A.近紅外波段明顯抬升,形成強(qiáng)反射
B.反射主要在藍(lán)綠波段,其它波段吸收都很強(qiáng),近紅外吸收更強(qiáng)
C.水中含泥沙時(shí),可見光波段反射率會(huì)增加,峰值出現(xiàn)在黃紅區(qū)
D.水中含葉綠素時(shí),近紅外波段明顯抬升
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A.立體鏡立體觀察
B.互補(bǔ)色法
C.光閘法
D.偏振光法
A.大面積同步觀測(cè),采集數(shù)據(jù)效率高。
B.時(shí)效性好,現(xiàn)勢(shì)性好。
C.數(shù)據(jù)的綜合性和可比性強(qiáng),包含的信息量大。
D.經(jīng)濟(jì)性好。與傳統(tǒng)方法相比,遙感可以以更小的人力、物力、財(cái)力和時(shí)間投入,換取更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。表現(xiàn)出可觀的經(jīng)濟(jì)性。
A.0.3-1.3mm的紫外、可見光、近紅外波段。這一波段是攝影成像的最佳波段,也是許多衛(wèi)星傳感器掃描成像的常用波段。如Landsat衛(wèi)星的TM1-4波段,SPOT衛(wèi)星的HRV波段
B.1.5-1.8mm和2.0-3.5mm,即近、中紅外波段。是白天日照條件好時(shí)掃描成像的常用波段,如TM的5,7波段等,用來探測(cè)植物含水量以及云、雪或用于地質(zhì)制圖
C.3.5-5.5mm即中紅外波段。該波段除了反射外,地面物體也可以自身發(fā)射熱輻射能量。如NOAA衛(wèi)星的AVHRR傳感器用3.55-3.93mm探測(cè)海面溫度,獲得晝夜云圖
D.8-14mm即遠(yuǎn)紅外波段。主要探測(cè)來自地物熱輻射的能量,用于夜間成像
E.0.8-2.5cm即微波波段。由于微波穿透云霧能力強(qiáng),這一區(qū)間可以全天候觀測(cè),而且是主動(dòng)遙感方式,如側(cè)視雷達(dá)
A.垂直方向精度可以達(dá)到±15cm,優(yōu)于機(jī)載InSAR的±1m
B.小區(qū)域及走廊區(qū)域最為理想
C.非常適合植被覆蓋和裸露地區(qū)的真實(shí)DEM提取
D.掃描角內(nèi)提供大范圍掃描,效率高,精度好
A.中低高度飛機(jī)
B.無人機(jī)
C.直升機(jī)
D.飛艇
E.系留氣球
最新試題
解析空中三角測(cè)量的三種方法中,誤差方程直接對(duì)原始觀測(cè)值列出,嚴(yán)密,但計(jì)算量大。同時(shí)因?yàn)榉浅7奖阋敕菙z影測(cè)量附加觀測(cè)值,如POS數(shù)據(jù),從而成為目前主流的空三算法是()。
激光雷達(dá)掃描飛行數(shù)據(jù)采集完成后,所獲得的四類數(shù)據(jù)主要是:定位定向數(shù)據(jù)(POS數(shù)據(jù))、激光掃描測(cè)距數(shù)據(jù)、同步獲得的影像數(shù)據(jù)和飛行前檢校獲得的設(shè)備安裝參數(shù)。
遙感是專指以衛(wèi)星為平臺(tái),通過傳感器對(duì)目標(biāo)物體的電磁波的輻射和反射特征進(jìn)行探測(cè),再通過處理提取感興趣的信息,研究對(duì)象的形狀、位置、性質(zhì)、變化及其與環(huán)境的相互關(guān)系等。
攝影測(cè)量常用的坐標(biāo)系中,哪幾個(gè)屬于過度坐標(biāo)系:()。
機(jī)載激光雷達(dá)測(cè)量的典型優(yōu)勢(shì)是高程精度高,通常情況下,在1000米航高情況下和無地面植被覆蓋的裸露巖石或開闊地面,其垂向絕對(duì)精度區(qū)間位于:()。
攝影測(cè)量常用的坐標(biāo)系中,哪幾個(gè)不屬于過度坐標(biāo)系()。
機(jī)載激光雷達(dá)系統(tǒng)的激光掃描方式有以哪幾種:()。
當(dāng)采用機(jī)載激光雷達(dá)設(shè)備執(zhí)行1:1000比例尺地形圖測(cè)量任務(wù)時(shí),在做航線設(shè)計(jì)時(shí),其點(diǎn)云密度和高程模型格網(wǎng)間距應(yīng)符合:()
下列哪些屬于像片的外方位元素:()。
目前,下列航測(cè)數(shù)字化生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,自動(dòng)化水平相對(duì)較低的是()。