Fernerkundung 1 - 4

Teil von Geo 123; Micheal Schaepman

Teil von Geo 123; Micheal Schaepman


Rahel Widmer
Diese Karteikarten bieten eine umfassende Einführung in die Fernerkundungstechniken auf Universitätsniveau, mit Fokus auf Systeme wie Radar, Lidar und Sonar. Sie decken Themen wie Wellenlängenbereiche, Auflösung, Reflexion und Sensortechnologien ab, einschließlich der Anwendung von Schallwellen in der Unterwasserortung und der Analyse von Oberflächenterrormodellen. Ideal für Studierende und Forscher, die sich mit den Prinzipien und Anwendungen der Fernerkundung vertraut machen möchten.
Karten
110
Lernende
5
Sprache
Deutsch
Kategorie
Geographie
Stufe
Universität
Erstellt / Aktualisiert
28.04.2013 / 27.12.2019

Lernkarten

Beleuchtungsstärke der Erdoberfläche

Sie ist abhängig von der extraterrestischen Strahlung, der Sonnenhöhe, der Höhe über Meer, der bestrahlten Fläche, dem Trübungsgrad der Atmosphäre, der Bewölkung und der Beschaffenheit der Geländeoberfläche.

Die Beleuchtungsstärke einer Fläche, deren Normale gege die Richtung der einfallenden Strahlen um einen Winkel a geneigt ist, nimmt mit cos(a) ab.

Solare und terrestrische Strahlungskurven

Strahlungskurven

MERIS Aufnahmen der Welt

Räumliche und zeitliche Diskontinuität!!!

  • Erde ist permantent zu 85% mit Wolken bedeckt: Satellit kreist mehrmals um Erde. Man sucht nach wolkenlosen Ausschnitten

Arten der atmosphärischen Streuung

  1. Reyleigh Streuung
  2. Raman Streuung
  3. Mie Streuung
  4. unselektive Streuung

(!!! Folienpaket 2, Fernerkundung 1, Seite 9 !!!)

Komponenten des Strahlungsgangs

  • Extinktion
  • Atmosphärische Reflexion
  • Absorption
  • Transmission
  • Rayleigh Strahlung
  • Luftlicht
  • Albedo
  • Transparenz

(siehe BILD!!!) 

Definition des Raumwinkels

(Folienpaket 2, Fernerkundung 1, Seite 14)

Strahlung muss definiert werde pro Raumwinkel. Alles auf der Erde wird "hemisphärisch" beleuchtet.

Absorption von Wasser

Wasser absobiert ab ca 0.9nm alles Licht

Spekulare Reflektion

  1. Ideale Spekulare Reflektion
  2. Fast-perfekte Spekulare Reflektion

  1. Ideale Sekulare Reflektanz: Einfallswinkel = Reflektionswinkel. Reflektion erfolgt Achsensymetrisch (zB.: Spiegel)
  2. Fast-perfekte Spekulare Reflektanz: zB. Blick aus dem Flugzeug auf eine Reflektion der Sonne im Wasser. Bild ist kein exaktes Bild, Licht wird an Wellenfronten in verschiedene Richtungen gestreut.

Diffuse Reflektanz

  1. Ideale diffuse Reflektanz ("Lambertion surface")
  2. Fast-perfekte diffuse Reflektanz

  1. Ideale diffuse Reflektanz: Licht wird in alle Richtungen gestreut. Gibt es in der Natur nicht
  2. Fast-perfekte diffuse Reflektanz: entspricht einer Annäherung an das Lambertion surface, aber auf einer Seite eine etw stärkere Reflektion. zB.: Computerbildschirme

Geometrische Effekte, die eine Veränderung der Reflektanz zur Folge haben

Bild ist links oben sehr dunkel, links unten sehr hell. Dieser Effekt wird durch "differential shading" hervorgerufen. 

Vegetation ist heller, wenn ich die Sonnne im Rücken habe.

(Bei Schnee genau umgekehrt: Schnee vor mir (wenn ich zur Sonne gerichtet stehe) ist heller, als der in meinem Rücken)

Geometrische Effekte, die eine Veränderung der Reflektanz zur Folge haben

Der See ist v.l schwarz - hier haben wir Total-Reflektion. 

Im rechten Teil des Sees ist es weiss - hier keine Reflektion.  Das Licht das hier vom Wasser Refletkiert wird erreicht die Kamera nicht (anderer Winkel).

Geometrische Effekte, die eine Veränderung der Reflektanz zur Folge haben

Differential scattering: wenn Sonnenlicht an Partikeln zrückgestrahlt wird

(?kein BSP gefunden, was hat das für Auswirkungen für das Satellitenbild- etw trübe Aufnahmen...keine Ahnung...wers weiss darf diese Karteikarte gerne bearbeiten

Geometrische Effekte, die eine Veränderung der Reflektanz zur Folge haben

  • Einfluss des Öffnungswinkels

Je kleiner der Öffnungswinkel, desto geringer wirken die Effekte. Je grösser der Öffnungswinkel, desto deutlicher sehe ich die Schatteneffekte durch differential shading, differential scattering und specular reflection!

Geometrische Effekte, die eine Veränderung der Reflektanz zur Folge haben

  • Bsp: Unterscheidung der Vegetation (Vegetation erscheint nicht in einem einheitlichen Grün)

  1. Specular Surface Reflection der einzelnen Blätter
  2. Volume Scattering

Durch diese Streuungseffekte können die Vegetationstypen aus der Entfernung erkant werden

Geometrische Effekte, die eine Veränderung der Reflektanz zur Folge haben

  • Bsp.: Schattenwürfe von Bäumen

Effekt durch geometrische-optische-anisotropie

 

Warum sind Blätter grün

 

Chlorophyll absorbiert alle Farben des Lichts, bis auf grün. Grün wird reflektier - darum sind Blätter grün!

Komponenten einer auf ein Laubblatt auftreffenden Strahlung

  • Im sichtbaren Bereich (0.4-0.5 blaues Licht wird absorbiert, 0.5-0.6 günes Licht wird reflektiert, 0.6-0.7 rotes Licht wird absorbiert.
  • zw 0.7-1.4 inefizienter Bereich der Blätter- keine Stoffe für Absorbtion in desem Bereich vorhanden. Viele Photonen werden Transmitiert und Reflektiert, aber was genau weiss man über Fernerkundungsmethoden nicht. Zellstruktur spielt hier grosse Rolle für die hohe Reflexion
  • bei 1.4 und 2: weniger Reflektion. Hier Absorption von Wasser relevant.

Durch Fernerkundungsmethode kann man Reflexion messen, nicht aber Transmission. (nur im Labor zu bestimmen)

Absorption, Reflektion, Transmission

Wichtige Folie aus der Vorlesung

Folienpaket 2, Seite 23!

Typisches spektrales Reflexionsverhalten verschiedener Objekte

klares Wasser

  • Schnee
  • Flusswasser
  • reifer und unreifer Weizen
  • trockener und freuchter Lehm
  • Kalkstein

  • klares Wasser reflektier über 0.8µm nichts mehr- darum ist Wasser aus dem All SCHWARZ
  • Schnee reflektiert im sichtbaren Bereich fast 100%- darum ist Schnee WEISS. Im IR Bereich wird fast alles Absorbiert (Schneeschmelze).

Reflexionskurven von Picea balsamea mit unterschiedlichem Entnadelungsgrad

  • bei 0% Entnadelung
  • bei 50% Entnadelung

  • bei 0% Entnadelung mehr Reflexion- v.a. ersichtlich im Berich zwischen 0.7 und 1.4µm. Hier ist die hohe Reflexion durch die Blattstruktur zu erklären- je weniger Blätter, desto weniger Reflexion

Reflexion verschiedener Holz/ Baumarten

  • Laubbäume
  • Nadelbäume

  • Laubbäume reflektieren im Nah-IR-Bereich mehr Licht als Nadelbäume

Borealer Nadelwald erscheint viel dunkler als tropische Wälder.

Jahreszeitliches Verhalten von....

  • Laubbäumen
  • Nadelbäumen

Weil Laubbäume im Winter Laub abwerfen starke Schwankungen. Aber wenn sie Laub tragen, Reflexion viel höher.

Nadelbäume haben eine eher konstante Reflexion. 

Albedo- Rückstrahlvermögen von diffus reflektierenden (dh nicht selbst leuchtenden) Oberflächen

  • kleine Übersicht

Wasser ist die einzige Oberfläche die ab 0.8µm nichts mehr reflektiert.

Begriff:

"Mikrowellen"

  • Wlektromagnetische Wellen mit Wellanlängen von zweischen grob gesagt 1mm und 1m (Frequenz zw 300MHz und 300GHz)
  • Elektromagnetische Wellen brauchen kein Ausbreitungsmedium

Begriff

"RADAR"

  • es gibt aktive und passive Radarwellen
    • Radio Detection and Ranging: hier geht von von einem Farradayschen Käfig aus (passives)
    • Aktives Mikrowellensystem

Begriff:

"SAR"

  • Synthetic Aperatur Radar= Radar mit Synthetischer Aperatur
  • Radarsystem das nicht nur Ranging, sondern auch Winkel-/ Querauflösung erlaubt, und somit die Generierung von Hochaufgelösten Radar-Bildern erlaubt

Begriff:

"LIDAR"

  • = Light Detection and Ranging
  • Aktives System analog zu Radar, welches aber bei UV, IR, Licht funktioniert. (Lichteigenschaften im entsprechenden Bereich sind identisch mit Radarsystem

Begriff:

"SONAR"

  • = Sound Navigation and Ranging (akkustische Wellen)
  • Aktives System analog zu Radar welches mit Schallwellen arbeitet.
    • Schallwellen sind Transversalwellen, die ein Medium zur Fortpflanzung (bei Sonar v.a. in Wasser) benötigen.
  • Bsp: Unterwasser Geländemodell

Passive Mikrowellen- Radiometrie

 

  • abgestrahlt vom Objekt (zB Boden, Häuser, Pflanzen strahlen auch ab)
    • zB Wärme-Abgabe, radioaktive Strahlung, Sonnenenergie
  • abgestrahlt (emmittiert) von der Atmosphäre (zB Partikel in der Atmosphäre)
    • zB Polarlicht- werden angeregt durch Mikrowellen, chemische Prozesse wei Ozon-Abbau
  • reflektiert von der Erdoberfläche
    • Sonnenernergie wird reflektiert
  • Transmittiert aus dem Untergrund/ Erdinnern
    • Erdstrahlung, radioaktive Strahlung, elektromagnetische Wellen hervorgerufen durch seismische Phänomene (Gammawellen= radioaktive Strahlung als Nebenerscheinung der Strahlung


 

zB: Radioteleskop, Nimbus-7

Passive Mikrowellen-Systeme

  • erste erfolgreiche Messungen

Passive Mikrowellen kommen von der Sonne.

Erstes Gerät zur Messung deser Wellen: Nimbus-7

Eisdicke in der Antarktis konnte erstmals gemessen werden, aber ungenau.

Sehr grosse Empfangs Antennen (Empfangs-"Schüsseln") empfangen die abgestrahlten, reflektierten und transmittierten Wellen- System ist störungs gefährtdet. Heute misst man nur noch mit aktiven Mikrowellen: Radar

Aktives Mikrowellen-System: Radar

  • allg Beschreibung, einige Knackpunkte

Mikrowellen brauchen relativ viel Energie um Leistung zu erbringen. (- Stromversorgung von aktiven Mikrowellen-Satelliten schwierig). 

Aktive Mikrowellensysteme sind grosse Systeme- brauchen Solarstrahlung und Energie.

Diese Systeme messen Distanzen.

Aktives Mikrowellen-System: Radar

  • Eigenschaften/ Merkmale!!!

  • Quelle der Strahlung: das System selbst (Signal/ Strahlung wird also erzeugt)
  • Einsatzgebiet: Messung von Distanzen

 

Hauptvorteile:

  1. keine Abhängigkeit vo externen Quellen (Sonne)- Funktioniert somit Tag und Nacht
  2. Quell-Strahlung kann selbst bestimmt werden und damit auch deren Eigenschaften (Dämpfung der Atmosphäre, Durchdringen von Wolken, Eindringtiefe in Vegetation, Eis, Wasser)
  • Eindringtiefe bei Weillenlänge von 1m: minimal 1/2 m. Bei prösem Medium: Eindringtiefe viel tiefer als 1/2m!

Bsp: Alimeter: Vermessen der Erd-, Meeresoberfläche per Radar-Satellit

Aktives Mikrowellen-System: Einige Radarsysteme

  1. ERS RA-2 Radar Alimeter Example
  2. SLAR
  3. SAR
  4. Envisat-1 ASAR 

  • ERS RA-2 Radar Alimeter
    • zB Höhenunterschiede im Mittelmeer- durch Gezeiten (Erdanziehung, Schwerefeld der Erde) unterschiedliche Oberflächenhöhe des Meeres
    • ein Höhenmesser: sendet über Antenne impulsartige Radarstrahlen aus, Echo wird wieder empfangen
  • SLAR
    • Flugzeug/Sender sendet Impulse zum Boden- diese dehnen sich mit der Distanz aus. Wenn Impuls Objekt trifft- Teil davon kehr zu Sender/Empfänger zurück
  • SAR
    • Bildgebendes Radar, Objekt wird aus versch. Winkeln angeschaut
  • Envisat-1 ASAR
    • Bsp Gibraltar, Falschfarben
    • ständige Überwachung des Klimas, des Ozeans, der Landfläche bzw. allgemein des Ökosystems der Erde.
    • synthetische Antennen (Auflösung bis 30m)
    • unabh. von Bewölkung und Sonnenlicht wegen aktiven sendens der Radarstrahlen

 

SLAR Verfahren

  • Radar nie senkrecht nach unten
  • je näher man zur Senkrechten kommt, desto besser die Auflösung, aber desto schlechter das Signal
  • je näher near Range und far Range sich kommen- desto höhere Auflösung, aber kleinere abgedeckte Fläche!
  • ausgesendetes Signal dehnt sich mit der Distanz aus
  • Zeitliche Verzögerung des selben Impulses möglich durch verschiedene Objekte am Boden

Side Looking Airborne Radar (SLAR) (deutsch: luftgestütztes Seitensichtradar) bezeichnet eine Gruppe bildgebender Radar-Verfahren zur Fernerkundung. Von einer bewegten Plattform aus (z.B. Flugzeug oder Satellit) detektiert ein Radar seitlich zur Bewegungsrichtung sequentiell die überflogene Landschaft. 

Bsp: SLAR Szene

  • Auflösung, Schärfe

Gute Auflösung in Radarblickrichtung (<-----)  schlechte Auflösung in Quer-Richtung 

(Flugzeug fliegt v.u.n.o)

Impuls für SLAR

Integral unter der Kurve = Impuls

erstes Signal kommt zurück vom Haus, etw verzögert das Signal vom Baum: zeitliche Verzögerung des selben Impulses.

SAR 

  • Synthetische Aperatur

  • Das Prinzip der synthetischen Apertur (hier noch unfokussiert) besteht darin, die Momentaufnahme einer großen Antenne durch viele Aufnahmen einer kleinen, bewegten Antenne zu ersetzen. Im Verlauf dieser Bewegung wird jedes Objekt im Zielgebiet unter veränderlichem Blickwinkel angestrahlt und entsprechend aufgenommen. Sofern der Weg der realen Antenne hinreichend genau bekannt und die Szenerie unbeweglich ist, kann aus Intensität und Phasenlage der empfangenen Radarechos die Apertur einer großen Antenne synthetisiert und so eine hohe Ortsauflösung in Bewegungsrichtung der Antenne erzielt werden.
  • bei allen Witterungsbedingungen einsatzfähig, Trübungen der Atmosphäre durch Nebel, Regen oder Schnee dieMikrowellenstrahlung im Vergleich zu Lichtstrahlen weitaus weniger schwächen.SAR (aktive Radarsensor) auch bei Nacht eingesetzt

Bsp: für Erderkundungs-, Kartierungs- und Aufklärungszwecke

SAR: Bildgebendes Radar

Ein Radar mit synthetischer Aperatur erlaubt eine gute Auflösung in Bewegungsrichtung des Sensors. 

Dies wird erreicht durch synthetisches Zusammenfügen vieler Radarechos, welche ein Objekt aus verschiedenen Winkeln zeigen. (aneinander gereihte Antennen ermöglichen besseres Signal und Objektbetrachtung aus versch. Winkeln)

 

Bsp: Bild - Schatteneffekte östlich vom Wald nicht durch Sonnenstand sondern durch Reflektionseigenschaften von Radarwellen hervorgerufen. Aus diese Bild ist Tageszeit/ Sonnenstand nicht zu ermitten

Auflösungsfaktoren eines Radars mit syntehtischer Aperatur

  • bei einer Synth. Aperatur wird Objekt aus einem bestimmten Winkel betrachter. Die Vortbewegung entlang der Synth. Aperatur ist viel langsamer als die Impulse die zum Sensor zurück kommen. Wir hben zwei endliche Geschwindigkeiten: führt zu Doppler Effekt!
  • Bereich "Resulting effective resolution element" ist genau der Punkt wo kein Dopplereffekt auf trittt! Hier sehr gute Auflösung: nur hier kriegen wir Werte die realität sehr nahe kommen. Beriche mit Dopplereffekt sehr stark Fehlerbehaftet.

Reflektionseigenschaften von Radarwellen

(Schatteneffekte bei SAR)

  1. Diffuse Reflektion: an der rauhen Oberfläche des Bodens werden Radarwellen gestreut, ein Teil gelangt zum Sensor zurück
  2. specular Reflektion: glatte Oberfläche (Wasser, Sand)reflektiert Radarwellen- nichts gelangt zum Senor zurück. (im Bild schwarz dargestellt)
  3. Corner Reflektion: duch

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