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遙感技術(shù)的發(fā)展前景
隨著遙感技術(shù)的不斷進步,遙感技術(shù)將在我國經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮越來越重要的作用。下面是百分網(wǎng)小編為大家整理的遙感技術(shù)的發(fā)展前景的相關(guān)資料,歡迎大家閱讀。
現(xiàn)代遙感技術(shù)發(fā)展的展望
(一) 多分辨率多遙感平臺并存,空間分辨率、時間分辨率及光譜分辨率普遍提高
目前,國際上已擁有十幾種不同用途的地球觀測衛(wèi)星系統(tǒng),并擁有全色0.8—5m,多光譜3.3—30 m的多種空間分辨率。遙感平臺和傳感器已從過去的單一型向多樣化發(fā)展,并能在不同平臺上獲得不同空間分辨率、時間分辨率和光譜分辨率的遙感影像。民用遙感影像的空間分辨率達到米級,光譜分辨率達到納米級,波段數(shù)已增加到數(shù)十甚至數(shù)百個,回歸周期達到幾天甚至十幾個小時。例如,美國的商業(yè)衛(wèi)星ORBVIEW可獲取1m空間分辨率的圖像,通過任意方向旋轉(zhuǎn)可獲得同軌和異軌的高分辨率立體圖像;美國EOS衛(wèi)星上的MO—DIS—N傳感器具有35個波段;美國NOAA的一顆衛(wèi)星每天可對地面同一地區(qū)進行兩次觀測。隨著遙感應用領(lǐng)域?qū)Ω叻直媛蔬b感數(shù)據(jù)需求的增加及高新技術(shù)本身發(fā)展的可能性,各類遙感分辨率的提高成為普遍發(fā)展趨勢。
(二) 新型傳感器不斷涌現(xiàn),微波遙感、高光譜遙感迅速發(fā)展
遙感在短短不到40年的時間里,無論在理論、技術(shù)和應用方面均得到了迅猛發(fā)展。20世紀的后半葉,不斷研制出新型傳感器,未來諸多領(lǐng)域傾向于合成孔徑雷達、成像光譜儀的廣泛應用。 微波遙感技術(shù)是近十幾年發(fā)展起來的具有美好應用前景的主動式探測方法。微波具有穿透性強、不受天氣影響的特性,可全天時、全天候工作。微波遙感采用多極化、多波段及多工作模式,形成多級分辨率影像序列,以提供從粗到細的對地觀測數(shù)據(jù)源。成像雷達、激光雷達等的發(fā)展,愈來愈引起人們的關(guān)注。例如,美國實施的航天飛機雷達地形測繪使命即采用雷達干涉測量技術(shù),在一架航天飛機上安裝了兩個雷達天線,對同一地區(qū)一次獲取兩幅圖像,然后通過影像精匹配、相位差解算、高程計算等步驟得到被觀測地區(qū)的高程數(shù)據(jù)。
高光譜遙感的出現(xiàn)和發(fā)展是遙感技術(shù)的一場革命。它使本來在寬波段遙感中不可探測的物質(zhì),在高光譜遙感中能被探測。高光譜遙感的發(fā)展,從研制第一代航空成像光譜儀算起已有20多年的歷史,并受到世界各國遙感科學家的普遍關(guān)注。但長期以來高光譜遙感一直處在以航空為基礎(chǔ)的研究發(fā)展階段,且主要集中在一些技術(shù)發(fā)達國家,對其數(shù)據(jù)的研究和應用還十分有限。近年來情況出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機,1999年末第一臺中分辨率成像光譜儀(MODIS)隨美國EOS AM—1平臺進入軌道,“新千年計劃”第一星EO—1攜帶兩種高光譜儀隨后進入了太空。此外,歐空局的中分辨率成像光譜儀(MERIS)、日本ADEOS—2衛(wèi)星的全球成像儀(GLI)以及美國軌道圖像公司的軌道觀察者4號(ORB—VIEW—4)均相繼升空。一個高光譜群星燦爛的局面將展現(xiàn)在我們面前,對它的深入研究正處在突破的前夕。
(三) 遙感的綜合應用不斷深化
目前,遙感技術(shù)正經(jīng)歷著一場質(zhì)的變化,綜合應用的深度和廣度不斷擴展,表現(xiàn)為從單一信息源分析向包含非遙感數(shù)據(jù)的多源信息的復合分析方向發(fā)展;從定性判讀向信息系統(tǒng)應用模型及專家系統(tǒng)支持下的定量分析發(fā)展;從靜態(tài)研究向多時相的動態(tài)研究發(fā)展。地理信息系統(tǒng)為遙感提供了各種有用的輔助信息和分析手段,提高遙感信息的識別精度。另外,通過遙感的定量分析,從區(qū)域?qū)n}研究向全球綜合研究發(fā)展,實現(xiàn)從室內(nèi)的近景攝影測量到大范圍的陸地、海洋信息的.采集乃至全球范圍內(nèi)的環(huán)境變化監(jiān)測。多時相遙感的動態(tài)監(jiān)測,獲取我國當前城市化過程、耕地面積減少和生態(tài)環(huán)境變化的基本資料。與此同時,國際上相繼推出了一批高水平的遙感圖像處理商業(yè)軟件包,用以實現(xiàn)遙感的上述綜合應用。其主要功能包括影像幾何糾正與輻射校正、影像處理與分析、遙感制圖、地理信息分析、可視化空間建模等
(四) 商業(yè)遙感時代的到來
隨著衛(wèi)星遙感的興起,計算機與通訊技術(shù)的進步以及冷戰(zhàn)時期軍事情報部門的需要,數(shù)字成像技術(shù)有了極大的提高。世界各主要航天大國相繼研制出各種以對地觀測為目的的遙感衛(wèi)星,并逐步向商用化轉(zhuǎn)移。因此,國際上商業(yè)遙感衛(wèi)星系統(tǒng)得到了迅速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)界特別是私營企業(yè)直接參與或獨立進行遙感衛(wèi)星的研制、發(fā)射和運行,甚至提供端對端的服務,也是目前遙感發(fā)展的一大趨勢。
關(guān)于遙感技術(shù)未來的發(fā)展方向
1.遙感技術(shù)在水污染監(jiān)測方面的應用
(1)利用紅外掃描儀監(jiān)視石油污染
全球每年排入海洋的石油及其制品高達1000萬噸,利用多光譜航片可對海面石油污染進行半定量分析,將彩色航片同步拍照與近紅外片做的彩色密度分割圖相比較,更精密地判斷和解譯信息,參照圖片畫出不同油膜厚度的大致分級圖。通過彩色密度分割圖像,特別是數(shù)字密度分割圖,可以更準確地判斷油量的分布情況。通過彩色密度分割可把相差零點零幾厚度的海面油膜區(qū)分出層次來,這有利于用航空遙感對海面油的擴散分布和半定量研究。濃度大的地方是黃色,往外擴散的油膜變薄,呈黃紫混在一起的顏色,再往外擴散的油膜就更薄些呈紫色。通過對污染發(fā)生后各天的氣象衛(wèi)星圖像的對比分析,確定油膜的漂移方向,計算出其擴散速度和擴散面積。
(2)利用遙感技術(shù)監(jiān)測水體富營養(yǎng)化
浮游植物中的葉綠素對藍紫光和紅橙光有較強的吸收作用,當水體出現(xiàn)富營養(yǎng)化時,我們就可以利用遙感技術(shù)推算出水體中的葉綠素分布情況。赤潮區(qū)的海水光譜特征是藻類、泥沙和海水的復合光譜,另外有機或無機顆粒物也會吸收入射光,影響水體的透明度。
(3)通過遙感技術(shù)調(diào)查廢水污染和泥沙污染
廢水的顏色與懸浮物性狀千差萬別,特征曲線上的反射峰位置和強度也不大一樣,可以用多光譜合成圖像進行監(jiān)測。水中懸浮泥沙的濃度和粒徑增大,水體反射量也會相應增加,反射峰隨之紅移,定量判讀懸浮泥沙濃度的最佳波段是0.65~0.85微米。
(4)應用紅外掃描儀監(jiān)測水體熱污染
應用紅外掃描儀記錄水體的熱輻射能量,真實反映其溫度差異。在熱紅外圖像上,熱水溫度高,輻射能量多,呈淺色調(diào)。冷水和冰輻射能量少,呈深色調(diào)。熱排水口處通常呈白色羽流,利用光學技術(shù)和計算機對熱圖像作密度分割,根據(jù)少量的同步實測水溫,畫出水體等溫線。
(5)通過遙感技術(shù)分析水域的分布變化和水體沼澤化
水體總體反射率較低,選擇1.55~1.75微米波段的多時域影像可以分析水域的分布變化。沼澤化在時域圖像上反映為水體面積縮小,從水體向邊緣有規(guī)律變化,顯示出不同程度的植被特征。
2.遙感技術(shù)在大氣環(huán)境監(jiān)測方面的應用
(1)臭氧層
臭氧層位于地球上空25~30千米的平流層中,對0.3米以下紫外區(qū)的電磁波有較大吸收,可用紫外波段來測定臭氧層的變化。臭氧層在2.74毫米處也有一個吸收帶,可用頻率為11O83兆赫茲的地面微波輻射計來測定臭氧在大氣中的垂直分布。另外臭氧層會吸收太陽紫外線而升溫,可使用紅外波段來探測,如用7.75~13.3微米熱紅外探測器測定臭氧層的溫度變化,參照濃度與溫度的相關(guān)關(guān)系,推算出臭氧濃度的水平分布。
(2)大氣氣溶膠
利用遙感圖像可分析大氣氣溶膠的分布和含量,工業(yè)煙霧、火災濃煙和大規(guī)模沙塵暴在遙感圖像上都有清晰的圖像,可以直接圈定其大致范圍。利用周期性氣象衛(wèi)星圖可監(jiān)測沙塵運動,估計其運動速度,及時預報沙塵暴。通過衛(wèi)星資料可及早發(fā)現(xiàn)森林火災,把災害損失降到最低。大比例圖片可用來調(diào)查城市煙囪的數(shù)量和分布,還可以通過煙囪陰影的長度來計算其大致高度。應用計算機對影像進行微密度分割,建立煙霧濃度與影像灰度值的相關(guān)關(guān)系,可測出煙霧濃度的等值線圖。
(3)有害氣體
彩紅外相片可監(jiān)測有毒氣體對污染源周圍樹木和農(nóng)作物的危害情況,通過植物對有害氣體的敏感性來推斷某地區(qū)大氣污染的程度和性質(zhì)。一般污染較輕的地區(qū),植被受污染的情況不宜被人察覺,但其光譜反射率卻會明顯變化,在遙感影像上表現(xiàn)為灰度的差異。正常生長的植物葉片能強烈反射紅外線,在彩紅外相片上色澤鮮紅明亮。受到污染的葉子,其葉綠素遭到破壞,對紅外線的反射能力下降,其彩紅外相片顏色發(fā)暗,如白蠟樹受污染后呈紫紅色,柳樹呈品紅色略帶藍灰色。
(4)氣候變化
美國、歐盟、日本和俄羅斯的地球同步軌道氣象衛(wèi)星組成的靜止氣象衛(wèi)星監(jiān)測系統(tǒng)晝夜不停地觀測地球的氣候變化,得到全球范圍內(nèi)的大氣參數(shù)、海洋參數(shù)、地表狀況、輻射收支和臭氧分布等信息,對全球變暖、臭氧層空洞以及厄爾尼諾現(xiàn)象的研究非常重要。
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