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+ f% c# R3 L! a% y% d+ X" e1 Z 遥感探测「Remote Sensing简称遥测」,不与目标物直接接触,就能感测目标物特性的技术。
! E& m' D3 @' m# N+ i, ]' W( F 较严谨定义遥测是通过卫星或飞机上的感测器来收集地表及海面的辐射电磁波或反射,记录成为数位影像资料进行分析或推论目标物及相关信息的技术。 - P9 O2 N, h. U% ?
遥测发展起初,以大范围农作稻米作为调查崇山峻岭中林木分布颇具成效。随后遥测技术便逐渐应用到各个领域,如环境监测、资源勘探、灾害调查这些都派上了用场。从影像基础研发到农、林、牧、渔各产业,从陆地到大气,从大气又到了海洋,遥测无处不在!
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海洋遥测,顾名思义,即通过卫星针对海洋进行遥测,包括水温、水色、深度等等。
' ~5 d( o3 f+ n9 E 我们用眼睛看世界,其实就属于遥感探测。遥测技术人类与生俱来,从呱呱坠地开始就无时不用,无处不用,但我们对遥测又了解多少?海洋遥测的价值在何处?又如何应用呢? . P" K- b7 T- W
特色与方法 , h7 P! Y# e: \& D ` K( Q3 S/ m# ~
遥测具有便捷安全、广景览要、周而复始的特点,通过遥测可以克服传统观测的不足,可以作为传统观测的优质辅助工具。遥测技术也有其先天性的限制条件,如解析力不足、表皮性、重复周期长。表皮性是遥测的基本限制,`知人知面不知心`正是遥测技术的真实写照。然而`以目相人,观其人、视其面,亦可知其心`,也正是遥测的经验积累表现。 ( E) U- Y2 P5 @) s$ y N
使用遥测技术之前,需要了解其特性。空间上的优势自不必说,如飞行扫描、卫星绕地观测这些。时间上的间断性,少则三五天多则月余,对突发事件的监控很难精确掌控。 - z5 P7 u6 @* q# N/ ^
$ e5 F6 V6 h' ^8 o S. u3 Q 海洋遥测主要应用 8 x' u: L* _0 |- m. M
遥测在海洋领域的应用也是荦荦大者,不一而足。海洋遥测其应用范围如下所示:
& V5 l$ S+ y8 A1 f! p3 G* r 「一」水温
- f' ?5 X8 u! J: r+ d2 _$ w* i7 ? 「二」水色(诸如叶绿素含量) 3 H% S# t8 B* x. n, x; {9 M$ `
「三」浅海水深地形 ' t* ~, Z7 }! c* f
「四」海流 / |. V) j3 f D& v. z5 y
「五」海岸变迁 . b" K4 T; n/ i! [8 z% F- }
「六」悬浮固体
/ z" M# \; Q, b: q! K0 b 「七」海面水位及潮汐 , Y" ^4 V8 E! Z( @5 n9 s P. ?9 S
「八」海冰 & d- Z C5 f% K) I
「九」风场及波场
" W# y& G) e1 B* v) a9 \' j2 { 「十」内波 8 b# Q: Y3 f. f6 ^6 [2 F; f
海洋遥测应用成效
# S: O) v7 q; e8 }* n 1.海面温度遥测 $ E, C7 W+ ?0 z( d8 B% n
通过观测水面目标物的黑体辐射获取温度资讯。科学研究海面温度与微波影像的数值更接近线性关系,有较佳效果。
, k/ T/ a3 G4 x: V 2.水色遥测 ( i. ]2 m. R4 r( A' V. E# u
可见光遥测影像中,海面水色差异是由于海水中物资组成的不同而产生,感测器接收到海面信息,取决于海水对辐射的吸收和散射。它与海水的含量和物资组成密切相关,利用此影像,获取水色信息加以利用。
( d4 V- Q" X- g6 j' W, V% H 3.波浪遥测 9 C3 h* C8 o T. E- U
波浪影像借助能谱分析,获取波浪系统的波长与波向,进一步再次获取波高与频率信息提供应用。
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4.近海水深遥测 , `7 l, i S! }3 b
一般采用可见光探测,可见光穿透水深有效深度达二三十米,更深的水域会增加失准率。此外,波谱水深法采用波浪传播由外海到近海,从水深到水浅,波长随之改变,从而推断水深分布。 & b' W+ x, q" ^" v$ \( _. M
5.船舶遥测 2 G# C w2 e2 r3 p5 u
透过合成孔径雷达影像分析船舶踪迹,可以探测到船舶位置、航向、航速以及大小或吨位。对港区附近的出入船只可全面性的掌控。 , K6 e% @1 W1 E$ ~( W7 N# h3 b- c
结语 2 T. g. g- ^2 m- K5 V7 U& Y" a2 j
近年来我国投入更多物力人力到海洋遥测,以迎接海洋遥测时代的来临。结合海洋遥测方面的应用已然成为一种趋势,现场实测的不足,赖以海洋遥测支援。两者相辅相成可把海洋现象观测的更加完整,创造最佳应用效能!
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