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多光谱与高光谱遥感技术
资料介绍
一、基本概念与核心差异
遥感技术是通过非接触式传感器获取地物电磁波辐射信息,进而识别地物属性、监测地表变化的综合性空间信息技术。根据传感器记录的电磁波波段数量和光谱分辨率差异,可划分为多光谱遥感与高光谱遥感两大类,二者核心差异体现在光谱分辨率层面:
· 多光谱遥感:光谱分辨率一般在10nm~100nm量级,通常将可见光到红外波段划分为数个至数十个不连续的独立波段,记录每个波段范围内地物的平均辐射信息。
· 高光谱遥感:光谱分辨率一般在1nm~10nm量级,能在连续的光谱区间内获得数十至数百个窄波段,形成完整连续的地物光谱曲线,实现"图谱合一"的信息获取。
二、技术发展历程
(一)多光谱遥感发展
多光谱遥感技术起源于20世纪60年代,美国陆地卫星系列(Landsat)是多光谱遥感商业化应用的开端:1972年发射的Landsat 1搭载返回光束扫描相机(RBV)和多光谱扫描系统(MSS),提供4个可见光-近红外波段数据,空间分辨率约80m,开启了全球地表多光谱观测时代。后续Landsat 4/5搭载的TM传感器将波段数量提升至7个,空间分辨率提升至30m;Landsat 8/9进一步将波段数量拓展至11个,辐射分辨率提升至16bit,至今仍是长时序地表变化监测的核心数据源。同期其他国家也推出了多款典型多光谱卫星,如法国SPOT系列、中国高分一号/六号、美国Sentinel-2等,逐步实现了更高空间分辨率、更短重访周期的多光谱观测能力。
(二)高光谱遥感发展
高光谱遥感技术起源于20世纪80年代的航空遥感领域,美国喷气推进实验室最早研制出航空可见红外成像光谱仪(AVIRIS),实现了224个连续波段的成像观测,验证了高光谱遥感识别地物成分的能力。航天高光谱遥感的发展起步于90年代,2000年美国发射的EO-1卫星搭载Hyperion传感器,首次获取了全球范围内的星载高光谱数据,拥有242个波段,空间分辨率30m,成为航天高光谱遥感的里程碑。近年来,高光谱遥感进入快速发展阶段:中国先后发射了高分五号、珠海一号、高分五号02星等卫星,其中高分五号搭载的可见短波红外高光谱相机拥有330个波段,光谱分辨率可达5nm@400~1000nm和10nm@1000~2500nm,空间分辨率20m,能够满足大面积地物精细识别需求;国际上美国PRISMA、欧洲CHIME、日本HISUI等项目也先后推进,高光谱遥感逐步从实验研究走向业务化应用。
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