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1 # 一言九鼎7364
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2 # z7824178441387
(1)在可見光的0.38~0.6mm,水的吸收少,反射率較低,因此形成較高的透射。
(2)在近紅外、短波紅外波段,水體幾乎吸收了全部的入射能量,因而紅外波段通常是識別水體的理想波段。
(3)水體光譜特性主要表現為“體散射”而非表面反射。
(1)在可見光的0.38~0.6mm,水的吸收少,反射率較低,因此形成較高的透射。
(2)在近紅外、短波紅外波段,水體幾乎吸收了全部的入射能量,因而紅外波段通常是識別水體的理想波段。
(3)水體光譜特性主要表現為“體散射”而非表面反射。
自然狀態下土壤表面的反射率沒有明顯的峰值和谷值。土壤的反射光譜特徵主要受到土壤中的原生礦物和次生礦物、土壤水分含量、土壤有機質、鐵含量、土壤質地等因素的影響。 水的光譜特徵主要是由水本身的物質組成決定,同時又受到各種水狀態的影響。地表較純潔的自然水體對0.4~2.5μm 波段的電磁波吸收明顯高於絕大多數其它地物。在光譜的可見光波段內,水體中的能量-物質相互作用比較複雜,光譜反射特性概括起來有一下特點:(1)光譜反射特性可能包括來自三方面的貢獻:水的表面反射、水體底部物質的反射和水中懸浮物質的反射。(2)光譜吸收和透射特性不僅與水體本身的性質有關,而且還明顯地受到水中各種型別和大小的物質--有機物和無機物的影響。(3)在光譜的近紅外和中紅外波段,水幾乎吸收了其全部的能量,即純淨的自然水體在近紅外波段更近似於一個“黑體”,因此,在1.1~2.5μm 波段,較純淨的自然水體的反射率很低,幾乎趨近於零。 植物的光譜特徵可使其在遙感影像上有效地與其他地物相區別。同時,不同的植物各有其自身的波譜特徵,從而成為區分植被型別、長勢及估算生物量的依據。這只是一點基本的描述想要更明白,可以看看《遙感導論》和《遙感應用分析與方法》這兩本書