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『簡體書』海岸带环境遥感原理与应用

書城自編碼: 2137533
分類:簡體書→大陸圖書→計算機/網絡地理信息管理系统(GIS)
作者: 陈军 等著
國際書號(ISBN): 9787502786274
出版社: 海洋出版社
出版日期: 2013-09-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 201/300000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 159.0

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內容簡介:
《海岸带环境遥感原理与应用》针对海岸带环境遥感的研究现状,内容涵盖了海岸带环境遥感各个主要方面,按照数据获取、校正、参数反演、信息提取、多学科交叉的主线展开论述,读者从中会品味到海洋水色遥感的深奥机理和复杂的反演模式,以及尺度效应与不确定性等前沿问题,同时介绍了对地观测技术、水色遥感机理、大气校正、海岸线与浅海地形信息提取等相关知识,较为系统地论述海岸带环境遥感的原理、技术、方法和模型,既立足基本原理与基本方法,又面向学科前沿和发展趋势,是作者们将多年点滴辛勤汗水洒在海洋水色遥感机理、反演模型以及算法研究中,集累知识的硕果于一册,欲以此为媒传播知识。
關於作者:
陈军(1982-),汉族,博士,浙江温州人,毕业于中国石油大学(华东),现为青岛海洋地质研究所助理研究员、北京市博士爱心基金会理事。主要从事海洋环境遥感和油气资源遥感研究,2012年入选中国地质调查局百名地质英才计划,2013年入选中国地质调查局十大杰出青年。主持省部级项目3项,公开发表国际SCI论文20余篇,出版专著2部,获批发明专利3项。
目錄
第1章绪论
1.1概述
1.2国际海岸带环境遥感研究现状
1.3我国海岸带环境遥感研究水平
1.4海岸带环境遥感的特点
第2章遥感的物理基础
2.1电磁波与电磁波谱
2.1.1电磁波及其特性
2.1.2电磁辐射源
2.2电磁辐射的大气传输
2.2.1地球大气概况
2.2.2大气传输特性
2.2.3大气透射和大气窗口
2.2.4辐射大气传输的计算
2.3地物的光谱特性
2.3.1地物的反射光谱特性
2.3.2典型地物的光谱特征
2.3.3影响地物光谱反射率变化的因素
第3章对地观测技术
3.1概述
3.2对地观测技术的研究现状
3.2.1国外对地观测技术发展现状
3.2.2美国对地观测技术发展现状
3.2.3俄罗斯对地观测技术发展现状
3.2.4法国对地观测技术发展现状
3.2.5日本对地观测技术发展现状
3.2.6中国对地观测技术发展现状
3.3对地观测系统及关键技术
3.3.1对地观测系统
3.3.2对地观测系统的关键技术
3.4对地观测技术的发展趋势
3.4.1对地观测在国家安全中的作用日益显著
3.4.2高分辨率仍将是世界各国竞相追求的目标
3.4.3对地观测卫星向网络化发展
3.4.4国际合作进一步加强
3.5我国对地观测技术存在问题及发展建议
第4章海岸带水色遥感大气校正
4.1概述
4.2水色遥感大气校正发展现状
4.3水色遥感大气校正基本原理
4.3.1MODIS传感器的特点
4.3.2MODIS大气校正的原理
4.3.3单次散射近似
4.3.4CZCS的大气校正算法
4.3.5MODIS的单次散射大气校正算法
4.3.6多次散射的影响
4.4“白帽”校正算法
4.5地球曲率对大气校正的影响
4.6偏振对大气校正的影响
4.7ACES大气校正算法
4.7.1ACES大气校正原理
4.7.2典型Ⅱ类水体光谱特征
4.8浑浊水体大气校正
4.9结论与展望
第5章海岸带水色遥感
5.1概述
5.2水色传感器发展现状
5.3水体光学特性
5.3.1“清洁”水体
5.3.2黄色物质
5.3.3悬浮物质
5.3.4叶绿素
5.4水色遥感原理
5.4.1经验模型
……
第6章海岸带水色遥感尺度效应
第7章海岸带景观生态健康
第8章浅海水深光学遥感探测
第9章海岸线信息提取与海岸线演变的模拟
第10章海岸带遥感的不确定性
內容試閱
3.3.1对地观测系统
从技术角度来讲,对地观测系统就是采用以成像光谱、合成孔径雷达(SAR)和激光雷达3项技术为核心的信息获取与处理的应用系统;从结构角度来讲,它是由航天、航空和地面观测台站网络等多系统组成的,能够提供定位、定性、定量数据和全天候、全方位分析处理能力的综合性技术系统。
对地观测系统由空间卫星子系统和卫星地面系统组成。空间卫星子系统是由多种高度、多种轨道组合而成的卫星星座。主要包括卫星平台;光学有效载荷,包括可见光CCD相机、多光谱扫描仪和高光谱成像仪等,可覆盖可见光、短波红外、中波红外和热红外等光谱波段;微波有效载荷,包括合成孔径雷达等,具有全天候的工作能力。卫星地面系统用于接收、记录和处理卫星发回的图像数据并对卫星进行跟踪、测量、实施功能管理。包括遥感图像数据接收站、数据处理中心以及应用测控站等。
3.3.2对地观测系统的关键技术
3.3.2.1光谱成像技术
目前采用CCD列阵焦平面器件的成像系统包括线列阵推帚式扫描成像和面列阵凝视成像两类系统,对地观测卫星实用化遥感系统大多数都采用前者。大型面列阵CCD器件,价格昂贵,又很难达到与高质量线列阵器件等效的性能;其次,凝视成像必须采用高速快门,增加积分时间,相对困难很多。运动部件可靠性也是问题;同时大面积面列阵CCD必须制冷,在空间强辐照环境下更容易受到辐射损伤。为实现高分辨率,提高信噪比,在光学口径受限的条件下,可以通过提高像元积分时间,来满足收集能量的需求,增加CCD光敏元对地物的曝光时间,必须采用时间延迟积分(TDI)方法,这对于摄像机、CCD器件以及相应的处理电路都提出了附加的要求。权衡下来,采用线列阵推帚式扫描方式,可大幅增加曝光时间,更为有利。
3.3.2.2合成孔径雷达技术
合成孔径的概念是在分辨率同天线尺寸成正比的基础上提出来的,其基本设想是把天线分成不同位置的天线元,每个特定位置的天线元分别负责接收特定相位的目标散射回波,将它们储存起来一道进行合成相干处理,就相当于得到(由多个天线构成的)长天线的操作结果,从而制成高分辨率成像雷达。
把高分辨率成像雷达安装在小卫星上主要有3个方面的关键技术:第一减轻天线的重量,须采用新型轻质结构材料和新的设计方法;第二降低发射功率和系统损耗,在设计时采用脉冲压缩技术和“猝发”工作方式,天线馈线一体化和无电缆集成系统设计也可降低系统损耗;第三降低SAR的数据率,主要方法包括数据缓存、“猝发”工作方式以及星上原始数据的压缩技术。
……

 

 

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