成像化,雷达成像多极化,光学探测多向化,地学分析智能化,大大提高了遥感技术的实时性和运行性,使其向多尺度、多频率、全天候、高精度和高效快速的目标发展。
五、遥感技术的意义和应用
(一)、遥感的优点
遥感技术的优点就显而易见了:
1.探测X围广,获取信息的X围大。
2.获取的信息内容丰富、新颖,能讯速反映动态变化。
3.获取信息方便而且快速。
4.综合性。
它从三个空间:
地理空间(经、纬、高程)、光谱空间、时间空间提供给我们五维信息,使得能更加全面深入的观察分析问题。
5.成本低。
例如某水渠规划设计,利用卫片进行勘测只需0.4元/平方公里。
6.高分辨率、高光谱遥感发展逐步走向成熟熟
很显然,遥感技术有很大的优势。
它能够获取大X围的信息,而且精度高、质量高、效率高、速度快、周期短。
一X陆地卫星图像往往可以覆盖多达3万多平方公里的面积,在这样的图像上,人类难以到达的地方都可以清晰地看到,不用受到地面环境的限制,再者遥感技术还可以选用不同波段来获取信息,而不单仅仅限于人类能够看到的东西,因此,它在很多方面都有所应用。
特别是高光谱遥感的出现,其丰富的光谱信息,使具有特殊光谱特征的地物探测成为可能,使遥感在应用上更有广阔的发展前景。
根据遥感探测的应用领域,从宏观研究角度可以将遥感分类为:
外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感等;从微观应用角度可以将遥感分类为:
军事遥感、地质遥感、资源遥感、环境遥感、测绘遥感、气象遥感、水文遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、工程遥感、灾害遥感与城市遥感等。
(二)、遥感的意义
目前,遥感技术已广泛应用于林业:
清查森林资源、监测森林火灾和病虫害。
农业:
作物估产、作物长势与病虫害预报。
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、固体垃圾等与其预报。
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、规划与发展。
考古:
遗址调查、预测。
现举例如下:
1、FY气象卫星的用途
(1)可连续对我国与周边地区的天气进行实时监测,较大地提高了对影响我国的各种尺度的天气系统的监测能力,所获云图资料可填补我国西部和西亚、印度洋上的大X围气象资料的空白。
(2)可连续监测天气变化。
(3)其视野更广,可覆盖以我国为中心的约1亿km2的地球表面,即亚洲、大洋洲与非洲和欧洲的一部分。
观测和提供这一区域内的云图、温度、水气、风场等气象动态,为进行中长期天气预报和灾害预报起重要作用。
2、遥感在农业、林业方面的应用
遥感在农林方面的应用主要是在农、林土地资源调查、土地利用现状调查、农林病虫害、土壤干旱、盐化、沙化的调查与监测,以与农作物长势的监测与估产、森林资源的清查等方面。
作物估产是体现遥感在农业方面综合应用的最好例证。
自1974年以来,美国、前苏联、阿根廷、中国、日本、印度等国先后进行了不同X围、不同作物的估产工作。
美国对世界小麦产量的估产精度已达90%以上,并扩大到对玉米、大豆等八种以上作物的估产。
我国于1983—1986年在京津冀进行跨省市的统一网络较大X围冬小麦遥感估产试验,精度也超过90%。
近年来,遥感在土地资源与土壤调查中,得到广泛应用。
遥感加快了调查工作的进度,工作精度、质量也有很大提高。
例如,我国利用560幅陆地卫星图像,仅用两年时间完成了全国15种土地利用类型的分析和量算统计工作,提供了全国和分省的土地利用基本数据和有关图件。
在牧场草场资源调查、短中期农林灾害、农用水资源,以与野生动物生态环境调查等方面也相继开展工作,取得了成果。
遥感在林业上的应用也很广泛。
例如,我国近年完成的“三北”防护林遥感综合调查。
在包括西北大部、华北北部和东北西北部总面积为128万平方公里的“三北”造林一期工程的调查中,完成了对现有防护林类型、分布、面积和保存率;草地数量、质量和分布;土地资源类型、分布、数量与利用现状的调查。
提供了200余幅各类遥感专题系列图,并建成了全区资源与环境信息系统,为掌握防护林区现状、林区的进一步发展和规划奠定了基础。
3、遥感技术在地理学中的意义
长期以来,地理学主要是以地图作为地理信息存贮与成果展示的工具,以地图和实地观测作为地理研究的主要手段。
随着当前科学技术和社会的迅速发展,单纯传统的工作手段已不能适应地理学的发展,遥感技术的引进和应用,成为当前地理学发展中具有重要意义的变化和动向之一。
(1).遥感已成为地理研究和工作的重要信息源。
(2).遥感已成为地理研究的重要手段和方法。
当前,作为地理学和现代科技相结合产物的地理信息系统(GIS)的兴起与应用推动和加速了地理学的发展。
地理信息系统不仅是一种存贮和管理空间数据、地理信息的有效工具和手段,也是地理学进行区域分析与综合分析的重要手段和工具。
遥感作为地理信息系统的重要信息源和强有力的信息更新手段,使地理信息系统的活力和应用大为增强。
同时地理信息系统也为遥感提供各种有用的辅助信息和分析手段等支持,提高了遥感信息的识别和分类精度,为遥感的应用和发展提供了一个良好的环境。
因此,在现代地理学的科学园地中并蒂开放的两枝科技奇葩——遥感技术和地理信息系统,它们的相互结合与相互支持,必然为地理学科学园地增光添彩,为地理学的发展一展宏图伟业。
4、遥感在地质矿产方面的应用
遥感在地质与其矿产资源方面的应
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