1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot

13 943 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 13
Dung lượng 374,21 KB

Nội dung

Chơng 2sở vật lý của viễn thám 2.1. Các nguồn năng lợng và các nguyên lý bức xạ 2.1.1. Tính chất sóng của ánh sáng Năng lợng ánh sáng tính chất bức xạ tự nhiên với hai trờng điện và từ hớng vuông góc với nhau, chuyển động tuân theo nguyên lý của sóng điều hòa (hình 2.1). Hình 2.1: Bức xạ điện từ với các trờng sóng của ánh sáng Hớng truyền Trờng từ Trờng điện Tính chất sóng của ánh sáng đợc thể hiện qua phơng trình truyền ánh sáng: C = x trong đó: C - hằng số tốc độ ánh sáng (3 x 10 8 m /s) (coi tốc độ ánh sáng trong không khí gần giống nh trong môi trờng chân không) - tần số dao động của ánh sáng; - bớc sóng của ánh sáng. Trong viễn thám, các sóng điện từ đợc sử dụng với các dải bớc sóng của quang phổ điện từ. Đơn vị của bớc sóng đợc đo phổ biến bằng micromet (m, 1 m = 10 -6 m), hay nanomet ( Nm, 1 Nm= 10 -9 m). Sóng điện từ các tính chất bản nh sau: - Sóng điện từ đợc truyền trong môi trờng đồng nhất theo kiểu hình sin với tốc độ gần bằng 3 x 10 8 m/s (tốc độ ánh sáng). 20 - Khoảng cách giữa các cực trị đợc gọi là bớc sóng () với đơn vị là độ dài. Đây cũng chính là khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ ở chu kỳ trớc đến vị trí của chính nó ở chu kỳ sau trong đồ thị hình sin. - Số lợng các cực trị truyền qua một điểm nhất định trong thời gian 1 giây đợc gọi là tần số () - đơn vị của tần số là : herzt. 2.1.2. Quang phổ điện từ Quang phổ điện từ là dải liên tục của các tia sáng ứng với các bớc sóng khác nhau (hình 2.2). Sự phân chia thành các dải phổ liên quan đến tính chất bức xạ tự nhiên của các đối tợng, từ đó hình thành nên các phơng pháp viễn thám khác nhau. Các dải sóng của quang phổ điện từ Quang phổ điện từ các dải sóng chính nh sau : - Các tia vũ trụ: là các tia sáng từ vũ trụ bớc sóng vô cùng ngắn với <10 -6 m. - Các tia gamma () từ 10 - 6 10 - 4 m - Dải các tia x (X) từ 10 -4 - 10 -1 m (hay 0,1) m. - 0,4 m, thờng đợc sử dụng trong y học. Riêng dải từ 0,3-0,4 m gọi là vùng cực tím tạo ảnh, thể sử dụng trong viễn thám tia cực tím - Dải tia nhìn thấy từ 0,4 0,7 m là dải phổ của ánh sáng trắng.Trong dải nhìn thấy chia nhỏ thành các dải ánh sáng đơn sắc: * Blue (xanh lơ-lam): 0,4 - 0,5 m * Green (xanh lá cây lục ): 0,5 - 0,6 m * Red (đỏ) : 0,6 - 0,7 m. - Sau vùng đỏ là dải hồng ngoại (infrared): từ 0,7-14 m,trong đó lại chia thành các vùng : * Hồng ngoại phản xạ: 0,7-3 m * Hồng ngoại trung ( giữa ) : 3- 7m * Hồng ngoại nhiệt ( xa ) : 7- 14m. - Vùng sóng Radar hay vi sóng (vi sóng - microwave): là các vùng bớc sóng dài hơn nhiều so với vùng hồng ngoại, độ dài sóng từ 1mm đến 1m. - Sau vùng Radar là sóng radio bớc sóng > 30 cm. 21 Hình 2.2: Sự phân bố các dải sóng trong quang phổ điện từ Lu ý chung : - Trong hình vẽ, các tên của từng dải sóng đợc nêu rõ (ví dụ sóng cực tím hoặc sóng cực ngắn, ), sự phân chia đó chỉ để cho tiện sử dụng còn trong thực tế không sự phân biệt một cách rõ ràng giữa các vùng sóng đợc đặt tên và sự phân chia thành các dải sóng với các ranh giới nêu ở trên chỉ là tơng đối. - Tên của các vùng sóng đợc đặt tơng ứng với các phơng pháp nghiên cứu và số lợng các vùng đó thờng nhiều hơn sự phân chia thông dụng. - Vùng nhìn thấy chỉ là vùng cực nhỏ trong toàn bộ quang phổ điện từ (từ 0,4 - 0,7 m) song trong đó vẫn đợc chia nhỏ hơn thành các tia đơn sắc: - Sóng cực tím nối liền với phần màu xanh lơ (Blue) của vùng nhìn thấy. Nối tiếp với phần màu đỏ là vùng hồng ngoại (infrared). - Vùng hồng ngoại đợc chia ra 3 dải, song chỉ hồng ngoại nhiệt mới liên quan trực tiếp đến sự nhạy cảm về độ nóng. - Vùng vi sóng (microwave) là các vùng bớc sóng dài hơn nhiều so với hồng ngoại (từ 1mm đến 1m) và còn đơc gọi là sóng Radar. Vùng Radar cũng đợc chia nhỏ thành nhiều vùng nhỏ với những đặc tính riêng biệt . - Vùng bớc sóng dài nhất, tiếp tục của sóng radar là sóng Radio. 2.2. Tính chất hạt và sự truyền năng lợng của ánh sáng Ngoài tính chất sóng thì ánh sáng còn tính chất hạt. ánh sáng bao gồm rất nhiều phân tử nhỏ riêng biệt đợc gọi là các photon hay lợng tử (quanta). Năng lợng của mỗi lợng tử đợc xác định theo công thức sau: Q = h x v trong đó: Q - năng lợng của mỗi lợng tử (tính bằng Jun - J); 22 h - hằng số plank (h = 6,626 x 10 -34 J/s); v- tần số (Hz). Nếu giải hai phơng trình trên, ta có: v = C / Q = h x C / . Công thức này thể hiện sự liên quan giữa Q và . Khi h và C là các hằng số, sự liên quan đó thể hiện là khi ánh sáng bớc sóng dài hơn thì năng lợng của nó sẽ nhỏ đi (tơng quan tỉ lệ nghịch). Điều này ý nghĩa quan trọng trong viễn thám. Trong áp dụng, việc thu nhận bức xạ truyền đi của một đối tợng ở vùng sóng dài là khó hơn nhiều so với các bức xạ ở vùng sóng ngắn (ví dụ việc thu tín hiệu sóng cực ngắn phát ra từ đối tợng là khó hơn nhiều so với việc thu bức xạ nhiệt của đối tợng). Do năng lợng ở vùng sóng dài thấp nên trong viễn thám, hệ thống thu nhận tín hiệu bức xạ điện từ với bớc sóng dài thờng phải trờng nhìn rộng nhằm thu đợc những tín hiệu bức xạ đó. Mặt trời thờng là nguồn năng lợng bức xạ điện từ điển hình trong viễn thám. Tất nhiên, toàn bộ các vật chất nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ tuyệt đối (K hay 273 0 C) đều thờng xuyên phát xạ bức xạ điện từ. Nh vậy các đối tợng trên trái đất đều là những nguồn bức xạ tự nhiên, mặc dù chúng dờng nh những sự khác biệt về biên độ và thành phần phổ so với mặt trời. Có thể tính toán năng lợng bức xạ phát ra từ bề mặt một đối tợng theo quy luật Stefan - Bolzman: M = . T 4 trong đó: M- tổng năng lợng bức xạ truyền đi từ bề mặt đối tợng (W/ m 2 ); - hệ số Stefan - Bolzman ( = 5,6697 x 10 -12 W/ m 2 .K 4 ); T - nhiệt độ tuyệt đối (K) của vật chất phát xạ. Các đơn vị tính ở trong công thức là khó nhớ song điều quan trọng cần lu ý là năng lợng phát ra tỉ lệ với T 4 , nghĩa là nếu nhiệt độ tăng lên thì năng lợng phát ra sẽ nhanh chóng tăng lên theo chế luỹ thừa bậc 4, cũng thể hiểu năng lợng phát ra là hàm nguyên thủy của nhiệt độ đối tợng. Một khái niệm đợc đa ra là vật đen tuyệt đối. Đó là một vật lý tởng, là vật mà thể hấp thụ và tái phát ra toàn bộ năng lợng rơi vào nó. Bức xạ nhiệt, một số tính chất sau: - Khi nhiệt độ bức xạ cao hơn thì tổng năng lợng phát ra cũng cao hơn. - Nhiệt độ cực đại khi vật đen bức xạ chuyển dần về phía bớc sóng ngắn hơn. 23 - Cực trị của đờng cong bức xạ tuân theo quy luật chuyển dịch của Vien (Wiens displacement Law), nội dung của quy luật này là khi nhiệt độ của vật tăng lên thì cực trị bức xạ của vật chuyển dịch về phí bớc sóng ngắn hơn (hình 2.3): m = A / T trong đó: m - bớc sóng mà ở đó sự phát xạ cực đại ( m); A = 2.898 mK; T - nhiệt độ K. Hình 2.3: Sự thay đổi cực trị của đờng cong bức xạ nhiệt của vật chất ở Toả nhiệt của vật đen Nhiệt độ của Mặt Trời Nhiệt độ đốt cháy Nhiệt độ đèn sáng Nhiệt độTrái Đất Sự toả bức x ạ phổ Bớc sóng M nhiệt độ khác nhau . Mặt trời bức xạ giống nh của vật đen tuyệt đối khi nhiệt độ của vật đen lên tới 6.000 K, các bóng đèn sợi đốt thờng nhiệt độ khoảng 3.000 K. Kết quả là bóng đèn sợi đốt thờng phát ra ánh sáng màu xanh với năng lợng thấp và không giống nh cấu thành trong dải phổ của mặt trời. Ta thể quan sát thấy hiện tợng này khi một mẩu thép đợc nung nóng đỏ. Khi nhiệt độ tăng dần lên thì màu của mẩu thép chuyển từ màu đỏ sang da cam, vàng và cuối cùng là màu trắng. Nh vậy khi nhiệt độ của vật tăng lên , cực trị bức xạ chuyển dần từ vùng sóng dài không nhìn thấy, sang vùng sóng ngắn nhìn thấy. Khi bớc sóng phát xạ càng dài thì nhiệt độ tuyệt đối của vật đen càng thấp . Trong kỹ thuật làm phim ảnh, ngời ta chế tạo ra các loại phim sự nhạy cảm ánh sáng khác nhau với các điều kiện chiếu sáng khác nhau, khi cửa mở thì phim nhạy cảm với điều kiện ánh sáng của bên ngoài, nếu ở trong phòng ta dùng ánh sáng 24 đèn sợi đốt làm nguồn sáng thì kết quả phim sẽ màu vàng. ánh đèn flash thờng đợc dùng để tạo nên nguồn sáng năng lợng mạnh tơng tự nh ánh sáng mặt trời trong một thời gian rất ngắn đủ để phim nhạy cảm. Tất nhiên những loại phim đợc chế tạo để nhạy cảm với ánh sáng đèn sợi đốt. Nhiệt độ bên ngoài của trái đất (nghĩa là nhiệt độ của vật chất trên bề mặt trái đất nh đất, nớc, thực vật ) vào khoảng 300 K (27 0 C). Nh vậy, theo luật chuyển đổi Wiens thì cực đại bức xạ của bề mặt trái đất là ở bớc sóng khoảng 9,7m. Bức xạ đó liên quan đến độ nóng của vật chất và liên quan đến khái niệm hồng ngoại nhiệt. Các bức xạ này không thể nhìn thấy hoặc không thể chụp ảnh đợc, song thể thu nhận đợc bằng các thiệt bị đo hoặc quét bức xạ (sẽ mô tả ở phần sau). Trong khi đó mặt trời bức xạ vùng nhìn thấy cực đại về nhiệt độ ở dải sóng 0,5m và nh vậy mắt ngời và phim thể dễ dàng nhạy cảm với năng lợng theo biên độ và bớc sóng của ánh sáng.Nhờ vậy, khi mặt trời xuất hiện, chúng ta thể quan sát các đặc điểm của trái đất nhờ vào đặc tính phản xạ lại nguồn năng lợng ánh sáng mặt trời. Năng lợng bức xạ ở vùng sóng dài hơn thì thờng đợc phát ra từ các vật chất trên bề mặt trái đất, nguồn năng lợng này thể quan sát đợc với thiết bị cảm biến phi hình ảnh (nonphotographic sensing system). Đờng phân chia giữa hồng ngoại phản xạ và hồng ngoại phát xạ là khoảng 3m: nếu < 3m thì phản xạ chiếm u thế và > 3m thì phát xạ chiếm u thế. 2.3.Tơng tác năng lợng trong khí quyển Những ảnh hởng của khí quyển tới ánh sáng khi truyền qua nó là tán xạ ,truyền qua và hấp thụ ánh sáng của khí quyển (hình 2.4). Những ảnh hởng này nguyên nhân là sự tơng tác học của các thành phần khí quyển đối với ánh sáng. Với bất kỳ một nguồn sáng nào, toàn bộ bức xạ cảm nhận đợc bằng các thiết bị viễn thám đều phải truyền qua một khoảng cách nào đó trong khí quyển, khoảng cách đó đợc gọi là khoảng cách đờng truyền (Path Length). Khoảng cách đờng truyền thể rất khác nhau, ví dụ các ảnh vũ trụ nhận đợc các tín hiệu phản xạ từ ánh sáng mặt trời, nghĩa là ánh sáng mặt trời phải đi qua bầu khí quyển hai lần trong đờng hành trình của nó tới thiết bị thu nhận. Tia sáng mặt trời Trái đất Truyền Tán xạ Hấp h của khí q u y ển: hấ p th ụ, tán x ạ và tru y ền q ua Hình 2.4: ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất chịu tác động 25 Trong khi đó, đối với chụp ảnh máy bay thì khoảng cách đờng truyền rất ngắn. ảnh hởng của khí quyển rất khác nhau đối với các khoảng cách đờng truyền khác nhau, ảnh hởng đó liên quan đến các tính chất của ánh sáng nh: bớc sóng, cờng độ. Tất nhiên đặc điểm của khí quyển lúc thu nhận tín hiệu viễn thám là yếu tố rất quan trọng ảnh hởng đến tín hiệu nhận đợc. 2.3.1. Sự tán xạ (Scattering) Sự tán xạ của khí quyển là sự lan truyền ánh sáng một cách không định hớng gây ra bởi các phần tử nhỏ bé trong khí quyển. Sự tán xạ Rayleigh là sự tơng tác các bức xạ bởi các phần tử hoặc các hạt nhỏ bé khác trong khí quyển, khi đờng kính của chúng nhỏ hơn bớc sóng của tia bức xạ. ảnh hởng của tán xạ Rayleigh là tỉ lệ nghịch với mũ bậc 4 của bớc sóng. Do đó khi bớc sóng ngắn thì sự tán xạ mạnh hơn so với tán xạ của tia sáng bớc sóng dài. Bầu trời màu xanh Blue chính là một biểu hiện rõ ràng nhất của hiện tợng tán xạ Rayleigh, nếu không hiện tợng tán xạ, bầu trời sẽ màu đen. Trong trờng hợp này sự tán xạ của các tia màu xanh lơ ( blue ) là nổi hơn cả so với các tia sáng khác trong dải nhìn thấy. Vào lúc buổi sáng sớm hoặc lúc mặt trời lặn các tia mặt trời phải truyền qua một khoảng cách đờng truyền lớn hơn so với buổi tra, khi đó sự tán xạ và hấp tụ của các sóng ngắn là hoàn toàn chấm dứt và chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ các tia đợc tán xạ ở bớc sóng dài hơn đó là các tia màu đỏ (red) và da cam (magenta). Hiện tợng tán xạ cũng là nguyên nhân đầu tiên gây nên hiện tợng sơng mù trên ảnh vệ tinh. Tất nhiên hiện tợng sơng mù sẽ làm giảm độ nét hay độ tơng phản của hình ảnh. Đối với ảnh màu, đó là hiện tợng xuất hiện nhiều màu xanh lơ trải đều trên toàn ảnh. Để khác phục hiện tợng này, một tấm lọc thờng đợc đặt trớc ống kính để tránh cho những tia sáng bớc sóng ngắn truyền vào phim, tấm lọc đó gọi là lọc sơng mù. Ngoài ra, thể nhiều loại lọc khác nh lọc tia xanh lơ (lọc Blue), lọc tia cực tím ( lọc UV) Ngoài hiện tợng tán xạ Rayleigh còn hiện tợng tán xạ Mie khi mà các hạt nhỏ trong không khí đờng kính bằng bớc sóng của tia sáng. Hơi nớc và khói (chúng đờng kính từ 5- 100m) là nguyên nhân của hiện tợng tán xạ Mie. Hiện tợng tán xạ này ảnh hởng đến các tia sáng bớc sóng dài so với các tia bớc sóng ngắn ở tán xạ Rayleigh. Tuy nhiên, trong tự nhiên thì hiện tợng tán xạ Rayleigh là phổ biến hơn cả. Trong trờng hợp ở vùng nhìn thấy, khi các tia màu lơ, lam và đỏ đợc tán xạ, đều nhau do sơng mù và mây thì thờng xuất hiện màu trắng do ảnh hởng của tán xạ Mie. 26 2.3.2. Sự hấp thụ (Absorption) Hình 2.5: Các cửa sổ khí quyển và tác động của khí quyển tới ánh sáng mặt trời Ngợc lại với hiện tợng tán xạ, sự hấp thụ bởi khí quyển là nguyên nhân dẫn đến sự giảm năng lợng của ánh sáng. Khi truyền qua khí quyển, hiện tợng hấp thụ năng lợng xảy ra khác nhau đối với một bớc sóng nhất định. Hiện tợng hấp thụ năng lợng mặt trời của khí quyển là hơi nớc, khí cacbonic và khí ozon. Trong dải phổ, vùng dải sóng mà ở đó năng lợng hấp thụ ít nhất và đợc truyền qua nhiều nhất thì gọi là các cửa sổ khí quyển (atmotspheric windows). 2.3.3. Sự truyền qua (Transmition) Ngoài phần bị hấp thụ hoặc tán xạ, năng lợng ánh sáng mặt trời thể đợc truyền qua khí quyển để đến Trái Đất. Cửa sổ khí quyển là vùng mà năng lợng ánh sáng thể truyền qua và đến các đối tợng trên mặt đất, nhờ đó các máy cảm biến có thể ghi nhận đợc năng lợng ánh sáng. 2.4. Các cửa sổ khí quyển Nếu tổng năng lợng tới đợc coi là giá trị =100 % thì khi đi qua khí quyển nó đợc chia ra làm 3 thành phần : truyền qua, hấp thụ và tán xạ. E tới () =E tán xạ() + E hấp thụ() + E truyền qua() Khi ánh sáng truyền qua và tơng tác với bầu khí quyển, sự tác động của các phần tử không khí nh ozon, nitơ, khí cacbonic, hơi nớc chúng hấp thụ hoặc 27 cho truyền qua từng phần hoặc toàn bộ các tia sáng đơn sắc, tùy theo bớc sóng của ánh sáng (hay chính là tùy thuộc vào năng lợng của từng tia sáng). Các dải bớc sóng nh vậy đợc gọi là các cửa sổ khí quyển. Các cửa sổ khí quyển đợc nghiên cứu và xác định nhằm phục vụ cho việc chế tạo các máy cảm biến (các sensor) trong viễn thám. Đó cũng là sở để hình thành các phơng pháp viễn thám bị động hay chủ động( hình 2.5). Khu vực tối là vùng ánh sáng không truyền qua đợc và nh vậy khu vực cửa sổ khí quyển là rất hẹp, nơi mà ánh sáng thể truyền qua và các thiết bị viễn thám ghi nhận đợc tín hiệu của chúng. Trong các cửa sổ khí quyển thì dải nhìn thấy là vùng cửa sổ khí quyển rộng nhất và năng lợng ánh sáng đợc truyền qua cũng mạnh nhất. Dải năng lợng nhiệt phát ra từ Trái Đất đợc thể hiện bởi đờng cong nhỏ trong hình 2.6. Cửa sổ khí quyển của dải năng lợng này từ 3 - 5m và từ 8 - 14m và ghi nhận chúng bằng các máy quét nhiệt (Thermal Scanners). Máy quét đa phổ (Multispectral Scanners) khả năng cảm nhận đồng thời những năng lợng ánh sáng ở các dải phổ hẹp. Ví dụ hệ thống quét radar chủ động có thể thu các tín hiệu sóng với cửa sổ ở khoảng 1mm đến 1m. Tóm lại điều quan trọng là sự tơng tác và phụ thuộc giữa nguồn năng lợng điện từ với khí quyển. Các cửa sổ khí quyển là nơi mà các năng lợng điện từ thể truyền qua và tác động vào các thiết bị thu nhận, từ đó các thiết bị thể ghi lại các tín hiệu năng lợng đó. Vì vậy việc lựa chọn các thiết bị thu nhận phải căn cứ vào nhiều yếu tố: - Dải phổ thể thu nhận đợc. - Các cửa sổ khí quyển thể sử dụng. - Nguồn năng lợng, cờng độ và thành phần phổ của nguồn thể thu nhận đợc. 2.5. Sự tơng tác năng lợng với các đối tợng ở trên mặt đất Khi năng lợng điện từ rơi vào một vật thể ở trên mặt đất, sẽ 3 thành phần năng lợng bản tơng tác với đối tợng, đó là: phản xạ, hấp thụ và (hoặc) truyền qua (hình 2.6): E I() = E R() + E A() + E T() trong đó: E I - năng lợng rơi xuống; E R - năng lợng phản xạ; E A - năng lợng hấp thụ; E T - năng lợng truyền qua. Toàn bộ các năng lợng này là hàm của một bớc sóng nào đó. 28 Hình 2.6: Tơng tác bản giữa năng lợng điện từ với đối tợng bề mặt Tỉ lệ giữa các hợp phần năng lợng phản xạ, hấp thụ và truyền qua rất khác nhau, tùy thuộc vào các đặc điểm của đối tợng trên bề mặt, cụ thể là thành phần vật chất và tình trạng của đối tợng. Ngoài ra tỉ lệ giữa các hợp phần đó còn phụ thuộc vào các bớc sóng khác nhau. Nh vậy, sẽ nhiều trờng hợp là hai đối tợng cùng một đặc điểm trong các dải phổ khác. Chính vì vậy, trong vùng nhìn thấy màu sắc của một đối tợng chính là thể hiện sự phản xạ trội hơn cả trong một dải sóng nào đó. Chẳng hạn màu xanh lơ của một vật chính là sự phản xạ của nó trội hơn ở vùng sóng Blue (0,4 - 0,5m). Lá cây màu xanh chàm do chúng phản xạ mạnh dải phổ Green (0,5 - 0,6m). Nh vậy, mắt sử dụng sự khác nhau về cờng độ năng lợng phản xạ phổ để phân biệt các đối tợng. Trong viễn thám, thành phần năng lợng phổ phản xạ là rất quan trọng và viễn thám nghiên cứu sự khác nhau đó để phân biệt các đối tợng. Vì vật, năng lợng phổ phản xạ thờng đợc sử dụng để tính sự cân bằng năng lợng: E I() = E R() + [ E A() + E T() ]. Công thức trên nói lên rằng năng lợng phản xạ thì bằng năng lợng rơi xuống một đối tợng sau khi đã bị suy giảm do việc truyền qua hoặc hấp thụ đối tợng. Tỉ lệ giữa các hợp phần năng lợng đó là khác nhau tuỳ thuộc vào bớc sóng. Trong tự nhiên các trạng thái phản xạ năng lợng ánh sáng thông thờng liên quan đến đặc điểm cấu tạo bề mặt và thành phần vật chất của đối tợng. Trong tự nhiên các trờng hợp tơng tác nh sau (hình 2.7): 29 [...]... (hình 2. 8) Phản xạ (%) 60 Đất khô 40 Đất ớt 20 Nớc 0.8 Thực vật 1 .2 1.6 Hồng ngoại gần 2. 0 2. 4 Bớc sóng () Hồng ngoại trung và xa Hình 2. 8: Đặc điểm phổ phản xạ của nhóm các đối tợng tự nhiên chính Hình dạng của đờng cong phổ phản xạ còn phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của các đối tợng Trong thực tế, các giá trị phổ của các đối tợng khác nhau, của một nhóm đối tợng cũng rất khác nhau, song về bản... khác nhau 30 2. 6 Phổ phản xạ của một số đối tợng tự nhiên chính Đồ thị phổ phản xạ đợc xây dựng với chức năng là một hàm số của giá trị phổ phản xạ và bớc sóng, đợc gọi là đờng cong phổ phản xạ Hình dáng của đờng cong phổ phản xạ cho biết một cách tơng đối rõ ràng tính chất phổ của một đối tợng và hình dạng đờng cong phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn các dải sóng mà ở đó thiết bị viễn thám thể... màu của đối tợng Thông thờng trong viễn thám ngời ta đo các tính chất của hiện tợng tán xạ hơn là sự phản xạ gơng của các đối tợng bề mặt vì trong thực tế rất ít khi hiện tợng phản xạ gơng (hay phản xạ toàn phần).Tuy nhiên, đôi khi thể gặp hiện tợng này ở ảnh máy bay Đặc điểm phản xạ phổ của các đối tợng trên bề mặt Trái Đất là thông số quan trọng nhất trong viễn thám Độ phản xạ phổ đợc đo theo... bề mặt, sự mặt của các loại oxyt kim loại, hàm lợng vật chất hữu cơ, các yếu tố đó làm cho đờng cong phổ phản xạ biến động rất nhiều quanh đờng cong giá trị trung bình Tuy nhiên quy luật chung là giá trị phổ phản xạ của đất tăng dần về phía sóng bớc sóng dài Các cực trị hấp thụ phổ do hơi nớc cũng diễn ra ở vùng 1,4; 1,9; và 2, 7 m Đá: đá cấu tạo khối, khô dạng đờng cong phổ phản xạ tơng... bề mặt, Tóm lại - Phổ phản xạ là thông tin quan trọng nhất mà viễn thám thu đợc về các đối tợng Dựa vào đặc điểm phổ phản xạ (cờng độ, dạng đờng cong ở các dải sóng khác nhau) thể phân tích, so sánh và nhận diện các đối tợng trên bề mặt Thông tin về phổ phản xạ là thông tin đầu tiên, là tiền đề cho các phơng pháp phân tích xử ảnh trong viễn thám, đặc biệt là xử lý số - Các đối tợng khác nhau trong...Tia mặt trời Tia mặt trời Tia mặt trời a Phản xạ hoàn toàn b Phản xạ không hoàn toàn Tia mặt trời c Tán xạ hoàn toàn d Tán xạ không hoàn toàn Hình 2. 7: Các trờng hợp tơng tác của ánh sáng mặt trời với vật chất - Phản xạ hoàn toàn ( hay phản xạ toàn phần, phản xạ gơng-Specular) là sự phản xạ của đối tợng bề mặt nhẵn nh gơng Khi đó góc tới bằng... nhiều vào tính chất của các đối tợng Trong thực tế, các giá trị phổ của các đối tợng khác nhau, của một nhóm đối tợng cũng rất khác nhau, song về bản chúng dao động xung quanh gía trị trung bình (hình 2. 8) Thực vật : Thực vật khoẻ mạnh chứa nhiều diệp lục tố (Chlorophil), phản xạ rất mạnh ánh sáng bớc sóng từ 0,45 - 0,67m (tơng ứng với dải sóng màu lục Green) vì vậy ta nhìn thấy chúng màu xanh... giống nhau, song sẽ khác nhau về các chi tiết nhỏ trên đờng cong, hoặc khác nhau về độ lớn giá trị cờng độ phản xạ Khi tính chất của đối tợng bị thay đổi thì đờng cong phổ phản xạ cũng sẽ bị biến đổi 32 . Chơng 2 cơ sở vật lý của viễn thám 2. 1. Các nguồn năng lợng và các nguyên lý bức xạ 2. 1.1. Tính chất sóng của ánh sáng. cảm biến (các sensor) trong viễn thám. Đó cũng là cơ sở để hình thành các phơng pháp viễn thám bị động hay chủ động( hình 2. 5). Khu vực tối là vùng ánh

Ngày đăng: 11/03/2014, 10:20

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.1: Bức xạ điện từ với các tr−ờng sóng của ánh sáng - Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot
Hình 2.1 Bức xạ điện từ với các tr−ờng sóng của ánh sáng (Trang 1)
Hình 2.2: Sự phân bố các dải sóng trong quang phổ điện từ - Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot
Hình 2.2 Sự phân bố các dải sóng trong quang phổ điện từ (Trang 3)
Hình 2.3: Sự thay đổi cực trị của đ−ờng cong bức xạ nhiệt của vật chất ở - Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot
Hình 2.3 Sự thay đổi cực trị của đ−ờng cong bức xạ nhiệt của vật chất ở (Trang 5)
Hình 2.4: ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất chịu tác động - Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot
Hình 2.4 ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất chịu tác động (Trang 6)
Hình 2.5: Các cửa sổ khí quyển và tác động của khí quyển tới ánh sáng mặt trời - Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot
Hình 2.5 Các cửa sổ khí quyển và tác động của khí quyển tới ánh sáng mặt trời (Trang 8)
Hình 2.6: T−ơng tác cơ bản giữa năng l−ợng điện từ với đối t−ợng bề mặt - Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot
Hình 2.6 T−ơng tác cơ bản giữa năng l−ợng điện từ với đối t−ợng bề mặt (Trang 10)
Hình 2.7: Các tr−ờng hợp t−ơng tác của ánh sáng mặt trời với vật chất - Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot
Hình 2.7 Các tr−ờng hợp t−ơng tác của ánh sáng mặt trời với vật chất (Trang 11)
phản xạ và b−ớc sóng, đ−ợc gọi là đ−ờng cong phổ phản xạ. Hình dáng của đ−ờng cong phổ phản xạ cho biết một cách t−ơng đối rõ ràng tính chất phổ của một đối  t−ợng và hình dạng đ−ờng cong phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn các dải sóng  mà ở đó thiết b - Cơ sở viễn thám-Chương 2 pot
ph ản xạ và b−ớc sóng, đ−ợc gọi là đ−ờng cong phổ phản xạ. Hình dáng của đ−ờng cong phổ phản xạ cho biết một cách t−ơng đối rõ ràng tính chất phổ của một đối t−ợng và hình dạng đ−ờng cong phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn các dải sóng mà ở đó thiết b (Trang 12)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN