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遥感:是指从远距离,高空以至外层空间的平台上,利用可见光,红外,微波等探测仪器,通过摄影或扫描方式,对电磁波辐射能量的感应,传输和处理,从而识别地面物体的性质和运动状态的现代化技术系统.

遥感地质学:指主要研究地球上各种地质体和各种地质现象,根据和利用地质体的电磁波谱特征,借助先进的遥感科学技术.从各种载着地物电磁辐射特征的遥感资料中提取地质信息,以达到宏观,准确,快速的研究地质体和地质现象的目的,在地质与成矿理论指导下,研究如何应用遥感技术进行地质与矿产资源调查研究的学科.是遥感技术与地球科学结合的一门边缘学科

热惯量物体对环境温度变化的热放映灵敏性的一种量度,热惯量越大,对环境的温度变化的热反应越迟钝.

大气窗口电磁辐射与大气相互作用产生的效应,使得能够穿透地球大气的辐射,局限在某些波长范围内,将这些透射率高的电磁辐射波段称为大气窗口.

感光材料:指经曝光后能发生光化学变化,经过一定的化学,物理方法处理产生固定影像的材料的总称,分黑白和彩色感光材料,由感光乳剂和支持体构成.以透明片基为支持体的称为感光胶片,以纸基为支持体的称为像纸.

数字磁带探测系统输出的电压信号,经过模/数转换器(A/D),对电压曲线分段读数,记录这种数据的磁带称为数字磁带,也是一种暂时性记录介质.

空间分辨率:表示按地物几何特征(尺寸和形状)和空间分布,即在形态学基础上识别目标的能力.有两种含义,1.把相邻目标作为清晰实体记录下来的最小距离;2.遥感器观察地面特征时所需要的有效探测和分析的分辨率.

波谱分辨率是传感器在接收目标辐射的波时能分辨的最小波长间隔.即遥感器的工作波段数,波长及波长间隔.

瑞利散射尺度远小于入射光波长的粒子所产生的散射现象,主要由大气分子引起.分子散射强度与入射光的波长四次方成反比, 具有方向性.

米氏散射微粒半径与波长接近时,主要由大气中的微粒,如烟,尘埃,气溶胶等引起.米氏散射的辐射强度与波长的零次方或一次方成比例,散射的方向主要是向前散射.

辐射分辨率传感器接收波谱信号时,能分辨的最小辐射度差,或者指对两个不同辐射源的辐射量的分辨能力.

中心投影地面上的各地物点的投影光线都通过一个固定点投射到投影面上形成的透视影像

正射投影一种任意性质的透视方位投影.承影面切于球面,视点位于无限远处,投影线互相平行且垂直于承影面.

时间分辨率对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称为重访周期.

影像分辨率指用显微镜观察影像时,1mm宽度内能分辨出的相间排列黑白线对数.

地面分辨率指遥感影像上能分辨的两个地物间的最小距离.

影像比例尺指影像上某一线段的长度与地面上相应的水平距离的比值

.热晕效应:受空气,风等因素的影响,一个很小的热目标,特别是一些高温地物,其热图像会比原物大许多倍的现象.

热阴影:受光照影像,阳光消失后,地物阴阳面的温差并未随之消失,在太阳落山后一段时间内的热图像上仍然有阴影存在.

复介电常数是描述物体表面电性能的复数常数,取其实部用介电常数表示.

遥感图像处理在遥感技术中,把由遥感器接受到得原始遥感信息作适当的技术加工,制作成有一定精度和质量的图像以及从中提取有用信息的过程.

遥感图像的光学处理是指从实际应用的目的出发,用一定的光学处理方法,使图像上的一些信息得到突出或消除.从而保证图像更加清晰,图像信息更加丰富,达到提高对遥感图像分析判读和识别的目的.

数字图像处理依据数字图像的数学特征,构造各种数字模型和相应的算法,有计算机进行运算处理从而获得更加有利于实际应用的输出图像和有关数据和资料.

影像密度的概念在摄影技术中,通常以胶片透光率(T)倒数的对数表示,即影像密度D=log1/T,它的大小代表了地物反射或发射辐射的强弱.

假彩色密度分割法指通过光电仪器将胶片上不同的密度等级以色彩的变化显示成彩色的图像.改善了视觉效果,提高了人眼对胶片密度差异的分辨能力,起到了图像增强的作用.

光学变换处理在光学信息处理系统中,以相干光或部分相干光,采用二维傅立叶透镜变换原理,将空间域的图像转换成频率域的信息,然后通过滤波使图像得到增强.

数字图像又称数字化图像,是一种以二维数组(矩阵)形式表示的图像.是对连续变化的空间图像做等间距抽样所产生的抽样点—像元点组成.其基本的数学特征是离散和有限.

比值图像 将两个同意地区的不同光谱段图像对应点的亮度值相除,得到的商为输出图像该点的亮度值.其不受成像时的光照条件的影响

图像增强处理是通过增加图像中地物之间的亮度差异,来提高图像视觉效果,使分析者更容易识别图像内容,从图像中提取更有用的定量化信息.

图像分类处理的总目标是将图像中每个像元根据其不同波段的光谱亮度,空间结构特征或者其他信息,按照某种规律或算法划分为不同的类别.

监督分类 又称训练分类,用训练区内以被确认类别的样本像元去识别其他未知类别像元的分类过程.在此基础之上对整个图像或待分类像元做出判别归类.

非监督分类也称为聚类分析或点群分析.是在没有已知类别的训练数据及分类数的情况下,依据图像数据的结构(统计特征),按照待分样本在多维波谱空间中亮度值向量的相似程度,由计算机程序自动总结出分类参数并进行进行分类.

遥感影像:由遥感器对地球表面摄影或扫描获得的影像.

遥感图像遥感影像经过处理或再编码后产生的与原物相似的形象.

遥感图像处理把遥感器接收到的原始信息作适当的技术加工,制成有一定精度和质量的图像,以及从中提取有用信息的过程.

基尔霍夫定理在同一温度下,任何物体发射某一波长电磁波的能力,与它对该波长电磁波的吸收能力成正比.

瑞利散射:微粒半径远远小于波长时的分子散射,主要是有大气分子引起的某散射强度与波长的负四次方成正比.

斯蒂芬-玻尔兹曼定理:黑体辐射通量密度的增加与绝对温度的四次方成正比.

黑体在任何温度下,对任何波长的入射辐射的吸收系数恒等于1的物体.

正立体效应:在立体观察时,按照立体观察的要求,将成象对的左,右片先进行象影重叠,然后在立体镜下,保证左眼看左片,右眼看右片,建立起与实际地形相似的立体模型,这种立体效应称为正立体效应.(立体观察时,得出与实际地形地物在凹凸远近上正好相同的立体视觉效果.)

负立体效应:立体观察时,得出与实际地形地物在凹凸远近上正好相反的立体视觉效果.

零立体效应:如果将已相对定向的左右相片各自旋转90度,再放在镜下观察,以感受不到立体效应,成为零立体效应.

超高感:立体镜下所见为地物的光学立体模型,常与实际情况不完全一致,地形起伏显得很大—这种现象叫超高感或立体效应变形.

像主点:投影中心与地面投影的交点即十字光标交叉的中心

像点位移:由中心投影造成,在地面上平面坐标相同但高程不同的点,在像平面上的像点坐标不同 –这种像点位置的移动,称像点位移.

象片的注记:航片的四边和四角(有时集中于一侧)附有摄影时仪表留下的记录影象,称象片的注记.

岩层三角面:某一岩层同一层面地表露头线上山脊点与相邻两沟谷点用直线连接所成的假想三角形平面.三角面的产状可以代表岩层的产状,它是在遥感图象上判断岩层产状的最佳标志.

流水地貌:是指地表径流的侵蚀,搬运,和堆积所形成的各种地貌.

岩性解译:依据遥感资料波谱与空间信息特征判定出露地表岩石物性和产出特点.内容包括:1,建立岩性解译标志,2,岩石的物性和类型产状状况;3,尽可能解译不同岩性的分异,4,分析各种岩性展布状况变化及相互关系.

地质解译:是指从图像上获取信息的基本过程.

地质解译标志:用以识别地质体和地质现象,并能说明其性质和特点以及相互关系的影像特征.

直接解译标志:指图像上可以直接反映出来的影像标志;直接解译标志有:色调,色彩,形状,大小,纹理,结构,排列组合等.

间接解译标志:指运用某些直接解译标志,根据地物的相关属性等地学知识,间接推断出的影像标志.如根据道路与河流相交处的特殊影像特征,可以判断渡口;根据水系的分布格局与地貌构造,岩性的关系,来判断构造,岩性等等.

断裂解译标志:断裂在图像上以独特的色调,形态,地貌,水系等影像特征表现出来,这些能反映断裂构造的独特影像特征—各种地质解译标志的组合,称为断裂解译标志

火山岩的解译:1溶岩的解译2熔岩地台的解译

节理解译:1节理与岩性的解译2 节理与大地构造的关系

目视解译方法:是根据地物的影像特征,运用各种解译标志,用肉眼从航空象片或卫星图像上直接识别和分析地质内容.

目视解译岩性解译的基本方法,

航空象片是目视解译基本资料.

环形影像:遥感图像上,由色调或色彩及各种地形,地物等的几何形态构成的环形或似环形影像

线性影像:遥感图像上,由色调或色彩及地形,地物等的几何形态构成的沿一定方向呈线形展布的影像.

环状构造:是指遥感图象上的圆形,弧形影象特征,即指在遥感图象上那些成图上与地质作用或宇宙作用有关的或未封闭的弧形等环状影象.由色调,水系,影纹结构等标志显示出的近圆形,空心的环形或未封闭的弧形等环状影象.环状结构的形态有圆形,椭圆形,半圆形,弧形及多边形.

线性构造:在遥感图像上,那些与地质作用有关或受地质构造控制的线性影像.

阴影:有本影和落影两种.

本影是指地物本身未被阳光直接照射到的阴暗部分的影像.

落影是光线斜照时,在地面上出现的物体的投落阴影.

如何利用水系特点进行地质解1,水系密度分析:1)密度大,反应地表径流发育,支沟密集,土壤与演示透水性不良,泥岩,页岩,黏土,粉砂岩区常见.2)密度小,标识地表径流小,岩石裂隙发育,水系长而稀疏,砂岩,石英砂岩发育区常见.3)密度中等是比较多见的水系密度.2,水系的均匀性,对称性,方向性分析:水系均匀的地区,标识该区岩性抗风化剥蚀能力和裂隙发育都比较相近,这是大片花岗岩或同一种沉积岩出露区叫常见.水系的对称性反应区域地形或大片成层岩层向一侧倾斜.水系的方向性主要反应区域山系走向,岩层走向及构造走向.3,冲沟形态分析:冲沟形态与组成冲沟的物质岩性有关.粘土,粉砂质粘土区的冲沟,沟横断面为浅蝶形,从断面为均匀缓坡.中等粘性,直立裂隙发育的黄土,冲沟断面为“U”形,沟头陡立,沟底呈阶梯状符合坡面.在砂岩,砂砾岩,火成岩发育区,冲沟断面为“V”形,纵断面为均匀陡坡.

不同岩性在黑白航空相片上的识别标志.砾岩层理不明显,多呈似层状,块状,透镜状,表面粗糙,色调较深,节理少而宽,水系不发育.砂岩层理清晰稳定,呈条纹条带状,逆向坡更明显;常软硬相间;地形是否突出与岩石软硬有关,硬岩以突出的正或尖棱居多,软岩则成和缓的正地形;节理,断层明显;色调与胶结物,粗细和成分有关,植被影响大;水系多角状和格子状,水平岩层区常呈树枝状.粉砂岩:一般与软质砂岩类似.粘土岩  易风化剥蚀呈浑圆山包,谷宽负地形;节理,断层不明显;水系密集(树枝状和钳状沟头树枝状),与砂岩互层或相夹时为负地形;多覆盖物;常被开发利用.碳酸盐岩  湿润区:岩溶发育.干旱半干旱区:水系少,色调均匀;基岩裸露,山形陡峭,残坡积物少,植物少,农田少.白云岩:岩溶不发育;棱角明显;山形陡峻;灰岩有杂质时,色深,岩溶发育差.松散堆积物常与地貌解译相结合.沙,砾石,黏土,黄土.侵入岩体解译 色调:均匀,与SiO2的含量有关.形态和地貌:大型者为浑圆形或不规则团块状,中小型多呈圆形,卵圆形或透镜状等,常有清晰边界;酸性者常呈高山或小丘,也可是高山.水系:中酸性者以树枝状和钳状沟头树枝状水系为特征,有时有放射状水系.

褶皱构造的解译标志(1)图形标志.由于不同岩性风化后产生色彩,地形地貌,含水性,植被类型和疏密等差异,在遥感图像上表现为地形及色调上的条带状影像呈圈闭的或半圈闭的圆形,椭圆形,长条形并具明显的对称性特征.(2)构造地貌对称性分布.岩层三角面,单面山,猪背岭等构造地貌沿某一界面对称性重复出现是判断褶皱存在的重要标志.(3)影像相同或相近的岩层对称重复出现.图像上的岩层对称重复主要表现为不同色调的条带呈对称重复分布.当岩层厚度太大或岩层间差异明显时,反应为不同的微地貌组合,不同的植被,土壤条带及不同的水系对称重复出现.(4)转折端标志的确认.当发现遥感图像上带状弯曲影像特征的岩层,同时具有岩层三角面的产状有规律的偏转,构成马蹄形,弧形等几何形态,这是褶皱转折端的影响特征.转折端在遥感图像上都显示为一陡坡,一缓坡的弧形山脊的影响特征.(5)水系标志.褶皱两翼的大河流通常沿着两坚硬岩层间的软弱岩层平行于岩层走向流动,支流则顺着顺向坡及逆向坡流下,支流的相对长度,疏密程度及类型为推断岩层的倾斜方向提供了线索.

断层的解译(一)断层两盘相对运动方向的判定利用遥感资料来判定断层两盘相对运动的方向,实际上就是有关构造地学有关证据,标志的遥感解译.(1)以不同色彩色调或微地貌特征显示的地质体(岩层,褶曲,山脊,垅岗)的错位.(2)能够指示断层两盘相对运动的牵引构造(如岩层牵引弯曲,靠近断裂线的节理,劈理构造变形),派生构造(如入字型构造).(3)水系,水文网的扭曲,错动.(4)根据断层两盘褶皱核部的宽窄变化判断.(5)平原区隐伏断层可以根据断层两侧第四系松散堆积物的厚度以及含水性特点判断断层的升降运动.(二)断裂力学性质分析在遥感图像上根据断裂露头线的形态,展布特点,组合规律及相应的派生构造综合分析能为断裂构造的力学性质提供证据.(1)压性断裂.压性断裂的断层线多呈似正弦曲线的舒缓波状形状,其延伸远,压性断裂旁侧常发育平行于断裂面的劈理,片理化带及“X”型共轭扭裂面,并常见局部地层陡立或倒转.(2)扭性断裂.扭性断裂的露头线多呈窄而平直的如刀刃的直线状影像,其走向稳定,延伸远,可以穿越不同的地貌单元而保持直线状形态.在遥感图像上沿扭性断裂常可见到地质体或地貌有明显的水平错动.(3)压扭性断裂.压扭性断裂兼具压性断裂与扭性断裂的性质,其影像特征与压性断裂,扭性断裂既有相似之处(4)张性断裂与张扭性断裂.张性断裂带的断层线常呈现状或锯齿状,宽窄变化比较大,平面上一般延伸不远,断续出现或雁行式排列,而且其影像特征远不及其力学性质的断裂明显.

遥感地质学研究内容1,各类地质体的电磁辐射(反射,吸收,发射)特征及其测试,分析与应用;2.遥感图像的地质解译与编图;3.遥感数字资料的地学信息提取原理与方法;4.遥感技术在地质各个领域的具体应用和实效评价.遥感地层单位:又称影像地层单位,指遥感图像上根据制图的精度要求和影像显示程度而划分出来的地层单位.地层层序的建立是在岩性,构造解译的基础上,确定了遥感地层单位,根据地层的新老关系,变形程度以及构造关系,经过综合分析,反复对比而建立起来的.地层分析:指在岩性,构造解译基础上,对工作区所出露的岩层进行归类划分,确定遥感地层单位,并根据其之间的新老关系和构造组合关系,建立相对层序的概念,确定其地质时代,最终完成地质解译图.

电地物的波谱特征地物的电磁波响应特性随电磁波长改变而变化的规律,称为地物波谱.地物波谱是电磁辐射与地物相互作用的结果.不同的物质反射,透射,吸收,散射和发射电磁波的能量是不同的,它们都具有本身特有的变化规律,表现为地物波谱随波长而变的特性,这些特性叫做地物波谱特性.

某些类型断裂构造的遥感地质研究1)正断层高角度正断层出露迹线较平直,沿断层线常常发育有断层陡崖和断层三角面,沿正断层带常出现断续的宽沟,槽状各地等.正断层常组合成地堑,地垒,阶梯状断层,放射状断层等,在地貌上表现为断陷盆地,地堑湖,地垒山,阶梯状断层陡崖等.2)逆断层高角度逆断层的地表出露迹线一般较平直,中等角度的逆断层出露迹线多呈舒缓波状,连续性好.逆断层上升盘常形成阶梯状崩塌地段.逆断层带的特点与压性断裂相似.3)平移断层与走滑断层平移断层的影像特征与扭性和压扭性断裂的影像特征相似,他们在图像上表现为平直的现状形迹.4)逆冲推覆构造a,推覆构造的地表出露迹线强烈地受地形的影响,常追随者地形等高线呈现出类似近水平岩层的弯曲形态.在很多情况下,推覆构造的地表出露迹线在推覆构造前缘呈向前突出的弧形形态.b,在图像上表现有密集的线性构造带.

三点法求断层产状步骤1)在同一岩层面上找到两个同一高程的点,并将其连接起来,即为这一高程的走向线2)在该层面上再找到相邻高程的一个点,通过该点平行上述走向线作一条直线,即为这一高程的走向线3)在两条走向线之间做一垂线,低等高线的方向为倾向4)在高等高线上截取一线段等于两条走向线的高差,将两线段作为两条边做一三角形5)用量角器量出低等高线出的锐角,即得出岩层倾角.

目视解译及目视解译的方法有那些目视解译是根据地物的影像特征,运用各种解译标志,用肉眼(包括使用放大镜和立体镜)从航空相片或卫星相片上直接识别和分析地址内容,目视解译经常使用的方法: (1)直判法,有些地质在遥感图象上非常明显,一目了然,根据某些解译标志就可以直接判断,或稍加分析即可确定其性质.(2)对比法,通常是将遥感图象的影纹特征与地区性解译标志或标准样片进行对比,确定其性质,或是把与解译地区相邻的地段的明显标志或已被注意到的细微特征引伸到本区进行对比分析.(3)推理法,把地质体在图象上的各种表现特征汇总起来,根据它们的内在联系,运用地质学理论及相关学科理论进行综合分析,逻辑推理,进而确定或推测其地址内容

目测解译的原则是什么1,多种遥感图像结合2,先整体后局部3,先易后难4,先构造后岩性5,先目视后仪器,二者相结合6,图像解译与地面调查相结合,遥感图像与物化探资料相结合.

什么是水系类型?水系类型与岩性,地形的关系?水系类型有那几种?一个水系范围内整个地表,水网的总称叫水系,即由多段的水道组合而成的水文网,由地貌标志对水系的工程分析,主要有五个方面水系的密度,水系的均匀性,水系的方向性,冲沟断面的形态,水系图形所决定.水系是非常主要的一种解译标志,对地形,岩性解译非常有用,水系的类型和结构受地形和基岩类型的控制,基岩的岩性,走向决定了地形地貌的结构和走向,因而也就决定了水系类型和结构.反言之,水系的类型结构也就指示出基岩岩性和地貌特征.在地质解译是可以利用水系对地形,岩性作出分析.

叙述目视解译基本程序与步骤遥感影像目视解译是一项认真细致的工作,解译人员必须遵循一定行之有效的基本程序与步骤,才能够更好地完成解译任务.一般认为,遥感图像目视判读分为五个阶段:1)目视解译准备工作阶段:遥感图像反映的是地球表层信息,由于地理环境的综合性和区域性特点,以及受大气吸收与散射影响等,遥感影像有时存在同质异谱或异质同谱现象,使得遥感图像目视解译存在着一定的不确定性和多解性2)初步解译与判读区的野外考察:初步解译的主要任务是掌握解译区域特点,确立典型解译样区,建立目视解译标志,探索解译方法,为全面解译奠定基础. 3)室内详细判读初步解译与判读区的野外考察,奠定了室内判读的基础.建立遥感影像判读标志后,这就可以在室内进行详细判读了4)野外验证与补判:室内目视判读的初步结果,需要进行野外验证,以检验目视判读的质量和解译精度.对于详细判读中出现的疑难点,难以判读地方则需要在野外验证过程中补充判读.(5)目视解译成果的转绘与制图:遥感图像目视判读成果,一般以专题图或遥感影像图的形式表现出来.

三大岩性主要影像特征有那些1沉积岩一般情况如下,以浅色矿物为主,岩石风化面颜色较浅的岩石,其反射率高,色调较浅.以暗色和杂色矿物成分为主,三价铁胶结物较多,岩石风化面颜色较深的岩石,其反射率偏低,色调较深.风化面具有鲜艳色彩的岩石,反射特性变化较大,色调不一,松松散沉积物波谱特征主要取决于矿物成分,颜色和温度.尤以温度影响最大.干燥光亮的堆积物反射率偏高,色调较浅,潮湿土壤或湿泥,反射率偏低.色调较深2岩浆岩超基性,基性岩浆岩反射率较低,它们在遥感图象上的色调多呈深灰色至黑色.中性岩浆岩反射率中等.其图象上色调为灰色.酸性岩浆岩反射率偏高,图象上色调浅灰至灰白色3变质岩一般情况下,正变质岩的波谱特征和色调特征与岩浆岩相近.副变质岩的波谱特征和色调特征与沉积岩和部分火山岩接近,但是不同的原岩经受不同的变质作用后,真波谱特征和色调特征也有所不同.由无色和浅色矿物组成的岩石.风化面颜色一般较浅,反射率偏高,色调较浅,而黑色矿物含量高的岩石,风化面颜色偏深至黑色.反射率一般低于10%,色调呈深灰至黑色.

何谓岩层三角面?岩层三角面与地形的有何关系岩层三角面是指在遥感图像上同一倾斜岩层地表露头线上的最高点(山脊点)和与之相邻的两个最低点(河谷点)相结而成的一个假象三角形平面,倾斜岩层的岩层三角面是判断和测定岩层产状的主要依据岩层三角面与地形的关系:1.岩层倾向与地形斜坡方向相反时,山脊上岩层三角面尖端指向下游,河谷中岩层三角面指向上游,2.岩层倾向与地形斜坡方向相同,但岩层倾角大于地形坡角时,山脊上岩层三角面尖端指向上游,河谷中岩层三角面指向下游.3.岩层倾向与地形斜坡方向相同,但岩层倾角小于地形坡角时,山脊上岩层三角面尖端指向下游,河谷中岩层三角面指向上游.但与1相比岩层三角面形态较尖锐.4.倾斜岩层产状要素的测定方法(1.目估法2.线性投影图解法3.立体量测图解法4.地形图法)

简述侵入岩的解译1,酸性,中性岩类的解译:花岗岩类手地区性条件的控制和影响,具有不规则的块状影象,表层土壤覆盖面积较大植被生长茂密较均匀,树枝状水系发育,其中沟多呈“V”字形,河谷相对开放.2,超基性,基性岩的解译:超基性,基性岩常成群或成带产于强烈活动的构造带内,易风化剥蚀成负地形,风化后残积土壤较多,岩体内基本看不到发育的岩脉和裂隙组成的束状,格状.弧形和环形的线性影象,也少见房体影象.3,岩脉的解译:一般情况下,岩脉呈现垄状线性影象,一侧明亮,另一侧为深暗的影象,其明亮部位的色调为岩脉的真实色调,其中色调较浅者岩性偏酸碱性,色调较深者岩性偏基性,超基性,集中在岩体内部,或者接触带围岩中的岩脉,多是以线性组合的束状,弧形,环形,格状,和网脉状影纹.4,侵入接触类系的解译:根据色调.图形和地形水系类型的不同可以将侵入岩与围岩两种岩性区分开.

MSS4,5,6,7不同波段遥感图像特征与选择MSS第4波段为绿色波段,对水体有一定透射能力,在清洁的水体中透射深度可达10-20米,可以判读浅水地形和近海海水泥沙.由于植被波谱在绿色波段有一个次反射峰,可以探测健康植被在绿色波段的反射率.第5波段为红色波段,该波段可反映河口区海水团涌入淡水的情况,对海水中的泥沙流,河流中的悬浮物质与河水浑浊度有明显反映,可区分沼泽地和沙地,可以利用植物绿色素吸收率进行植物分类.此外该波段可用于城市研究,对道路,大型建筑工地,砂砾场和采矿区反映明显,在红色波段各类岩石反射更容易穿过大气层为传感器接收,也可用于地质研究.第6波段为近红外波段,植被在此波段有强烈反射峰,可区分健康与病虫害植被,水体在此波段上具有强烈吸收作用,水体呈暗黑色,含水量大的土壤为深色调,含水量少的土壤色调较浅,水体与湿地反映明显.第7波段也为近红外波段,植被在此波段有强烈反射峰,可用来测定生物量和监测作物长势,水体吸收率高,水体和湿地色调更深,海陆界线清晰,第7波段可用于地质研究,划出大型地质体的边界,区分规模较大的构造形迹或岩体.

水系特点进行地质解译:主要有下列几种类型: 扇状水系,束状水系,辫状水系,帚状水系标志类 它们是解译区分第四系松散堆积物的解译标志. 扇状水系:多发育在河口三角洲和洪积扇上.水流 沿着扇面地形突然撒开,形成细而浅的放射状冲沟, 总体呈扇状. 辫状水系:多发育在宽阔的平原区,尤其是河流从 山区突然进入平原区的河段最为常见.水流形成的多 条水道互相穿插,交织在一起,形似于辫.格状水系标志类 它们是区分节理和断裂构造的解译标志.它们一般是沿断层或节 理发育的.格状水系主要出现在裂隙发育,坚硬而稳 定的岩层中.格状水系有丰字形水系和角状水系两种变种. 其中的角状水系是一种严格控制河流流向急剧改变, 并呈现规律性变化,受断裂控制的一种水系类型. 3,放射状及向心状水系,环状水系标志类 它们是解译区分岩体,环状断裂,火山口,火山机 构的解译标志. 放射状及向心状水系:水道呈放射状由中心向四周延伸的水系称放射状水系.多发育在火山锥和穹隆构造上升区,沟谷一般切割较深,多呈“V”形谷,两侧常发育有短小的支流或冲沟;水流从四周向中心汇集的水系称向心状水系,多发育在湖盆,洼地,坡立谷和局部沉降区.环状水系:常与放射状水系同时出现,共同组成 “车轮状”水系.沿花岗岩岩体上的环状节理,穹隆构造上的岩层层理,片理均能形成环状水系.钳状沟头状水系,它们是南方碳酸盐岩的解译标志.

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