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1)  quantitative thermal infrared remote sensing
定量热红外遥感
2)  Thermal infrared remote sensing
热红外遥感
1.
Application of split window algorithm in land surface temperature retrieval from thermal infrared remote sensing data;
分裂窗算法在热红外遥感陆面温度反演中的应用
2.
Thermal infrared remote sensing is one of the focuses in remote sensing investigations all over the world,and the retrieving of land surface temperature is an important research field.
总结了地表绝对发射率信息的提取方法;综述了热红外遥感反演陆面温度的各种方法,并指出这些方法的优缺点、适用性及应用情况;分析了热红外遥感反演陆面温度面临的困难;展望了热红外遥感反演陆面温度的发展趋势。
3.
Land surface temperature is a mainly parameter of thermal infrared remote sensing retrieval.
地表温度是热红外遥感反演的主要目标参数之一,准确获取地表温度对于地-气能量平衡以及生态研究具有重要意义。
3)  Thermal remote sensing
热红外遥感
1.
Thermal remote sensing is a promising technique that develops for not a long time in remote sensing of minerals.
热红外遥感是岩矿遥感信息领域起步未久,且表现出巨大潜力的技术手段。
2.
Thermal remote sensing is an important field in research of remote sensing.
为了检测出异常高温地区,利用热红外遥感的手段,在讨论了ASTER和ETM+数据亮度温度反演的方法的基础上,利用ASTER和ETM+热红外波段数据反演亮温,把得到的亮温影像进行密度分割来提取异常高温区,然后与实地测量得到的该区域的地温带分布图进行对比验证。
3.
Retrieveing temperature from thermal remote sensing image is the precondition to using this technology.
热红外遥感是遥感研究中的一个重要领域。
4)  thermal infrared (TIR) imaging
热红外遥感成像
5)  satellite-based thermal infrared remote sensing
卫星热红外遥感
1.
This study applies satellite-based thermal infrared remote sensing (STIRS) to prospecting for gas hy-drates in the South China Sea for the first time, which proves to be effective.
本文首次将卫星热红外遥感应用于南海天然气水合物的勘查中,实践证明效果较好。
6)  Thermal infrared remote sensing technique
热红外遥感技术
补充资料:红外遥感


红外遥感
infrared remote sensing

hongwai yaogan红外遥感(infrE此dremotesensing)电磁波谱的红外区域为0.7~1《XX)微米。任何物体只要其温度高于绝对零度,都反射(0.7~3.0微米)和辐射(3.0~1《XX)微米)红外线。利用这一特性,应用对红外敏感的机载和星载传感器,对地球和其他星体进行成像和非成像远距离观测的探测技术称为红外遥感。它是由军事侦察发展起来的,始于20世纪印年代末,70~so年代红外遥感器主要技术性能的光谱分辨率、空间分辨率、温度灵敏度均有较大提高,探测器由单元向多元、线阵和面阵发展,其致冷相应由低温(4K)向高温(77K和常温)方向发展,波段数由单、双波段向多波段(数十个)发展。近红外区(0.7、1.1微米)主要使用扫描成像和摄影技术,短波反射红外(1~3.0微米)和中远红外亦称热红外(3~巧微米)使用成像和非成像红外遥感系统。目前已有第二代遥感器、即数百通道的可见/红外成像光谱仪,正在研制热红外成像光谱仪。在军事、大气与气象、资源调查与环境监测等方面的应用得到了迅速发展。 按近代物理学的电磁理论,红外线具有电磁辐射的波动特性,介于可见光和微波之间,它能借助透镜和反射镜进行聚焦,借助分光棱镜和光栅进行分光、散射,这类似可见光;它还能透过对可见光不透明的某些物质,又类似微波。红外辐射是通过真空传播,不同于热传导或对流。它遵守斯蒂芬一玻耳兹曼定律的电磁能量辐射理论(参见彩图插页第19页)。 红外遥感可昼夜探测红外辐射能量差或红外摄影。目标红外辐射经传输,通过光学会聚,经红外敏感元件(探测器)转换成电信号,由电子系统放大处理,将模拟或数字数据记录在磁带或在阴极射线管上显示,或者经电光转换直接记录在感光胶片上,这一系统称红外遥感器。将所获红外信息进行图像处理,作地学解译分析。这一过程即为红外遥感的基本内容。红外遥感在资源调查中主要用于地质填图,固体矿产、油气资源和水资源调查,土地利用,作物和草场调查,林业资源调查,林火探测,海洋渔业、水生植物和环境污染调查等方面。未来红外遥感将以多平台、多模式、多时相、高光谱分辨率、高空间分辨率、向长波方向扩展为技术特征,向实用化、定量化以及运行系统工程方面发展,并借助超数据量信息处理技术、地理信息系统、综合分析热模型和数学模型、专家系统等技术,加强对岩石圈、水圈、大气圈或生物圈乃至外层空间的探测能力和军事应用能力。通过航空和航天遥感以及未来空间站的发展,将为人类生存环境监测、资源探测和宇宙奥秘的探索,提供经高速处理和人工智能处理的动态信息,并进行多种预测和预报。(崔承禹)
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