【摘 要】
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矿物和岩石的系统光谱学研究是当今高光谱遥感发展的基础。目前对矿物岩石光谱的研究主要集中在可见—近红外波段的传统光谱学,而且研究以吸收光谱居多,对岩石和矿物的高光谱
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矿物和岩石的系统光谱学研究是当今高光谱遥感发展的基础。目前对矿物岩石光谱的研究主要集中在可见—近红外波段的传统光谱学,而且研究以吸收光谱居多,对岩石和矿物的高光谱反射研究很少。随着近年来高光谱技术的广泛研究和应用,利用高光谱手段来研究矿物光谱特征显得越加迫切。偏振遥感信息在表达暗目标(或低照度)方面有更丰富的内涵,并且有其本身的探测优势,偏振完全可以作为遥感的另一维更有价值的信息来源。同非偏振信息测量相比,偏振信息测量能够获得更多更易于区分、判别、定量目标的特征信息参量。它对于识别不同的地面目标(如地面自然目标和人工设施)、大气气溶胶、云、雪、水体、岩矿等,都是极有价值的潜在信息。特别是对反射辐射强度对比度低的表面,利用偏振数据可以更有效的识别目标,将目标进行定量分析获得有价值的遥感信息。对岩石的偏振测量已有过研究,并能在实验室条件下利用偏振数据反演出岩石的密度。但传统的方法都是基于两个波段(A:630-690nm,B:760-1100nm),波段范围不连续,同时观测数据的精度与目前常用的遥感数据源之间有一定的差距,而利用高光谱对矿物的偏振反射特性目前还没有研究,通过高光谱数据能获得矿物更稳定、精确的波谱信息,更加推动高光谱定量遥感的发展。本文对影响矿物高光谱信息的各因素进行综合分析,研究了光线入射角、光线探测角、探测方位角、偏振角、矿物化学成分、表面粗糙程度和结晶状态等因素对矿物波谱的影响强度,通过建立相关的波谱曲线图,直观的表现了矿物在连续波段下的偏振高光谱特性;分析了在可见近红外波段上识别不同矿物的特征波段范围。结合实验中遇到的矿物探测的不稳定性,文章对影响矿物波谱曲线的各种不确定因素作了分析,提出不确定性因素产生的原因和减少不确定性的方法。
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