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高光谱遥感是什么
高光谱
的波段
是什么
意思
答:
高光谱技术在近年来的发展趋势中,不仅发展了多种
高光谱遥感
技术,如航空高光谱和卫星高光谱等,产生了各种具有广泛应用的高光谱数据产品,也在不断地提升遥感技术向着更高精度、更高分辨率、更广泛领域渗透的方向不断努力。高光谱技术的应用前景非常广阔,为科学研究和社会发展带来了重要影响。
高光谱
仪Hyperion
答:
因为一个30 m的像元通常将会产生混合矿物光谱,因而需要极高的(如>200∶1)的信噪比,才能解决亚像元级矿物填图问题。由于Hyperion数据成本相对较高,且缺少保留存档的数据,加上对任务数据获取的需求较少,这些都限制了其在矿产勘查中的应用。不过不管怎么说,它至少从技术上表明星载
高光谱遥感是
完全...
高光谱
影像目标探测技术研究现状
答:
Manolakis(2003)认为,目标探测就是将目标与背景地物区分,并判断目标在各像元内的存在性问题。在
高光谱遥感
领域,近年来发展了很多目标探测算法,根据算法模型可分为原始空间模型、子空间模型和白化空间模型(张兵等,2011)。Robey et al.(1992)提出了一种自适应匹配滤波算法(Adaptive Matched Filter,...
光谱
微分技术
答:
光谱微分分为一阶导数光谱微分和高阶导数光谱微分,考虑到光谱采样的间隔不是连续的而是离散的,所以采用差分方法来近似计算光谱微分(Tsai etal.,1998)。一阶导数和二阶导数光谱可用下式计算:
高光谱遥感
影像信息提取技术 式中:λi是第i波段的波长;ρ(λi)是波长λi的光谱值;△λ是相邻波长的...
什么是高光谱
相机
视频时间 01:32
成像
光谱
仪的原理
是什么
?应用有哪些?-莱森光学
答:
成像光谱仪是20世纪80年代开始在多光谱遥感成像技术的基础上发展起来的,它以高光谱分辨率获取景物或目标的高光谱图像,在航空、航天器上进行陆地、大气、海洋等观测中有广泛的应用,高光谱成像仪可以应用在地物精确分类、地物识别、地物特征信息的提取。建立目标的
高光谱遥感
信息处理和定量化分析模型后,可...
当前我国
遥感
发展计划
答:
1999年发射的美国IKONOS-2卫星可获得4个波段4米空间分辨率的多光谱数据和1个波段1米空间分辨率的全色数据。IKONOS发射稍后,又出现了空间分辨率更高的OrbView-3(轨道观察3号)和Quickbird(快鸟),其最高空间分辨率分别达1米和0.62米。(3)
高光谱遥感
技术的兴起 20世纪80年代遥感技术的最大成就之一是...
光谱
角制图技术
答:
光谱角制图(Spectral Angle Mapper,SAM)是比较测试光谱与已知光谱相似度来进行光谱曲线识别的一种方法。光谱角制图法示意图如图2.1所示,基本原理是将
高光谱遥感
图像各个像元每条光谱曲线看成是波谱空间的一个矢量,通过计算一个测试光谱矢量与已知光谱(参考光谱)的光谱矢量之间的角度大小来表示两者之间的...
我国
遥感
技术的发展状况
答:
国际上
遥感
技术的发展,将在未来15年将人类带入一个多层。立体。多角度,全方位和全天候对地观测的新时代。各种高、中、低轨道相结合,大、中、小卫星相互协同,高、中、低分辩率互补的全球对地观测系统,将能快速、及时地提供多种空间分辩率、时间分辩率和
光谱
分辩率的对地观测海量数据。1.建立了国家...
遥感
技术特点
答:
同时,当代遥感技术已能全面覆盖大气窗口的所有光学遥感,包括可见光(0.4~0.76μm)、近红外(0.76~1μm)、短波红外(1~3μm)、热红外(8~14μm)、微波(1mm~10m)、紫外等。
遥感光谱
分辨率正在从单一波、多光谱遥感逐步发展到
高光谱遥感
。如正在兴起的高光谱遥感,其传感器在0.4~2.5μm...
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