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1、第2章电磁辐射与地物光谱特征(4)现在学习的是第1页,共13页波段波长长波中波和短波超短波大于3000m 103000m 1 10 m微波1mm1m超远红外远红外 中红外近红外151000m615 m36 m0.763 m红橙黄绿青蓝紫0.620.76 m0.590.62 m0.560.59 m0.500.56 m0.470.50 m0.430.47 m0.380.43 m紫外线10-33.810-1 mX射线10-6 10-3 m 射线小于10-6m电磁波谱现在学习的是第2页,共13页4.电磁波的性质(1)是横波;(2)在真空以光速传播;(3)满足f=c E=hf;(4)电磁波具有波粒二象性
2、;现在学习的是第3页,共13页2.1.2 电磁辐射的度量1.辐射源 任何物体都是辐射源。不仅能够吸收其他物体对它的辐射,也能够向外辐射。遥感的辐射源分为自然辐射源和人工辐射源两类。自然辐射源主要包括太阳辐射和地物的热辐射;太阳辐射是可见光及近红外遥感的主要辐射源,地球是远红外遥感的主要辐射源。人工辐射源是指人为发射的具有一定波长的波束;主动遥感采用人工辐射源,目前较常用的人工辐射源为微波辐射源和激光辐射源。2.辐射测量 辐射能量(W):电磁辐射的能量,单位:J 辐射通量():单位时间内通过某一面积的辐射能量,单位:W 辐射通量密度(E):单位时间内通过单位面积的辐射能量,单位:W/m2 辐照度
3、(I):被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量,单位:W/m2现在学习的是第4页,共13页辐射出射度(M):辐射源物体表面单位面积上的辐射通量,单位:W/m2辐射亮度(L):假定有一辐射源呈面状,向外辐射的强度随辐射方向而不同,则L定义为辐射源在某一方向,单位投影表面,单位立体角内的辐射通量,单位:W/(srm2)朗伯源:辐射亮度L与观察角无关的辐射源,称为朗伯源。2.1.3 黑体辐射1.绝对黑体 如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则这个物体是绝对黑体。实验表明,当电磁波入射到一个不透明的物体上,在物体上只出现对电磁波的反射现象和吸收现象时,这个物体的光谱吸收系数与光谱反射系数之和恒
4、等于1。光谱吸收系数:当物体的温度为T,波长在 范围内,为吸收能量与入射能量之比。光谱反射系数:当物体的温度为T,波长在 范围内,为反射能量与入射能量之比。现在学习的是第5页,共13页自然界中并不存在绝对的黑体,实用的黑体是由人工方法制成的,它只是一种理想的黑体模型,基本结构是能保持恒定温度的空腔。人工制造的接近黑体的吸收体现在学习的是第6页,共13页2.黑体辐射规律(1)普郎克公式 描述黑体辐射通量密度与温度、波长分布的关系。H:普朗克常数6.6260755*10-34 JsK:玻尔兹曼常数,k=1.380658*10-23 WsK-1 C:光速;:波长(m);T:绝对温度(K)M:辐射出射
5、度现在学习的是第7页,共13页(2)斯忒藩玻尔兹曼定律 对普朗克定律在全波段内积分,得到斯蒂藩玻尔兹曼定律。辐射通量密度随温度增加而迅速增加,与温度的4次方成正比。:斯蒂藩玻尔兹曼常数,(5.66970.00297)108Wm-2K-4(3)维恩位移定律b:常数,2897.80.4 m K现在学习的是第8页,共13页黑体温度越高,曲线的顶峰就越往左移,即往波长短的方向移动。高温物体发射较短的电磁波,低温物体发射较长的电磁波。常温(如人体300K左右,发射电磁波的峰值波长9.66m)现在学习的是第9页,共13页3.实际物体的辐射(1)基尔霍夫定律 给定温度下,任何地物的辐射出射度与吸收率之比是常
6、数,即等于 同温度下黑体的辐射出射度。现在学习的是第10页,共13页现在学习的是第11页,共13页(2)实际物体的辐射 对于一般物体而言,需要引入发射率(热辐射率、比辐射率),表明物体的发射本领。实际物体的辐射出射度与同一温度下黑体辐射出射度的比值。发射率等于吸收率。好的吸收体也是好的发射体,如果不吸收某些波长的电磁波,也不发射该波长的电磁波。发射率与物质种类、表面状态、温度等有关,还与波长有关。按照发射率与波长的关系,辐射源可以分为:1)黑体2)灰体:3)选择性辐射体 (如线谱,带谱)没有显著的选择吸收,吸收率虽然小于1,但基本不随波长变化现在学习的是第12页,共13页一般辐射体和发射率现在学习的是第13页,共13页