遙感技術
探測
遙感技術是20世紀60年代興起的一種探測技術,是根據電磁波的理論,應用各種感測儀器對遠距離目標所輻射和反射的電磁波信息,進行收集、處理,並最後成像,從而對地面各種景物進行探測和識別的一種綜合技術,通過遙感集市,可查詢到高分一號、高分二號、資源三號等國產高解析度遙感影像。航空和航天遙感技術在國民經濟和軍事的很多方面獲得廣泛的應用。例如應用於氣象觀測、資源考察、地圖測繪和軍事偵察等。
遙感技術
航空和航天遙感能從不同高度、大範圍、快速和多譜段地進行感測,獲取大量信息。航天遙感還能周期性地得到實時地物信息。因此航空和航天遙感技術在國民經濟和軍事的很多方面獲得廣泛的應用。例如應用於氣象觀測、資源考察、地圖測繪和軍事偵察等。
遙感技術的定義:
遙感技術是從遠距離感知目標反射或自身輻射的電磁波、可見光、紅外線結目標進行探測和識別的技術。例如航空攝影就是一種遙感技術。人造地球衛星發射成功,大大推動了遙感技術的發展。現代遙感技術主要包括信息的獲取、傳輸、存儲和處理等環節。完成上述功能的全套系統稱為遙感系統,其核心組成部分是獲取信息的遙感器。遙感器的種類很多,主要有照相機、電視攝像機、多光譜掃描儀、成象光譜儀、微波輻射計、合成孔徑雷達等。傳輸設備用於將遙感信息從遠距離平台(如衛星)傳回地面站。信息處理設備包括彩色合成儀、圖像判讀儀和數字圖像處理機等。
遙感技術
遙感技術通常是使用綠光、紅光和紅外光三種光譜波段進行探測。綠光段一般用來探測地下水、岩石和土壤的特性;紅光段探測植物生長、變化及水污染等;紅外段探測土地、礦產及資源。此外,還有微波段,用來探測氣象雲層及海底魚群的游弋。
遙感技術
初期發展
● 1839-1956
1858年用系留氣球拍攝了法國巴黎的鳥瞰相片
1903年飛機的發明
1909年第一張航空相片
一戰期間(1914-1918):形成獨立的航空攝影測量學的學科體系
二戰期間(1931-1945):彩色攝影、紅外攝影、雷達技術、多光譜攝影、掃描技術以及運載工具和判讀成圖設備
現代遙感
1957年:前蘇聯發射了人類第一顆人造地球衛星
20世紀60年代:美國發射了TIROS、ATS、ESSA等氣象衛星和載人宇宙飛船
1972年:發射了地球資源技術衛星ERTS-1(后改名為LandsatLandsat-1),裝有MSS感器,解析度79米
1982年Landsat-4發射,裝有TM感測器,解析度提高到30米
1986年法國發射SPOT-1,裝有PAN和XS遙感器,解析度提10米
1999年美國發射IKONOS,空間解析度提高到1米
遙感事業
1950年代組建專業飛行隊伍,開展航攝和應用
1970年4月24日,第一顆人造地球衛星
1975年11月26日,返回式衛星,得到衛星相片
80年代空前活躍,六五計劃遙感列入國家重點科技攻關項目
1988年9月7日中國發射第一顆“風雲1號”氣象衛星
1999年10月14日中國成功發射資源衛星
遙感技術
1、可見光遙感:應用比較廣泛的一種遙感方式。對波長為0.4~0.7微米的可見光的遙感一般採用感光膠片(圖像遙感)或光電探測器作為感測元件。可見光攝影遙感具有較高的地面解析度,但只能在晴朗的白晝使用。
2、紅外遙感:又分為近紅外或攝影紅外遙感,波長為0.7~1.5微米,用感光膠片直接感測;中紅外遙感,波長為1.5~5.5微米;遠紅外遙感,波長為5.5~1000微米。中、遠紅外遙感通常用於遙感物體的輻射,具有晝夜工作的能力。常用的紅外遙感器是光學機械掃描儀。
3、多譜段遙感:利用幾個不同的譜段同時對同一地物(或地區)進行遙感,從而獲得與各譜段相對應的各種信息。將不同譜段的遙感信息加以組合,可以獲取更多的有關物體的信息,有利於判釋和識別。常用的多譜段遙感器有多譜段相機和多光譜掃描儀。
4、紫外遙感:對波長0.3~0.4微米的紫外光的主要遙感方法是紫外攝影。
5、微波遙感:對波長1~1000毫米的電磁波(即微波)的遙感。微波遙感具有晝夜工作能力,但空間解析度低。雷達是典型的主動微波系統,常採用合成孔徑雷達作為微波遙感器。
現代遙感技術的發展趨勢是由紫外譜段逐漸向X射線和γ射線擴展。從單一的電磁波擴展到聲波、引力波、地震波等多種波的綜合。
遙感技術
獲取資料的速度快、周期短。實地測繪地圖,要幾年、十幾年甚至幾十年才能重複一次;陸地衛星4、5為例,每16天可以覆蓋地球一遍。
受地麵條件限制少:不受高山、冰川、沙漠和惡劣條件的影響。
手段多,獲取的信息量大:用不同的波段和不同的遙感儀器,取得所需的信息;不僅能利用可見光波段探測物體,而且能利用人眼看不見的紫外線、紅外線和微波波段進行探測;不僅能探測地表的性質,而且可以探測到目標物的一定深度;微波波段還具有全天候工作的能力;遙感技術獲取的信息量非常大,以四波段陸地衛星多光譜掃描圖像為例,像元點的解析度為79×57m,每一波段含有7600000個像元,一幅標準圖像包括四個波段,共有3200萬個像元點。
用途:遙感技術已廣泛應用於農業、林業、地質、地理、海洋、水文、氣象、測繪、環境保護和軍事偵察等許多領域。
1進行地面,航空,航天多層次遙感,建立地球環境衛星觀測網路.
2感測器向電磁波譜全波段覆蓋.
3圖象信息處理實現光學-電子計算機混合處理,因入其他技術理論方法,實現自動分類和模式識別.
4實現遙感分析解譯的定量話與精確化.
5與GIS和GPS形成一體化的技術系統.
“遙感技術並不神秘。簡單理解,就像是在‘北京一號’這樣的小衛星上,安裝一台功能強大的照相機,通過圖像分析獲取想要得到的數據。”國家統計局北京調查總隊農業調查處處長張群說。前面提到的一幕就是配合遙感開展的抽樣調查。
長期以來,我國農業統計一直相對較弱。2006年,藉助第二次全國農業普查的契機,北京市統計局、國家統計局北京調查總隊開始嘗試引入遙感等空間技術,探索創新農業統計調查方法。到2009年,冬小麥、玉米面積、設施農業佔地面積率先實現業務化,北京成為全國第一家實現統計遙感業務化運行的地區。
遙感技術的應用讓農業統計數據的獲取途徑發生重大變化,大大提升了數據的準確性。一個例子生動說明了這種轉變。
糧食補貼政策實施以後,北京郊區個別農村存在虛報糧食種植面積,以獲取補貼的情況。“以前這種現象挺難發現和核實。有了遙感技術,一個地區的糧食種植面積在衛星照片上一目了然。一旦發現上報面積與遙感得到的面積有出入,我們就要去相關村鎮核實。”張群說。
在衛星的“法眼”監測之下,虛報糧食種植面積的現象越來越難以遁形。當統計人員入村調查時,曾經存有僥倖心理的村民會趕緊朝統計人員擺擺手,“你們甭來啦,我們不虛報了,知道天上有衛星看著呢。”據張群介紹,在衛星俯視下,1畝以上的種植地塊都能被監測到,在與地面調查互相驗證后,統計數據的準確度可以達到95%以上。