遥感是在不使用卫星或飞机进行物理现场观察的情况下获取物体细节的过程。遥感器安装在飞机或卫星上,通过探测地球反射的能量来收集数据。遥感对那些不断需要与陆地、海洋和大气有关的数据的科学家来说是有益的。
遥感技术的历史
近年来,随着摄影领域和飞机的创新促进了该学科的发展,遥感学科取得了一些进步。直到 1960 年,遥感一词才被采用。在此之前,航空摄影一词是常用的术语。当时的航空摄影描绘了黑白图像,新技术和方法不断涌现,促进了更详细的图形图像。计算机技术进一步使图像的数字形式成为可能。在 1960 和 1970 年代,卫星比飞机更受美国和俄罗斯等国家的青睐,因为它们可以定期进行监测。该系统使科学家能够从无法看到或访问的地方收集数据。
遥感概述
遥感可以通过无源或有源遥感器进行。无源传感器收集来自外部刺激的辐射。它们对从地球表面反射的能量作出反应。无源传感器依赖的主要能源是反射的阳光。辐射计、红外线和胶片摄影是无源遥感器的例子。另一方面,有源传感器依赖于内部刺激来收集数据。它们将能量反射到特定区域,并在检测后测量从该区域反射的能量。这种传感器的例子包括激光雷达,它投射激光以测量到目标的距离。启用遥感的最著名的卫星之一是 Landsat,这是一个在美国构思的项目。自推出以来,
遥感在地理学中的应用
遥感帮助人们获取有关地球的信息。因此,对危害评估以及对土地退化和保护的监测至关重要。该系统跟踪从洪水、地震到飓风的狂野天气,收集的数据可以解释为分析自然灾害造成的破坏。这些数据可用于制定灾害前后实施的战略。由于该系统可以进入人类无法进入的区域,它可以监控森林砍伐对重要区域(包括亚马逊流域)的影响,还可以绘制出需要保护的区域。该系统在环境监测和自然资源管理中尤为重要,它可以调查人类对环境的影响。遥感在海洋学中也很有用,因为它可以追踪海洋环流,温度和波高,以更好地了解海洋资源。该系统用于地质和矿产勘探、林业和农业。
遥感的局限性
卫星产生的图像分辨率可能太粗糙,无法识别小的对比区域并进行详细的绘图。分析收集的数据的过程复杂且成本高,而且测量不确定性通常很大。运行遥感系统的成本可能很高,尤其是对于资金不足、技术差距和缺乏训练有素的人员的小国和发展中国家而言。 |