
卫星影像的光谱分辨率是指遥感卫星传感器能够区分和识别地表物质在不同波长下的光谱特征的能力,通常用波长范围和波段宽度来表示。
例如,MSS多光谱扫描仪的波段数为5(指有5个通道),波段宽度约为100~2 000nm而成像光谱仪的波段数可达到几十基至几百个波段,波段宽度则为5~10nm。
计算光谱分辨率通常涉及到对传感器探测元件在接收光谱信号时所能辨别的最小波长间隔的测定。这个间隔越小,说明传感器的光谱分辨率越高。在实际遥感应用中,根据不同的应用场景和需求,可能选用不同波段数量的传感器。通常情况下,波段数量越多,所能提供的光谱信息越丰富。

卫星影像的光谱分辨率有着广泛的应用领域。它在生态环境监测、土壤质量评估、地质矿物填图、地表水和冰川监测等方面发挥着重要作用。高质量的光谱信息对于推动自然资源事业高质量发展至关重要,同时也支持应急管理、生态环境监测、城乡建设、交通运输、农业、林业草原等多个领域的应用。随着技术的进步,如中国的高分系列卫星和美国的WorldView-4卫星等,已经能够提供亚米级的空间分辨率,这为获取更精细的光谱信息提供了硬件支撑。
「拓展阅读」
卫星遥感的7个波段分别是?
● TM-1(蓝波段):波长范围0.45~0.52微米,主要用于水体穿透,获取水下信息。
● TM-2(绿波段):波长范围0.52~0.60微米,用于检测健康植被。
● TM-3(红波段):波长范围0.63~0.69微米,用来评估植被叶绿素吸收。
● TM-4(近红外波段):波长范围0.76~0.90微米,对植被健康状态和密度反应敏感。
● TM-5(中红外波段):波长范围1.55~1.75微米,适用于岩石和矿物的识别。
● TM-6(热红外波段):波长范围10.40~12.50微米,常用于热状态调查和土壤湿度研究。
● TM-7(远红外波段):波长范围2.08~2.35微米,有助于地质学家分析地球表面。

全色、多光谱、高光谱、光学遥感卫星、雷达卫星有什么区别?