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注册测绘师考试测绘综合能力复习重点1注册测绘师考试复习之遥感广义遥感泛指一切无接触的远距离探测,包括对点磁场,力场,机械波1等的探测狭义遥感应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波2特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术遥感系统包括信息源,信息获取,信息记录和传输,信息处理,信息应用3按遥感平台分地面,航空,航天,航宇遥感按传感器探测波段分:紫4外可见光红外微波多波
0.05-
0.38um
0.38-
0.
760.76-1000段遥感按工作方式分主动遥感和被动遥感电磁波谱;按电磁波在真空中传播的波长,递增或递减排列1电磁波辐射当电磁振荡进入空间,变化的磁场激发了涡旋电场变化的电2场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播绝对黑体如果一个物体的任何波长的电磁波辐射都全部吸收,则3大地常数是指地球椭球几何和物理参数,它分为基本常识和导出常数.参心坐标框架6参心坐标框架是一种区域性、二维静态的地球坐标框架,是由天文大地网实现和维持的世纪,世界上绝大部分国家或者地区都采用天文大地网来o20实现和维持各自的参心坐标框架我国在世纪〜年代完成了全205080国天文大地网,分别定义了北京坐标系统和西安坐标系统
19541980、地心坐标框架7国家地面参考框架是国际地面参考系统的具体实现它以甚ITRF ITRS长基线干涉测量、卫星激光测距、激光测月、和VLBI SLRLLR GPS卫星多普勒定轨定位等空间大地测量技术构成全球观测网点,经数DORIS据处理,得到点地面观测点站坐标和速度场等目前,已成为ITRF ITRF国际公认的应用最广泛、精度最高的地心坐标框架国家大地控制网是定义在地心坐标系统中的区域性地2000ITRS2000心坐标框架、高程基准8高程基准定义了陆地上高程测量的起算点,区域性的高程基准可以用验潮站的长期平均海面来确定,通常定义该平均海平面的高程为零年,我国确定用青岛验潮站计算的黄海平均海水面作为高程基1954准面,并在青岛市观象山修建了国家水准原点年计算出我国水准1956原点高程为我国现行的年国家高程基准为
72.289m,
198572.2604m
9、高程系统我国高程系统采用正常高系统,正常高的起算面是似大地水准面、高程框架10高程框架是高程系统的实现高程框架分四个等级国家
一、
二、
三、四等水准控制网另外一种高程框架形式是通过(似)大地水准面精化来实现的重力系统和重力框架
11.重力测量就是测定空间一点的重力加速度重力参考系统则是指采样的椭球常数及其相应的正常重力场重力测量框架是由分布在各地的若干绝对重力点和相对重力点构成的重力控制网,以及用作相对重力尺度标准的若干条长短基线.深度基准深度基准面的选择与海区潮汐情况相关,常采用当地的潮汐12调和常数来计算,由于各地潮汐性质不同,计算方法不同,一些国家和地区的深度基准面也不同我国年以前采用最低低潮面、大潮平均低潮面和实1956测最低潮面等为深度基准,年起采样理论深度基准为深度基准面
1957.时间系统与时间系统框架13空间和时间一起构成四维大地测量时间系统规定了时间测量的参考标准,包括时刻参考标准、时间间隔的尺度标准时间系统框架是某一区域或者全球范围内,通过守时、授时和时间频率测量技术,实现和维持统一的时间系统.常用的时间系统14世界时原子时力学时协调时时1UT2AT3DT4UTC5GPSGPSTo.时间系统框架15时间系统框架是对时间系统的实现,包括以下几方面的内容采用的时间1频率基准⑵守时系统⑶授时系统覆盖范围4这个物体时绝对黑体黑体辐射规律:普朗克公式入(入,)()()4m t=2nh cA2AA-5*l/[eA(规律()随着波长的连续变化只有一个最大值()hc/1m2随着温度的升高,的最大值升高,不同温度的曲线不相交()随着温度的升m3高,的最大值向短波向短波方向移动维恩位移定律入黑体m mcixkb,辐射光谱中最强辐射波长入与温度成反比玻尔兹曼定律:mox tm=oM4,绝对黑体的辐射出射度与其温度的次方程反比4实际物体的辐射基尔霍夫定律实际物体的辐射出度与同意温度,5mi同一波长绝对黑体辐射出射度的关系,是此条件下的吸收系数,或称发射率⑪m=Em.太阳光谱的特征⑴接近温度为的黑体辐射,⑵短波辐射,太阳65800k辐射的总能量的集中于可见光范围,在红外线部分40%51%大气散射的类型()瑞利散射当大气粒子直径比波长小的多时发生71的散射特点散射强度与波长的四次方成反比,即波长越长,散射越弱⑵米氏散射当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射称为米氏散射特点米氏散射的辐射强度与波长的二次方成反比⑶无选择性散射大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射称为无选择性散射特点散射强度与波长无关大气窗口:通常把太阳光透过大气层时透过率较高的光谱段称为大气窗口8主要波普段〜紫外,可见光,近红外波段,用于摄影成像,
0.
31.3um,扫描成像〜和〜近,中红外波段,扫描成像,
1.
51.8um
2.
03.5um,探测植物水分〜中红外波段,反射,地面物体发射热辐射
3.
55.5um〜远红外波段,主要是地物辐射,适合夜间观测814um〜微波拨段穿透能力强,可以全天候观测,而且是主动遥感
0.
82.5cm方式地球辐射的分段特性可见光与近红外〜地表反射太阳辐90-
32.5um,射为主,中红外〜地表反射太阳辐射和自身热辐射,远红外大于
2.56um,6um,地表物体自身热辐射应用地物波谱特征应该注意的问题()绝大部分的地物的波谱具有101一定变幅,波谱特征不是一条曲线,而是具有一定宽度的曲带,()地物2存在着“同物异谱”和“”异物同谱的现象摄影成像原理摄影是通过成像设备获取物体影像的技术,传统摄影是11依靠光学镜头及放置在焦平面的感光胶片来记录物体影像数字摄影是通过放置在焦平面的光敏元件经光电转换,以数字信号来记录物体影像扫描成像原理是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场角为单12位进行的逐点,逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成一定普段的图像微波遥感是微波传感器获取目标地物发射或反射的微波辐射,经过判读13处理来识别地物的技术特点:具全天候工作能力,对某些地物具有特b殊的波谱特征能透过植被、冰雪和干沙土,以获得近地面以下的信息对c d海洋遥感具有特殊意义分辨率较低,特征明显㊀空间分辨率指像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬时视场或14地面物体能分辨的最小单元波谱分辨率指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔,15越小分辨率越高辐射分辨率指传感器接收波谱信号时能分辨的最小辐射度差在遥感图16像上表现为每一像元辐射量化级时间分辨率指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的17时间频率,也称重访周期辐射校正的方法直方图最小值去除法,将每一段中每个像元的亮度18a值都减去波段的最小值回归分析法,选择可见光和红外波段建立线性回归方程b几何畸变的原因遥感平台位置和运动状态变化⑵外部原因引起的191畸变地形起伏,地球表面曲率,大气折射,地球自转的影响处理过3程中引起的畸变几何校正的步果⑴找到一种数学关系,建立变换前图像坐标与变20x,y换后图像坐标的关系,通过每一个变换后图像像元的中心位置计算出u,v变换前对应的图像坐标点一般后图像不在原图像的中心按行逐点计算计算每一点的亮度值新点的亮度值介于邻点之间,用内插法计算2控制点选取原则选取图像上易分辨且较精细的特征点,特征变化大的b地区多选,图像边缘部分一定要选取,尽可能满副均匀选取次多项式最少数目实际工作中控制点数要多于最少数目c nn+ln+2/2,图像增强的原理与方法对比度变换,通过改变图像像元的灰度值来21改变图像的对比度,从而改善图像的质量的图像处理方法空间滤波,是b以突出图像的某些特征为目的,通过像元及其他周围领近像元的关系,采用空间域中的邻域处理方法彩色变换图像运算,单波段彩色变换和多波段彩c色变换变换色调明度饱和度,这种模式用近似的颜色立体来定量化dhls辐射畸变当太阳辐射相同时,图像上像元亮度的差异直接反应了地物22目标光谱反射率的差异,但在实际测量时辐射强度值还受到其他因素的影响而发生改变,这一改变的部分就是需要校正的部分引起这有两个原因是1传感器一起本身产生的误差是大气对辐射的影响2几何畸变当遥感图像在几何位置上发生了变化,产生诸如行列不均匀,23像元大小与地面大小对应不准确,地物形状不规则变化的畸变时几何校正根据遥感平台地球传感器的各种参数进行处理24对比度变换是一种通过改变图像像元的亮度值来改变图像像元对比度,25从而改变图像质量的图像处理方法平滑图像中出现某些亮度变化过大的区域,或出现不该有的亮点,采26用此法可以减小变化是亮度平缓或去掉不必要的噪点真彩色图像中的每个像元素值都分成三个基色分量,每个基色27r,g,b分量直接决定其基色的强度,是原图像的真实色彩假彩色由于原色的选择与原来遥感波段所代表的真实颜色不同,因此生28成的合成色不是地物的真实颜色多源信息复合的步果不同传感器的遥感数据符合配准,复合不29b同时相的遥感数据复合配准,直方图调整,复合遥感与非遥感数据的复c合步果(地理数据的网格化⑵最优遥感数据的选取⑶配准复合1主旨思想迭用不同时相的遥感数据进行复合,采用一定算法提取变化30信息步骤()遥感数据的获取采用卫星获取不同时相的数据,1spot-5spot时相间隔可以采用三个月()数据的预处理及对数据的复合配准,2a利用几何校正的方法做位置配准直方图调整,将配准后的图像尽可能调b整成一致的直方图,使图像亮度趋于协调复合,采用差直法,差直后设c定适当的阈值,获取只有和的二值图像,以突出变化⑶变化信息的确1定,采用人机交换解译法确定变化信息⑷外业调查与复合,实地检查确认遥感内业判读的变化图斑,实测精度不足的地物,实施补测和变更调查⑸变化信息后处理,归并变化小图斑,确定图斑范围,边界类型()交成果土6地利用监测和技术报告()检查验收7注册测绘师考试测绘综合能力复习重点()2注册测绘师考试内容讲解二大地测量概论.大地测量的任务1主要任务是建立国家或者大范围的精密控制测量网,内容包括三角测量、导线测量、水准测量、天文测量、重力测量、惯性测量、卫星大地测量以及各种大地测量数据处理等它为大规模地形图测制及各种工程测量提供高精度的平面控制和高程控制,为空间科学技术和军事用途提供精确的点位坐标、距离、方位及地球重力资料,为研究地球形状和大小、地壳形变及地震预报等科学问题提供资料.现代大地测量的特点2)长距离、大范围⑵高精度⑶实时、快速⑷四维⑸地心⑹学科融合
1.大地测量的作用大地测量师组织、管理、融合和分析地球海量时空信息的3一个数理基础,也是描述、构建和认知地球,进而解决地球科学问题的一个时空平台各种测绘只有在大地测量基准的基础上,才能获得统
一、协调、法定的平面坐标和高程系统,才能获得正确的点位和海拔高以及点之间的空间关系和尺度.大地测量系统与参考框架4大地测量系统规定了大地测量的起算基准、尺度标准以及实现方式(包括理论、模型和方法)大地测量参考框架时通过大地测量手段,由固定在地面o上的点所构成的大地网(点)或其他实体情争止或者运动的物体)按相应于大地测量系统的规定模式构建的,是对大地测量系统的具体实现大地测量系统是总体概念,大地测量参考框架是大地测量系统的具体应用形式大地测量系统包括坐标系统、高程系统、深度基准和重力系统对应的大地参考框架有坐标参考框架、高程参考框架和重力参考框架.大地测量坐标系统合大地测量常数5大地测量坐标系统是非惯性坐标系统,根据原点位置不同,可以分为地心坐标系统和参心坐标系统,从表现形式可以分为空间直角坐标系统和大地坐标系统;空间直角坐标一般用()表示,大地坐标一般用(经度入,纬X,Y,Z度9,大地高)表示H注大地高是指空间点沿椭球面法线方向至椭球面的距离。
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