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    高光谱遥感(高光谱遥感与传统遥感的区别)

    发布时间:2023-04-21 22:13:24     稿源: 创意岭    阅读: 79        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于高光谱遥感的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

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    本文目录:

    高光谱遥感(高光谱遥感与传统遥感的区别)

    一、高光谱观测卫星高分五号02星成功发射,这一卫星到底有何用途?

    最主要的用途是对于大气和陆地的综合观测,对我国自然环境的监测功不可没。

    一、高分五号02星

    高分5号02号卫星最近成功发射,这也是长征系列运载火箭第300多次的飞行,长征系列家族诞生了许多优秀的型号,为我国航空航天事业做出了伟大的贡献。与其他国家相比,我国在卫星发射方面取得的成就在世界上可以说是领头羊的位置,这与我国重视科研,大力投入巨额科研基金有关,虽然国外很多国家对我国进行技术封锁,可这阻挡不了自强的中华人民,努力研发自己的技术,并逐步领先全世界。这次我们国家发射高分5号系列的卫星,其主要目的是让我们国家对于大气和陆地的综合观测更加全面,完善其他卫星没有搜集到的信息,这也就意味着我们的数据会更加地细致与精确。我们从科学院披露的部分资料中可以看出,高光谱遥感属于遥感技术的一个分支,是遥感技术的前沿领域。高光谱遥感是针对地球上不同的元素及其化合物发出的光谱特征,来识别和分析不同物体特征。相比于原始的光学成像,卫星只能看到物质的形状、尺寸等信息,不能准确地识别物质。

    高光谱遥感(高光谱遥感与传统遥感的区别)

    二、卫星的研发

    高光谱观测卫星是由国家航天局组织实施研发,参加部门包括中国卫星发射测控系统部、中国科学院空天信息创新研究院、中国资源卫星应用中心。不仅如此,其中还有生态环境部牵头,自然资源部、中国气象局等多部门参与后续的测试与应用。

    高光谱遥感(高光谱遥感与传统遥感的区别)

    三、高光谱遥感前景

    因为其精度很高,可以完善许多以前卫星没观察到的信息。为我国大气监测、水环境监测、生态环境监测等提供高质量的数据保障。

    高光谱遥感(高光谱遥感与传统遥感的区别)

    各位还有什么意见与看法,欢迎评论区留言补充。

    二、高光谱遥感及其应用的序言

    遥感技术经过20世纪后半叶的发展,无论在理论上、技术上和应用上均发生了重大的变化。高光谱遥感的出现和发展无疑是这种变化中十分突出的一个部分。与此同时,随着人类社会面临越来越大的人口、资源和环境的压力,寻求可能的解决途径已成为人们不懈努力的方向。高光谱遥感就是解决人类实际问题的一个有效手段。.

    高光谱遥感的发展,从研制第一代航空成像光谱仪算起已有20多年的历史,并受到了世界各国遥感科学家的普遍关注。其中一个重要的原因就是,这一技术将确定物质或地物性质的光谱与把握其空间和几何关系的图像革命性地结合在一起,也就是说将人们习惯的逻辑思维和形象思维方式统一在一起。这对人们认识自然是大有裨益的。

    实际上人们早就认识到光谱和图像结合的重要性,从日常生活中的彩色摄影到在飞机和卫星上工作的多光谱遥感器,就是在一定程度上将物质的光谱和图像结合起来。随着光谱段的不断增加,人们对遥感对象的认识能力也随之不断深化。终于认识到,许多物质的特征所在往往表现在一些狭窄的光谱范围内。如何捕获物体的这种特征而又不失其整体形态及与周围地物的关系,这就是成像光谱或称高光谱遥感产生和发展的基础和要回答的问题。

    长期以来,高光谱遥感一直处在以航空为基础的研究发展阶段,且主要集中在一些技术发达国家,对其数据的研究和应用还十分有限。近年来情况出现了转机,如果不是卫星技术的故障,今天人们应该能够广泛使用1997年发射而具有384个波段的LEWIS高光谱遥感卫星的数据了。1999年末第一台中分辨率成像光谱仪(MODIS)随美国EOS AM4-1平台进入轨道,所谓“新千年计划”第一星EO-1将携带两种高光谱仪进入太空。此外欧空局的中分辨率成像光谱仪MERIS,日本ADEOS-2卫星上具有高光谱特点的全球成像仪GI-1以及轨道图像公司(ORBIMAGE)的轨道观察者4号(Orbview-4)都将相继升空。一个高光谱群星灿烂的局面将展现在我们面前。高光谱遥感的深入应用正处在突破的前夕。..

    然而高光谱遥感应用的突破除了要有足够数据的保障而外,人才的准备将是一个更为重要的因素。因此,培养青年高光谱遥感人才就成为十分紧迫的任务。我们不无遗憾地看到,在世界范围,迄今为止可作为高光谱遥感培训教材的还仅是凤毛麟角,我国就更为缺乏。因此,培养青年科技人才,扩大高光谱遥感的应用,提高研究和应用水平就更是迫在眉睫。十分值得欣慰的是,浦瑞良、宫鹏所著的《高光谱遥感及其应用》一书即将以教学参考书的形式问世,这是很有意义又十分难得的。它不仅填补了我国在高光谱遥感教材方面的空白,就是在世界范围内也鲜见先例。

    宫鹏博士和浦瑞良先生是我国在海外的学者,目前从研于著名的美国伯克利加州大学。在繁忙的科研和教学工作中,他们情系祖国,经常奔波于中美之间,开展合作研究,举办高级研讨班和学术讲座以促进祖国的遥感、地理信息系统和资源环境科学技术研究水平的提高。他们在百忙之中抽空隙、挤时间,通过总结、归纳、升华,特别是融入他们的最新研究成果,撰写了这本十分有价值的书。这也是宫鹏博士计划组织的南京大学国际地球系统科学研究所讲座教授系列丛书的第一本。这对于沟通国内教学、科研和国外的最新科技发展是十分有意义的。此举充分反映了他们报效祖国、致力于促进国内人才培养的拳拳爱国之心。

    宫鹏博士从90年代初在美、加等国进行遥感和地理信息系统研究期间就将高光谱遥感作为重要手段应用于森林和植被研究中,并使其成为他们从信息科学与地学相结合的角度所提出的生物测量学的重要支柱。正因为如此,在本书中高光谱遥感在生物物理和生物化学特性及参量提取的研究成为最精华和核心的部分就是顺理成章的了。它较系统地反映了国际上这一领域的最新研究状况和作者的系统研究成果。

    这本书的出版是及时的,它将为我国高校和科研单位相关学科的教学和研究提供重要的参考,对促进高光谱遥感在我国的发展,特别是在森林、农业、植被和环境中的应用将起到很大作用。

    在此我们要感谢浦瑞良和宫鹏先生,感谢他们的这份海外学子的真诚奉献。...

    中国科学院遥感应用研究所研究员

    中国科学院院士

    国际欧亚科学院院士

    2000年3月

    高光谱遥感(高光谱遥感与传统遥感的区别)

    三、高光谱分辨率遥感的应用

    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光谱(Multispectral),这样的遥感器在可见光和近红外光谱区只有几个波段,如美国 LandsatMSS,TM,法国的SPOT等;而光谱分辨率在λ/100的遥感信息称之为高光谱遥感(HyPerspectral);随着遥感光谱分辨率的进一步提高,在达到λ/1000时,遥感即进入超高光谱(ultraspectral)阶段(陈述彭等,1998)。

    高光谱遥感(高光谱遥感与传统遥感的区别)

    四、高光谱遥感未来趋势您怎么看-莱森光学

    高光谱遥感(hyperspectral remote sensing)又叫成像光谱遥感,是将成像技术和光谱技术相结合的多维信息获取技术。高光谱遥感器能够同时获取目标区域的二维几何空间信息与一维光谱信息,因此高光谱数据具有“图像立方体”的形式和结构,体现出“图谱合一”的特点和优势。高光谱图像中的每个像元记录着瞬时视场角内几十甚至上百个连续波段的光谱信息,其光谱分辨率在400—2500 nm波长范围内一般小于10 nm。将这些光谱信息作为波长的函数可以绘制一条完整而连续的光谱曲线,反映出能够区分不同物质的诊断性光谱特征,使得本来在宽波段多光谱遥感图像中不可探测的地物在高光谱遥感中能够被探测。

    高光谱遥感技术的这种特质使得其在矿产勘探、环境监测、精准农林和国防军事等领域都产生了重要的应用价值,同时也给图像处理与信息提取技术的发展带来了新的挑战。

    高光谱遥感成像示意

    过去30多年间,高光谱遥感技术自提出以来得到了迅猛的发展,同时高光谱图像处理与信息提取技术也在不断取得新的突破。高光谱图像处理与信息提取技术的研究主要包括数据降维、图像分类、混合像元分解和目标探测等方向。

    高光谱遥感是21世纪末对地观测领域所取得的重要技术突破之一,伴随着遥感器技术本身的发展,高光谱遥感卫星系统必将步入智能化时代。针对这一趋势和方向,高光谱图像处理与信息提取技术需要在理论和方法上进一步创新,尤其要重视多学科交叉、软硬件结合以及理论和应用的相互促进。

    在多学科交叉方面。随着计算理论和优化理论的不断发展,在模式识别、机器学习和人工智能领域涌现出了大量新理论、新方法和新技术,这些成果应用于高光谱图像处理与信息提取的速度也越来越快。

    遥感本来就是多学科交叉的领域,地理学、电子学和计算机科学都对遥感科学技术的发展产生了重要影响,甚至更为基础的数学、物理学和看似与遥感技术并无关系的生物学、管理学等领域,也为高光谱图像处理与信息提取提供了新观点和值得尝试的新思路。

    其次,在软硬件结合方面。随着高光谱图像实时处理需求的增加以及移动计算、近似计算、专用计算芯片等计算前沿技术的发展,将高光谱图像处理算法与计算硬件相结合,解决算法与计算架构的匹配优化问题,实现信息在高维特征数据中的“所见即所得”,使得高光谱成像系统从数据采集器转变为信息感知器,将成为高光谱图像处理未来的重要研究方向,也将极大地促进高光谱技术的普及和推广。

    从空间到地面,高光谱成像技术在深空外星 探索 、地矿勘探、大气和水环境监测、战场侦察和评估等方面,都已经成为一种重要的探测手段,相信随着定标一致性和可靠性、成像实时性、装置小型化、轻质化水平的进步,高光谱成像技术将会迎来更广阔的应用空间。

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    以上就是关于高光谱遥感相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


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