Page 218 - 现代测绘技术在水利工程中的应用
P. 218
第九章 遥感技术基础与地理信息系统的应用与研究
收蓝、绿、红与近红外波段的信息,乃至中红外波段的两个高反射波段的信息。
第三节 遥感影像的分辨率
遥感影像为了适应不同行业的研究和应用要求,就需要具有相应的衡量指标。其
中遥感影像分辨率是最重要的指标,包括空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率和温
度分辨率。使用遥感影像对遗迹进行空间定位时,需要使用高空间分辨率的影像;对
重要遗址进行动态监测中,要求影像具有高时间分辨率;研究重要遗址的遗迹、岩石
和土壤等类型,分析其存在状况和动态变化,应该使用高光谱分辨率的影像;区分研
究区域中植被、林木覆盖类型,监测有关的热特征等时,可以应用高温度分辨率的遥
感影像。
一、空间分辨率
遥感影像的空间分辨率是用来表征影像能够分辨地面目标细节的能力。模拟影像
是用单位距离内能够分辨的线宽或间隔相等的平行细线的条数来确定,单位为线 / 毫
米或线对 / 毫米。
数字影像的空间分辨率通常用地面分辨率和影像分辨率来表示。地面分辨率是影
像最小单元(像素)对应的地面尺寸大小,其大小由传感器系统的分辨率与传感器工
作时的比例尺来决定。一种遥感影像的地面分辨率是固定数值。
影像分辨率是地面分辨率在一定比例尺影像上的反映,随影像比例尺的不同而变
化。例如 10 米地面分辨率的全色 SPOT 影像在 1 ∶ 100000 影像上的影像分辨率是 0.1
毫米,在 1 ∶ 10000 影像上的影像分辨率是 1 毫米。
可见光传感器地面分辨率最高,热红外次之,微波波段最低。但是,在相同波长
和孔径条件下,遥感平台的高度越高,地面分辨率越低。
二、光谱分辨率
遥感技术可以接收从紫外到微波部分的电磁波信息,每个传感器都能够接收特定
波长的电磁波信息。工作过程中需要将具有连续波长分布的电磁波分解为若干个波长
区间(称为通道或波段)的数据分别接收。由多个波段构成的数据称为多波段数据或
多光谱数据。
遥感影像的光谱分辨率指传感器所用的波段数、波长及波段宽度。
如中国资源卫星 1 号星多光谱 CCD 相机的波段数为 4,波段范围分别为 B1:
0.45~0.52 微米,B2:0.52~0.59 微米,B3:0.63~0.69 微米,B4:0.77~0.89 微米;而
• 205 •

