第二章电磁波谱精选文档.ppt

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1、第二章电磁波谱本讲稿第一页,共三十二页第一节第一节 电磁波的基本概念和性质电磁波的基本概念和性质一、基本概念一、基本概念二、电磁波的特性二、电磁波的特性本讲稿第二页,共三十二页一、基本概念一、基本概念n n电磁波电磁波电磁波电磁波n n电磁辐射电磁辐射n n波速波速波速波速n波长波长n周期周期n频率频率n振幅振幅n初相位初相位本讲稿第三页,共三十二页n n电磁波电磁波电磁波电磁波 是交变电磁场在空间的传播,它是物质运动,是交变电磁场在空间的传播,它是物质运动,是交变电磁场在空间的传播,它是物质运动,是交变电磁场在空间的传播,它是物质运动,能量传递的一种特殊形式能量传递的一种特殊形式能量传递的一

2、种特殊形式能量传递的一种特殊形式.n n电磁辐射电磁辐射电磁辐射电磁辐射 电磁波能量的传递过程(包括辐射、吸电磁波能量的传递过程(包括辐射、吸电磁波能量的传递过程(包括辐射、吸电磁波能量的传递过程(包括辐射、吸收、透射等现象)收、透射等现象)收、透射等现象)收、透射等现象)n n波粒二象性波粒二象性 电磁辐射具有波动性和粒子(量子)电磁辐射具有波动性和粒子(量子)电磁辐射具有波动性和粒子(量子)电磁辐射具有波动性和粒子(量子)性两方面特征。性两方面特征。性两方面特征。性两方面特征。n n波速波速波速波速 波在单位时间内传播距离。电磁波在真波在单位时间内传播距离。电磁波在真空中的传播速度为每秒空

3、中的传播速度为每秒3 3 10108 8 8 8米米米米/秒(每秒秒(每秒秒(每秒秒(每秒30303030万公万公万公万公里),通常用里),通常用里),通常用里),通常用C C C C表示。表示。表示。表示。本讲稿第四页,共三十二页n波长:波长:是在同一波线上两个相位差为是在同一波线上两个相位差为2 2 的质点之间的质点之间的距离,即一个完整波的长度,以的距离,即一个完整波的长度,以C C表示表示n周期:周期:以任点开始,振动传播一个波长所需的时间,以任点开始,振动传播一个波长所需的时间,以以T T表示。表示。n频率:频率:单位时间内波动前进过程中所包含的波数,单位时间内波动前进过程中所包含的

4、波数,以表示以表示n振振幅幅:振振动动点点离离开开平平衡衡位位置置两两边边的的最最大大位位移移。以以A A表表示,也称强度示,也称强度n初相位:初相位:波形的时间提前或延后量以表示。波形的时间提前或延后量以表示。本讲稿第五页,共三十二页二、电磁波的特性二、电磁波的特性n n电磁波叠加电磁波叠加n n干涉干涉n n衍射衍射衍射衍射n n偏振偏振偏振偏振n n多普勒效应多普勒效应多普勒效应多普勒效应n n色散色散色散色散n n波粒二象性波粒二象性波粒二象性波粒二象性本讲稿第六页,共三十二页n n电磁波叠加电磁波叠加电磁波叠加电磁波叠加 当振动方向和振动频率均不同的多列电磁波在空当振动方向和振动频率

5、均不同的多列电磁波在空当振动方向和振动频率均不同的多列电磁波在空当振动方向和振动频率均不同的多列电磁波在空间相遇时,相遇点的复合振动等于各列波在该点的矢量和,而间相遇时,相遇点的复合振动等于各列波在该点的矢量和,而间相遇时,相遇点的复合振动等于各列波在该点的矢量和,而间相遇时,相遇点的复合振动等于各列波在该点的矢量和,而在其它位置各列波仍保持原有的特征(振动方向、频率等保持在其它位置各列波仍保持原有的特征(振动方向、频率等保持在其它位置各列波仍保持原有的特征(振动方向、频率等保持在其它位置各列波仍保持原有的特征(振动方向、频率等保持不变),因此,波的传播是独立的不变),因此,波的传播是独立的不

6、变),因此,波的传播是独立的不变),因此,波的传播是独立的.n n干涉干涉干涉干涉 两列频率、振动方向、相位都相同或相位差恒定的电两列频率、振动方向、相位都相同或相位差恒定的电两列频率、振动方向、相位都相同或相位差恒定的电两列频率、振动方向、相位都相同或相位差恒定的电磁波叠加时,某些部位振动永远加强,而另一些部位的振动永磁波叠加时,某些部位振动永远加强,而另一些部位的振动永磁波叠加时,某些部位振动永远加强,而另一些部位的振动永磁波叠加时,某些部位振动永远加强,而另一些部位的振动永远减弱或完全抵消的现象,称为电磁波的干涉远减弱或完全抵消的现象,称为电磁波的干涉远减弱或完全抵消的现象,称为电磁波的

7、干涉远减弱或完全抵消的现象,称为电磁波的干涉n n衍射衍射衍射衍射 如果电磁波投射击在一个它不能透过的有限大小的障碍物如果电磁波投射击在一个它不能透过的有限大小的障碍物如果电磁波投射击在一个它不能透过的有限大小的障碍物如果电磁波投射击在一个它不能透过的有限大小的障碍物上,将会有一部分波从障碍物的边界外通过,这部分波在超越障上,将会有一部分波从障碍物的边界外通过,这部分波在超越障上,将会有一部分波从障碍物的边界外通过,这部分波在超越障上,将会有一部分波从障碍物的边界外通过,这部分波在超越障碍物时,会改变方向绕过其边缘而达到障碍物后面的阴影区碍物时,会改变方向绕过其边缘而达到障碍物后面的阴影区碍物

8、时,会改变方向绕过其边缘而达到障碍物后面的阴影区碍物时,会改变方向绕过其边缘而达到障碍物后面的阴影区本讲稿第七页,共三十二页n n偏振偏振偏振偏振 通常电场强度在各方向(垂直于传播方向的平面通常电场强度在各方向(垂直于传播方向的平面通常电场强度在各方向(垂直于传播方向的平面通常电场强度在各方向(垂直于传播方向的平面上)是相等的,若其总是固定在某个方向振动,则称电磁上)是相等的,若其总是固定在某个方向振动,则称电磁上)是相等的,若其总是固定在某个方向振动,则称电磁上)是相等的,若其总是固定在某个方向振动,则称电磁波在该方向被极化(偏振)。依电场强度与入射面(通常波在该方向被极化(偏振)。依电场强

9、度与入射面(通常波在该方向被极化(偏振)。依电场强度与入射面(通常波在该方向被极化(偏振)。依电场强度与入射面(通常是地表面)的关系为水平极化(是地表面)的关系为水平极化(是地表面)的关系为水平极化(是地表面)的关系为水平极化(H H H H)和垂直极化()和垂直极化()和垂直极化()和垂直极化(V V V V),水),水),水),水平极化两者相互垂直,垂直极化两者互相平行平极化两者相互垂直,垂直极化两者互相平行平极化两者相互垂直,垂直极化两者互相平行平极化两者相互垂直,垂直极化两者互相平行 一般可见近红外波段称一般可见近红外波段称一般可见近红外波段称一般可见近红外波段称偏振偏振偏振偏振,微波

10、波段称,微波波段称,微波波段称,微波波段称极化极化极化极化。n n多普勒效应多普勒效应多普勒效应多普勒效应 当一个频率为当一个频率为当一个频率为当一个频率为f f f f的电磁辐射源向着的电磁辐射源向着的电磁辐射源向着的电磁辐射源向着,或背着或背着或背着或背着观察者运动时,则观察者从这个源所接收到的辐射将具有观察者运动时,则观察者从这个源所接收到的辐射将具有观察者运动时,则观察者从这个源所接收到的辐射将具有观察者运动时,则观察者从这个源所接收到的辐射将具有另一个频率另一个频率另一个频率另一个频率f f f f。如果辐射源向观察者运动,。如果辐射源向观察者运动,。如果辐射源向观察者运动,。如果辐

11、射源向观察者运动,f f f f大于大于大于大于f f f f,如果,如果,如果,如果背离观察者运动,则背离观察者运动,则背离观察者运动,则背离观察者运动,则f f f f小于小于小于小于f f f f。本讲稿第八页,共三十二页n n色散色散色散色散 当进入介质时,不同波长的光波在同一介质中当进入介质时,不同波长的光波在同一介质中当进入介质时,不同波长的光波在同一介质中当进入介质时,不同波长的光波在同一介质中的波速就有差异而分解。的波速就有差异而分解。的波速就有差异而分解。的波速就有差异而分解。n n波粒二象性波粒二象性 波动性波动性波动性波动性 主要表现为电磁波有干主要表现为电磁波有干主要表

12、现为电磁波有干主要表现为电磁波有干涉、衍射、偏振、散射等现象。粒子性电磁波涉、衍射、偏振、散射等现象。粒子性电磁波涉、衍射、偏振、散射等现象。粒子性电磁波涉、衍射、偏振、散射等现象。粒子性电磁波实质上是光子微粒流的有规律的运动,主要表现为实质上是光子微粒流的有规律的运动,主要表现为实质上是光子微粒流的有规律的运动,主要表现为实质上是光子微粒流的有规律的运动,主要表现为电磁辐射的光电效应、光化学作用等现象。电磁辐射的光电效应、光化学作用等现象。电磁辐射的光电效应、光化学作用等现象。电磁辐射的光电效应、光化学作用等现象。n n较短波长的电磁波主要表现出粒子性,波长越短,较短波长的电磁波主要表现出粒

13、子性,波长越短,较短波长的电磁波主要表现出粒子性,波长越短,较短波长的电磁波主要表现出粒子性,波长越短,粒子性表现愈明显;而长波电磁波则主要表现出粒子性表现愈明显;而长波电磁波则主要表现出粒子性表现愈明显;而长波电磁波则主要表现出粒子性表现愈明显;而长波电磁波则主要表现出波动性波动性波动性波动性本讲稿第九页,共三十二页第二节第二节 电磁波谱及其产生机理电磁波谱及其产生机理一、电磁波谱的概念一、电磁波谱的概念二、电磁波谱的产生的物理机制二、电磁波谱的产生的物理机制本讲稿第十页,共三十二页一、电磁波谱的概念一、电磁波谱的概念n n电磁波谱电磁波谱电磁波谱电磁波谱 将各种电磁波按其波长的(频率)大将

14、各种电磁波按其波长的(频率)大将各种电磁波按其波长的(频率)大将各种电磁波按其波长的(频率)大小,依次排列成图表,这个图表就叫电磁波谱。小,依次排列成图表,这个图表就叫电磁波谱。小,依次排列成图表,这个图表就叫电磁波谱。小,依次排列成图表,这个图表就叫电磁波谱。n n电磁波电磁波电磁波电磁波 是粒子(电子、原子、分子等)发生能级跃是粒子(电子、原子、分子等)发生能级跃是粒子(电子、原子、分子等)发生能级跃是粒子(电子、原子、分子等)发生能级跃迁时产生的,到当粒子从较高能级跃迁到较低能级迁时产生的,到当粒子从较高能级跃迁到较低能级迁时产生的,到当粒子从较高能级跃迁到较低能级迁时产生的,到当粒子从

15、较高能级跃迁到较低能级时发射电磁波;反之,形成吸收电磁波。时发射电磁波;反之,形成吸收电磁波。时发射电磁波;反之,形成吸收电磁波。时发射电磁波;反之,形成吸收电磁波。n n不同的粒子,发生不同的能级跃迁,产生不同能不同的粒子,发生不同的能级跃迁,产生不同能量,也就是不同波长的电磁波。量,也就是不同波长的电磁波。本讲稿第十一页,共三十二页二、电磁波谱的产生的物理机制二、电磁波谱的产生的物理机制n n玻尔理论玻尔理论n n原子光谱原子光谱n n分子光谱分子光谱n n晶体光谱晶体光谱本讲稿第十二页,共三十二页 玻尔理论玻尔理论n n氢原子光谱:一个质子和一个电子组成氢原子光谱:一个质子和一个电子组成

16、氢原子光谱:一个质子和一个电子组成氢原子光谱:一个质子和一个电子组成n n实验证实:实验证实:实验证实:实验证实:n n 紫外紫外紫外紫外可见光可见光可见光可见光红外均出现氢原子光谱,由不同线红外均出现氢原子光谱,由不同线红外均出现氢原子光谱,由不同线红外均出现氢原子光谱,由不同线系组成。系组成。系组成。系组成。n n 每一线系内,谱线排列的间隔和强度均朝短波方向有规律地每一线系内,谱线排列的间隔和强度均朝短波方向有规律地每一线系内,谱线排列的间隔和强度均朝短波方向有规律地每一线系内,谱线排列的间隔和强度均朝短波方向有规律地递减。递减。递减。递减。n n 波长经验公式为:波长经验公式为:波长经

17、验公式为:波长经验公式为:n n用波数表示为:用波数表示为:用波数表示为:用波数表示为:n nR R为理德伯常数为理德伯常数为理德伯常数为理德伯常数本讲稿第十三页,共三十二页 n n1 1)原子存在于一系列不连续的稳定状态(定态),每一定)原子存在于一系列不连续的稳定状态(定态),每一定)原子存在于一系列不连续的稳定状态(定态),每一定)原子存在于一系列不连续的稳定状态(定态),每一定态与一定的能量相对应。定态下不产生辐射。态与一定的能量相对应。定态下不产生辐射。态与一定的能量相对应。定态下不产生辐射。态与一定的能量相对应。定态下不产生辐射。n n2 2)原子定态是有限制的。电子动量矩)原子定

18、态是有限制的。电子动量矩)原子定态是有限制的。电子动量矩)原子定态是有限制的。电子动量矩 的整数倍的的整数倍的的整数倍的的整数倍的轨道才存在,即:轨道才存在,即:轨道才存在,即:轨道才存在,即:n n上式称主量子化条件;上式称主量子化条件;上式称主量子化条件;上式称主量子化条件;n=1,2,3,n=1,2,3,正整数,称主量子数;正整数,称主量子数;正整数,称主量子数;正整数,称主量子数;普朗克量子数普朗克量子数普朗克量子数普朗克量子数n n3 3)原子只有从一个能量为)原子只有从一个能量为)原子只有从一个能量为)原子只有从一个能量为EE的定态跃迁到另一个参量为的定态跃迁到另一个参量为的定态跃

19、迁到另一个参量为的定态跃迁到另一个参量为E”E”的定态时才发射或吸收电磁辐射,其频率为:的定态时才发射或吸收电磁辐射,其频率为:的定态时才发射或吸收电磁辐射,其频率为:的定态时才发射或吸收电磁辐射,其频率为:本讲稿第十四页,共三十二页 氢原子半径氢原子半径n n氢原子中的电子(带一个氢原子中的电子(带一个氢原子中的电子(带一个氢原子中的电子(带一个-e-e电荷)半径为电荷)半径为电荷)半径为电荷)半径为r r的圆形轨道上围绕的圆形轨道上围绕的圆形轨道上围绕的圆形轨道上围绕原子核(原子核(原子核(原子核(+Ze+Ze)运动时受两个力作用:离心力及核对它的库仑)运动时受两个力作用:离心力及核对它的

20、库仑)运动时受两个力作用:离心力及核对它的库仑)运动时受两个力作用:离心力及核对它的库仑引力,二者大小相等:引力,二者大小相等:引力,二者大小相等:引力,二者大小相等:n n 根据玻尔理论得:根据玻尔理论得:根据玻尔理论得:根据玻尔理论得:n n未激发基态半径:未激发基态半径:未激发基态半径:未激发基态半径:n n激发基态半径:激发基态半径:激发基态半径:激发基态半径:本讲稿第十五页,共三十二页 氢原子量子化定态能量氢原子量子化定态能量n n电子在半径为电子在半径为电子在半径为电子在半径为r r的轨道上的势能为:的轨道上的势能为:的轨道上的势能为:的轨道上的势能为:;动能为:;动能为:;动能为

21、:;动能为:n n总能量为:总能量为:总能量为:总能量为:n n定态能量为:定态能量为:定态能量为:定态能量为:n n发生级跃迁时,辐射光子的波数为:发生级跃迁时,辐射光子的波数为:发生级跃迁时,辐射光子的波数为:发生级跃迁时,辐射光子的波数为:n n与经验公式完全一致与经验公式完全一致与经验公式完全一致与经验公式完全一致本讲稿第十六页,共三十二页n n其它原子要复杂其它原子要复杂n n原子核质子、电子多原子核质子、电子多n n椭圆形轨道椭圆形轨道本讲稿第十七页,共三十二页原子光谱原子光谱原子核能级间跃迁原子核能级间跃迁原子核能级间跃迁原子核能级间跃迁:n n 原子核能级间跃迁能量数量级:原子

22、核能级间跃迁能量数量级:n n 产生的光子:产生的光子:产生的光子:产生的光子:射线射线射线射线内层电子能级间跃迁:内层电子能级间跃迁:内层电子能级间跃迁:内层电子能级间跃迁:n n 能量数量级:能量数量级:能量数量级:能量数量级:n n 产生的光子:产生的光子:产生的光子:产生的光子:X X 射线射线射线射线外层电子的跃迁外层电子的跃迁外层电子的跃迁外层电子的跃迁:能量数量级几至数十能量数量级几至数十能量数量级几至数十能量数量级几至数十n n 产生紫外线、可见光和近红外线产生紫外线、可见光和近红外线产生紫外线、可见光和近红外线产生紫外线、可见光和近红外线本讲稿第十八页,共三十二页 分子光谱分

23、子光谱n n分子光谱:分子内部的电子运动比原子内部的电分子光谱:分子内部的电子运动比原子内部的电子运动复杂得多,除了电子跃迁外,还有分子内子运动复杂得多,除了电子跃迁外,还有分子内原子的振动与整个分子的转动原子的振动与整个分子的转动n n分子与原子一样也有它的特征的分子能分子与原子一样也有它的特征的分子能级图,因此可以产生分子光谱。级图,因此可以产生分子光谱。本讲稿第十九页,共三十二页分子光谱分子光谱n n分子的能量分子的能量分子的能量分子的能量E E为:为:为:为:n nE=EE=Ee e+E+Ev+E+Er rE Ee :电子能级的能量,其数量级在:电子能级的能量,其数量级在:电子能级的能

24、量,其数量级在:电子能级的能量,其数量级在120eV120eV之间。之间。之间。之间。Ev:振动能级的能量,其数量级在:振动能级的能量,其数量级在0.051eV之间。之间。E Er r:转动能级的能量,其数量级在:转动能级的能量,其数量级在10-4-40.05eV0.05eV之间。之间。之间。之间。本讲稿第二十页,共三十二页HHOOHHOHH=2.738m=2.663m不同的振动方式,产生不同波长的光子不同的振动方式,产生不同波长的光子水蒸汽分子键长不同变化产生不同的部分振水蒸汽分子键长不同变化产生不同的部分振动光谱:动光谱:=6.270m本讲稿第二十一页,共三十二页晶体光谱晶体光谱n n晶体

25、中的吸收与发射光谱远比原子与分子复杂,产生晶体中的吸收与发射光谱远比原子与分子复杂,产生晶体中的吸收与发射光谱远比原子与分子复杂,产生晶体中的吸收与发射光谱远比原子与分子复杂,产生的是连续光谱,其光谱范围大约在红外区的是连续光谱,其光谱范围大约在红外区的是连续光谱,其光谱范围大约在红外区的是连续光谱,其光谱范围大约在红外区330m330m。本讲稿第二十二页,共三十二页本讲稿第二十三页,共三十二页电磁波谱的划分及各谱段的特性电磁波谱的划分及各谱段的特性n n一、电磁波谱的划分一、电磁波谱的划分n n二、各谱段的特性二、各谱段的特性()本讲稿第二十四页,共三十二页一、电磁波谱的划分一、电磁波谱的划

26、分n n波长范围不同的电磁波具有不同的特点。电磁波谱的波长范围不同的电磁波具有不同的特点。电磁波谱的波长范围不同的电磁波具有不同的特点。电磁波谱的波长范围不同的电磁波具有不同的特点。电磁波谱的划分主要是根据不同波长电磁波的特性来进行的。划分主要是根据不同波长电磁波的特性来进行的。划分主要是根据不同波长电磁波的特性来进行的。划分主要是根据不同波长电磁波的特性来进行的。本讲稿第二十五页,共三十二页本讲稿第二十六页,共三十二页二、各谱段的特性二、各谱段的特性n n宇宙射线宇宙射线n nrrrr射线射线射线射线n nxx射线射线n n紫外线紫外线紫外线紫外线n n可见光可见光可见光可见光n n红外线红

27、外线红外线红外线n n微波微波微波微波本讲稿第二十七页,共三十二页n n宇宙射线宇宙射线宇宙射线宇宙射线 波长波长波长波长10101010-8-8-8-8 um um um um,是来自宇宙天体具有很大能量和,是来自宇宙天体具有很大能量和,是来自宇宙天体具有很大能量和,是来自宇宙天体具有很大能量和贯穿能力的电磁皮,人工还无法能产生。遥感上了未能用得上贯穿能力的电磁皮,人工还无法能产生。遥感上了未能用得上贯穿能力的电磁皮,人工还无法能产生。遥感上了未能用得上贯穿能力的电磁皮,人工还无法能产生。遥感上了未能用得上的波段。的波段。的波段。的波段。n nrrrr射线射线射线射线 10 10 10 10

28、-8-8-8-810101010-6-6-6-6 um,um,um,um,是能量很高的波段。航空物探放射性是能量很高的波段。航空物探放射性是能量很高的波段。航空物探放射性是能量很高的波段。航空物探放射性测量所记录的就是由含放射性元素的矿物所辐射出来的射线。测量所记录的就是由含放射性元素的矿物所辐射出来的射线。测量所记录的就是由含放射性元素的矿物所辐射出来的射线。测量所记录的就是由含放射性元素的矿物所辐射出来的射线。n nxxxx射线射线射线射线 波长波长波长波长10101010-6-6-6-610101010-2-2-2-2 umumumum ,宇宙中来的,宇宙中来的,宇宙中来的,宇宙中来的射

29、线,被大气射线,被大气射线,被大气射线,被大气层全部吸收,不能用于遥感工作。层全部吸收,不能用于遥感工作。层全部吸收,不能用于遥感工作。层全部吸收,不能用于遥感工作。本讲稿第二十八页,共三十二页n波长波长 0.010.0.010.um um 。波长小于。波长小于0.280.28微米的紫外线;微米的紫外线;n主要产生于内层电子跃迁主要产生于内层电子跃迁n被臭氧层及其它成份吸收。只有波长被臭氧层及其它成份吸收。只有波长0.280.380.280.38的紫外线,能部分的紫外线,能部分穿地大气层,但散射严重,只有部分投射到地面,并使感光材料所穿地大气层,但散射严重,只有部分投射到地面,并使感光材料所感

30、应,可作为遥感工作波段,称为感应,可作为遥感工作波段,称为摄影紫外摄影紫外。现已开始用于监测。现已开始用于监测气体污染及水体的油污染。气体污染及水体的油污染。紫外线紫外线本讲稿第二十九页,共三十二页n波长波长0.380.76um0.380.76umn是人眼可见,可以用棱镜分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光是人眼可见,可以用棱镜分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光;n在太阳辐射能中所占比例高;在太阳辐射能中所占比例高;n能透过大气层;能透过大气层;n外层电子跃迁产生外层电子跃迁产生n而地面物体对七色光多具有其特征的反射和吸收特性而地面物体对七色光多具有其特征的反射和吸收特性,故信息量最

31、大;故信息量最大;n可以用摄影、扫描等各种方式成像,是遥感最常用的波段。可以用摄影、扫描等各种方式成像,是遥感最常用的波段。n可见光波段的遥感技术最成熟,但仍然有很大潜力。当前分辨能力最好的遥可见光波段的遥感技术最成熟,但仍然有很大潜力。当前分辨能力最好的遥感资料,仍然是在可见光波段内。感资料,仍然是在可见光波段内。可见光可见光本讲稿第三十页,共三十二页n波长波长0.771000(um)0.771000(um)。可分为近红外波段(。可分为近红外波段(0.763 um 0.763 um),中红外),中红外(36 um 36 um),远红外(),远红外(615 um 615 um),超远红外(),

32、超远红外(151000 um 151000 um)n近红外波段是地表层反射太阳的红外辐射,故又称近红外波段是地表层反射太阳的红外辐射,故又称反射红外反射红外。n其中靠近可见光红光的其中靠近可见光红光的0.761.3 um0.761.3 um波段可使胶片感光,故又称波段可使胶片感光,故又称摄摄影红外影红外。n而中远红外是地表物体发射的红外线,反映物体的热特征,故称而中远红外是地表物体发射的红外线,反映物体的热特征,故称热红外热红外。热红外只能用扫描方式,经过光电信号的转换才能成象。主要为热红外只能用扫描方式,经过光电信号的转换才能成象。主要为分子光谱分子光谱n超远红外,处于非大气窗口(大气屏障)

33、超远红外,处于非大气窗口(大气屏障)n红外是一个很有发展潜力的遥感波段。红外是一个很有发展潜力的遥感波段。红外线红外线本讲稿第三十一页,共三十二页n波长波长1mm1m1mm1m。是一个很宽的波段。为毫米波(。是一个很宽的波段。为毫米波(110110毫毫米)、厘米波(米)、厘米波(110cm110cm)和分米波()和分米波(110110分米)。分米)。n微波的特点是能穿透云雾和一定厚度的植被、冰层和土微波的特点是能穿透云雾和一定厚度的植被、冰层和土壤,可获得其它波段无法获得的信息;壤,可获得其它波段无法获得的信息;n具有全天候的工作能力;具有全天候的工作能力;n可以主动和被动方式成像;可以主动和被动方式成像;n可利用相位信息,便于精确测距;可利用相位信息,便于精确测距;n因此在遥感技术上是很有潜力的一个波段因此在遥感技术上是很有潜力的一个波段。微波微波本讲稿第三十二页,共三十二页

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