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高光谱遥感是什么
高光谱遥感
地质
答:
它们对岩石光谱的表现行为起着重要的控制或决定性作用,形成不同的光谱吸收特征,而这些光谱特征能在成像光谱数据上有效地表现出来,形成诊断性光谱特征,这些诊断性光谱特征构成了矿物识别的基础。1.3.1
高光谱遥感
地质优势 与传统的多光谱遥感(光谱分辨率一般大于100 nm)相比,高光谱遥感能够获取地物上...
高光谱
分辨率
遥感
的应用
答:
高光谱遥感是
当前遥感技术的前沿领域,它利用很多很窄的电磁波波段从感兴趣的物体获得有关数据,它包含了丰富的空间、辐射和光谱三重信息。高光谱遥感的出现是遥感界的一场革命,它使本来在宽波段遥感中不可探测的物质,在高光谱遥感中能被探测。国际遥感界的共识是光谱分辨率在λ/10数量级范围的称为多...
高光谱遥感
答:
遥感
的基本概念 广义而言,遥感(Remote Sensing)泛指各种非直接接触的,远距离探测目标的技术。对目标进行采集主要根据物体对电磁波的反射和辐射特性,利用声波,引力波和地震波等,也都包含在广义的遥感之中。通常人们所认为的遥感的概念是指:从远距离,高空,以至外层空间的平台(Platform)上,利用可见光、...
多光谱遥感和
高光谱遥感
的主要区别
是什么
?
答:
多光谱遥感和
高光谱遥感是
两种常见的遥感数据获取和处理方法,它们在光谱信息的获取和利用方面有一些区别。1. 光谱范围:多光谱遥感:多光谱遥感通常使用有限数量(一般为几个或十几个)的离散光谱波段来观测地表。常见的多光谱传感器如Landsat系列的传感器,通常采集蓝、绿、红和近红外等几个波段的光谱信息...
高光谱
分辨率
遥感
的介绍
答:
高光谱
分辨率
遥感
在电磁波谱的可见光、近红外、中红外和热红外波段范围内,获取许多非常窄的光谱连续的影像数据的技术(Lillesand & Kiefer 2000)。其成像光谱仪可以收集到上百个非常窄的光谱波段信息。
高光谱
图像的介绍
答:
通过搭载在不同空间平台上的
高光谱
传感器,即成像光谱仪,在电磁波谱的紫外、可见光、近红外和中红外区域,以数十至数百个连续且细分的光谱波段对目标区域同时成像。在获得地表图像信息的同时,也获得其光谱信息,第一次真正做到了专光谱与图像的结合。与多
光谱遥感
影像相比,高光谱影像不仅在信息丰富程度...
高光谱遥感
的原由
答:
高光谱遥感
的原由介绍如下:高光谱遥感涉及通过机载或星载传感器获得的辐射从地球表面的物体或场景中提取信息。一般来说,高光谱成像是现代成像系统和传统光谱技术的结合。机载和卫星高光谱传感器技术的发展已经克服了多光谱传感器的限制,因为高光谱传感器将可见光、近红外(NIR)、中红外和短波红外部分的多个窄...
高光谱遥感
图像和普通数码照片的区别
是什么
?
答:
我的研究方向是超光谱图像压缩,你的理解是正确的,波段是一定波长范围内的感应。普通的AVRIS图像格式是614*512*224,简单的理解就是224幅大小为614*512的二维图像的叠加,叠加起来就是三维的了。
高光谱
图像和普通图像还有个区别就是,它的像素值是以两个字节表示的。
高光谱遥感
技术可以做
什么
?
答:
高光谱遥感
技术在农业遥感监测方面应用很普遍。以前要确定一块地有没有被翻垦开种,需要现场查看才能判断,现在利用高光谱遥感技术,就能轻易识别。因为土壤被翻垦后,土壤的结构、水分都会改变,高光谱遥感技术就是根据这种细微的土质变化,识别出翻垦土壤与原状土壤的变化。现在很多地区都启用了农情遥感...
高光谱遥感
和多光谱遥感的差异
答:
高光谱
和多光谱实质上的差别就是,高光谱的波段较多,谱带较窄(比如hyperion 有242个波段,带宽10nm),多光谱相对波段较少(比如ETM+,8个波段,分为红波段,绿波段,蓝波段,可见光,热红外(2个),短波红外和全波段)。从空间分辨率上没有太大的差别,因传感器不用而不同。
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