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微波遙感-1.1

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,微波遙感,遙感科學(xué)與技術(shù)系,2010-9-26,2010-2011,第一學(xué)期,參考書目:,微波遙感原理 舒寧 武漢大學(xué)出版社,(2000-03,出版,),主動式雷達(dá)遙感 隋立春 測繪出版社,(2009-05,出版,),地球衛(wèi)星遙感卷,1:,理論與儀器 曲,(,Qu.J.J,.),、等 清華大學(xué)出版社,(2006-09,出版,),微波技術(shù)基礎(chǔ) 廖承恩 西安電子科技大學(xué)出版社,(1994-12,出版,),第一章 微波遙感原理,1.1,引言,空間遙感是在空間,(,衛(wèi)星,),平臺上用電磁波與地球大氣、地表、海洋環(huán)境

2、相互作用的散射與輻射來進(jìn)行觀測。它從可見光攝影開始,經(jīng)過紅外熱輻射探測,到,20,世紀(jì),70,年代已發(fā)展到微波、毫米波遙感。,1.1.1,微波遙感的學(xué)科地位、優(yōu)越性,微波在電磁波譜中的位置,-,長波端,1,)波長范圍,可見光,-,近紅外遙感載波波長,0.38-0.76um,熱紅外遙感載波波長,0.76-1000um,微波遙感載波波長,1-1000mm,微波的頻譜與能量譜,(1,焦耳,=10,7,耳格,)(MKS,制,-CGS,制,),2,)波段劃分,微波波段,毫米波,厘米波,分米波,0.1-1.0mm,0.1-1.0cm,0.1-1.0m,Ka,K,Ku,X,C,S,S,L,P,3,)微波波段

3、名稱與相對頻率、波長,v=,f,F(GHz,),(mm,),(cm,),P,0.23,0.39,1333.33,769.23,133.33,76.92,L,0.39,1.55,769.23,193.55,76.92,19.35,S,1.56,4.20,192.93,71.43,19.29,7.14,C,4.20,5.75,71.43,52.17,7.14,5.22,X,5.75,10.90,52.17,27.52,5.22,2.75,K,10.90,36.00,27.52,8.33,2.75,0.83,Q,36.00,46.00,8.33,6.52,0.83,0.65,V,46.00,56.0

4、0,6.52,5.36,0.65,0.54,W,56.00,100.00,5.36,3.00,0.54,0.30,4,)常見雷達(dá)衛(wèi)星載波,衛(wèi)星,發(fā)射,波段,波長,(CM),頻率,(GHZ),SAESAT,1978,L,23.5,1.275,SIR-A,1981,L,23.5,1.278,SIR-B,1984,L,23.4,1.282,SIR-C/X-SAR,1994,L/C/X,23.5/5.8/3.1,Lacrosse,1988,L,、,X,23.5/3.0,1.278/10,ALMAZ,1991,L,10,3.1,ERS-1/2,1991/1995,C,5.7,5.25,JERS-1,19

5、92,L,23.5,1.275,RADARSAT-1,1995,C,5.7,5.25,XSAR/SRTM,2000,C,5.7,5.25,ENVISAT,2002,C,5.7,5.25,ALOS PALSAR,2005,L,23.5,1.275,RADARSAT-2,2005,C,5.7,5.25,COSMO Sky-med,2007,X,3.1,10,Terra SAR-X,2009,X,3.1,10,1.1.2,優(yōu)越性,-,全天候,全天時,穿透性,微波能穿透云霧、雨雪,具有全天候工作能力。,全天時工作能力。,微波對地物具有一定穿透性。,微波能提供不同于可見光和紅外遙感所能提供的信息。,微波

6、遙感的主動方式不僅記錄電磁波振幅信號,而且可以記錄電磁波相位信息。,行星際探測的主要手段。,1,)全天候工作能力,All weather capabilities,對云的透過性,(全球日平均云層覆蓋率為,40%-60%,),C,S,X,對雨的透過性,當(dāng)波長大于,3cm,大雨傾盆的地區(qū),對微波影響很小。,C,S,X,2,)全天時工作,Day/night capabilities,雷達(dá)是有源傳感器(自己提供照射)并不依賴于日光。,在汶川地震遙感監(jiān)測中,高分辨率,SAR,發(fā)揮了重要作用。,在,5,月,13,日至,5,月,15,日,災(zāi)區(qū)一直是陰雨天,光學(xué)遙感(衛(wèi)星和航空)都無法得到圖像,通訊也基本中斷

7、,,5,月,13,日日本方面,ALOS PALSAR,首先獲得,ScanSAR,模式的圖像,但是分辨率為,100,米,無法應(yīng)用;意大利的,COSMO,SkyMed,首先得到都江堰,3,米和,1,米分辨率的,SAR,圖像;,5,月,14,日我國的遙感,1,號得到分辨率為,5,米的災(zāi)區(qū),SAR,圖像。,5,月底直升飛機(jī)失事,在找尋飛機(jī)殘骸的過程中,,P,波段和,L,波段的雷達(dá)也發(fā)揮了重要的作用。,在,2008,春節(jié)期間我國南方地區(qū)的冰雪災(zāi)害過程中,,在歷次洪澇災(zāi)害過程中,在我國南方地區(qū)農(nóng)作物生長的關(guān)鍵時刻,經(jīng)常是陰云密布,或大雨滂沱,只有,SAR,能夠工作得到遙感圖像。,SWISS DAY/NIG

8、HT IMAGE,3,)一定的穿透性,Surface penetration capabilities,穿透深度與,土壤濕度、,頻率、土壤,類型的關(guān)系,對干沙可以穿透,幾十米,對冰層,能穿透,100m,左右,L,C,X,SIR-A,測繪沙特阿拉伯古河道(,1981,年),Shuttle Imaging Radar,4,)不同于可見光和紅外遙感的信息,微波高度計:大地水準(zhǔn)面測量,內(nèi)波,海面風(fēng)場,海浪高度測量,合成孔徑雷達(dá):內(nèi)波,海底地形,海洋溢油,艦只潛航尾跡,相位變化測量,5,)相位測量,-,合成孔徑雷達(dá)干涉測量,SRTM,全球地形三維測量,Landers,地震同震形變場,Soufriere

9、Hills volcano,Montserrat,UK,Landers earthquake,1992,,,nature,開采沉陷,:,實踐證明,InSAR,技術(shù)用于開采沉陷監(jiān)測可以達(dá)到厘米級的分辨率,完全滿足精度要求,未來將是一種行之有效的開采沉陷監(jiān)測方法。,冰川移動,:,InSAR,技術(shù)對冰川研究有兩個重要作用。首先,InSAR,技術(shù)能夠提供完整的、高分辨率的、高精度的地形數(shù)據(jù);其次,重復(fù)軌道能夠測量冰的流動。,地表沉降,:,利用,InSAR,技術(shù)進(jìn)行了城市地表沉降監(jiān)測,與常規(guī)水準(zhǔn)測量相比,兩者相關(guān)度達(dá),0.943,,說明,InSAR,測量值與其保持很高的一致性,火山研究,:,實踐表明,基

10、于,InSAR,技術(shù),一個月幾次的重復(fù)觀測很容易監(jiān)測每月幾個厘米的火山運(yùn)動形變量,無論在熱帶雨林(如印尼的,Merapi,地區(qū))還是在北極冰雪地帶(北極,Katmai,地區(qū)),,SAR,圖像均能保持令人滿意的相干性。,地震形變,:,地震形變監(jiān)測是,InSAR,技術(shù)應(yīng)用最為成功的領(lǐng)域之一。,地殼運(yùn)動,:,用,InSAR,技術(shù)研究地殼運(yùn)動及板塊漂移在國外已多有研究,其中規(guī)模最大的當(dāng)屬美國國家科學(xué)基金會,(,NSF),、,地質(zhì)調(diào)查所,(,USGS),和國家航空和航天局,(,NASA),聯(lián)合發(fā)起的,“,地球探測,”(,Earthscope,),計劃,.,滑坡監(jiān)測,:目前已有采用,InSAR,手段研究滑

11、坡的先例。如對法國南部,SaintEtienne de,Tinee,的滑坡現(xiàn)象應(yīng)用,D-,InSAR,技術(shù)進(jìn)行監(jiān)測,幾十個干涉圖序列中提取位移梯度圖,利用它們模擬該地區(qū)的變形模型,處理結(jié)果與常規(guī)離散監(jiān)測方法吻合程度很高。,5,各種形變監(jiān)測技術(shù)比較,SRTM,全球地形三維測量,航天飛機(jī)雷達(dá)地形測繪任務(wù),Shuttle Radar Topography Mission,2000,年,2,月,11,日,,11,天生成全球,80%,陸地表面,DEM,(,30m,16m,)和,SAR,圖像(,30m,),完成 了人類有文明以來,5000,年未能完成的使命。,6,)深空探測的主要手段,行星際探測,金星表面

12、溫度(,1967,),月面地,形,火星地,形,火星水冰,宇宙背景微波輻射。,水遙感:干旱與洪澇、積雪凍土、海冰海洋監(jiān),測、大洋水準(zhǔn)面測量精度,7cm,天氣雷達(dá),通過對探測數(shù)據(jù)的處理,還獲得了其它探測儀器的一些初步科學(xué)成果,比如:干涉成像儀獲取的光譜圖、干涉圖,激光高度計獲取的測距值,,/X,射線譜儀獲取的能譜圖,,微波輻射計獲取的月表亮溫變化趨勢圖,,,空間環(huán)境探測儀獲取的粒子計數(shù)圖等。,二十世紀(jì)六十年代初,美國科學(xué)家彭齊亞斯和,R.W.,威爾遜為了改進(jìn)衛(wèi)星通訊,建立了高靈敏度的號角式接收天線系統(tǒng)。為了降低噪音,他們甚至清除了天線上的鳥糞,但依然有消除不掉的背景噪聲。他們認(rèn)為,這些來自宇宙的波

13、長為,7.35,厘米的微波噪聲相當(dāng)于,3.5K,。,1965,年,他們又訂正為,3K,,并將這一發(fā)現(xiàn)公諸于世,為此獲,1978,年諾貝爾物理學(xué)獎。,科學(xué)界普遍認(rèn)為,宇宙誕生于距今,137,億年前的一次大爆炸,作為大爆炸的“余燼”,微波背景輻射均勻地分布在整個宇宙空間。更精確地觀測宇宙微波背景輻射,對于揭開宇宙形成和演變的奧秘至關(guān)重要。,由于微波的全天候特點,能穿過云層,還可能探測地下結(jié)構(gòu),隨著空間分辨率的不斷提高,高分辨率合成孔徑雷達(dá),(SAR),與多通道輻射計成像,(,如:特別微波成像輻射計,SSM/I),技術(shù)的發(fā)展,以及多源、多極化、多通道、多視角、多用途、主動與被動、多系列、連續(xù)多年的空

14、間遙感計劃的進(jìn)行,已使微波遙感成為空間遙感發(fā)展最前沿的技術(shù)。,微波遙感技術(shù)已使以往受晝夜云霧影響的光與紅外遙感獲取全球環(huán)境,35,的信息增加到全天候地獲取全球環(huán)境,95,的信息,凸現(xiàn)了以微波遙感為主的發(fā)展態(tài)勢。,5,)缺點與不足,雷達(dá)圖像分辨率較低,雷達(dá)成像處理困難,數(shù)據(jù)源較少,微波遙感的分類與應(yīng)用,微波被動遙感:,微波輻射計,根據(jù)普朗克定律,任何地物在一定溫度下,不僅向空間發(fā)射紅外輻射,而且還發(fā)射微波輻射,地物的微波輻射基本上和紅外輻射相似,符合熱輻射定律。但微波是低溫狀態(tài)下地物的重要輻射特性,其特點是地物的溫度越低,微波輻射也就越明顯。,盡管微波輻射比紅外輻射能量要弱得多,但可以用無線電技

15、術(shù)經(jīng)調(diào)諧和放大線路來接收。目前,微波輻射在地學(xué)等領(lǐng)域正作為有力的探測手段,加速進(jìn)行研究。,微波被動遙感傳感器,Nimbus-5,6:ESMR,電掃描微波輻射計,Nimbus-7:10,通道雙極化,SMMR,F-8(DMSP)-13,,,14,:,7,通道微波成像儀,SMM/I,TRMM,熱帶降雨測量任務(wù):微波成像儀,TMI,EOS-PM Aqua:,多通道先進(jìn)微波掃描輻射計,AMSR-E,FY-3,:,10,通道微波成像儀,HY-2,:微波成像儀,SMM/I,神州,-4,,嫦娥,-1,:多波段微波輻射計,應(yīng)用范圍,微波被動遙感對于水特別敏感,因此在區(qū)域和全球性水圈遙感中起著十分重要的關(guān)鍵作用。

16、,比如,探測,大氣溫度,、,水汽廓線,,,大氣降雨,、,大氣可降水量,、,云中液態(tài)水含量,;,反演海面風(fēng)場,(,風(fēng)速、風(fēng)向,),、,臺風(fēng),、,海冰的監(jiān)側(cè),;獲取,陸地面溫度,、,土壤濕度,、,積雪深度與水當(dāng)量,、,干旱,、,洪澇,、,沙漠,,,陸地水文與地理環(huán)境,、,植被生物量,、,農(nóng)作物生長評估,及其在空間尺度上的分布與時間尺度上變化等。,FY-3,微波輻射計,地基,12,通道微波輻射計,微波主動遙感:,微波散射計,雷達(dá)高度計,固定孔徑雷達(dá),合成孔徑雷達(dá),。,多通道(,X,,,C,,,L,,,P,),多模式(,SCANSAR,),多極化(,HH,,,VV,,,HV,,,VH,),高分辨率,SAR,應(yīng)用范圍,雷達(dá)與,SAR,對于,大氣降雨,、,大氣可降水量,、,云中液態(tài)水含量,,,海面風(fēng)場,、,臺風(fēng),、,海冰的監(jiān)測,,,陸地土壤濕度,、,積雪,、,干旱洪澇災(zāi)害,、,陸地水文,、,植被與農(nóng)作物生長監(jiān)測,等都有重要的應(yīng)用。同時,還可在,土地利用,、,地質(zhì)資源與探礦,、,地下目標(biāo)探測,、,大地河口與海岸監(jiān)測,、,城市發(fā)展管理,、,海流與海面污染,、,海面艦船或地面目標(biāo)的識別,等民用和國防技術(shù)

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