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

Effekte der Geländegeometrie auf SAR-Radarbildern

  • Radarschatten
  • Summierte Intensitäten
  • Täuschung der Lokalisation

  • Schatten: an rechter Ecke des Gebäudes beginnt Radarschatten- hier dunkel
  • Layover: Eine Welle trifft auf den Boden, wird reflektiert und gelangt an Hausecke - da es sich um ein und die selbe Radarwelle geht werden die beiden Intensitäten Aufsummiert! Zurückgestrahltes Licht ist heller. 
  • Forshortening: Ein Punkt wird weiter vorne abgebildet als er sich eigenlich befindet

Effekte der Geländegeometrie auf das SAR-Radarbild

  • Bild zur Veranschaulichung

  1. Shadow
  2. Layover
  3. Foreshortening

Welcher Effekt eines SAR- Radarbildes ist hier zu erkennen?

  1. Shadow: Beim Wald und den Bäumen ist ein deutlicher Radar-Schatten zu beobachten
  2. unten rechts im Bild: weisse, kreuzartige Struktur sichtbar- hier eine Totalreflektion - quantitative Fragen werden schwierig, einzene Punkte zu erkennen schwierig. 

Welcher Effekt eines SAR-Radarbildes ist hier sichtbar?

  • Layover: 
  • Foreshortening: 

.....ev noch besprechen: Hier meine Notizen aus der Vorlesung:

Stahlgeländer der Brücke haben Totalreflektion. Unten lins und oben rechts ist Strasse dunkel, wenig Reflekton. Unter der Brücke ist Tal abfallend- Mikrowellen werden von der Brücke etw kürzer zurück gestrahlt. Am Anfang sehe ich dies Totalreflektion des Geländers/Leitplanke nicht da sich die Strasse nur sehr wenige vom Gelände abhebt- mikrowellenn kommen gleich schnell zurück von der Strasse und dem umliegenden Gelände. Stahlgeländer, die auf der ganzen Strasse vorhanden sind, darum nur auf der Brücke sichtbar. (wegen Foreshortenig?!)

Wo Layover?

SAR Interferometrie

Sichtbarmachen von zusätzlicher Information (zB Höhe) durch mehrere SAR Sensoren.

(vgl. Räumliches Sehen mit zwei Augen.)

Ziel: Mittels der gemessenen Phasendifferenz des Radarpulses relative Höhenunterschiede evaluieren.

differentielle Interferometrie

Differenzbild zweier oder mehrerer Interferogramme

Anwendung: 

  • Höheninformationen (SAR-Interferometrie)
  • Messung seismischer Deformation (Erdbeben, Tektonische Verschiebungen, Vulkanismus)
  • Erosion
  • Topografie

SAR Polarimetrie

 

Sichtbarmachen von Streueffekten

LIDAR

= Light Detection And Ranging

  • aktives Fernerkundungssystem
  • UV-, IR- oder Strahlen des sichtbaren Lichts

Laser-Scanning - Synonym für LIDAR

Hauptanwendungen des LIDAR

  • Präzise Modellierung der Erdoberfläche
    • Digitale Höhenmodelle
  • Messung von Partikeln und Molekülen in der Erdatmosphäre
    • zB Aerosole, Ozon, H2O
    • Windmessungen

Messprinzip von LIDAR

Flugzeug mit einer bestimmten Position (durch GPS) und Ausrichtung (gegeben durch INS - eine Art Kreiselkompass).

Ein Laser scannt den Boden ab. Eine Referenzstation am Boden mit einer bestimmten Position (durch GPS gegeben) ermittelt die Entferneung vom Flugzeug und den wertet die Daten der Laser-Scannung aus.

Durch Laser-Scannmechanismus (Lasern ist eine Punktmessung) entstehen Löcher in den Messdaten.

Messprinzip: LIDAR

Messevorgang bei einem Baum:

 

Laserimpulse vom Flugzeug treffen auf einen Baum. Da wo diese Ipulse auf genügend Äste treffen gibt es das erste Echo.

Das Last-Echo entsteht durch das Rauschen der Instrumente: darum weiss man nicht wo genau der Boden ist. 

Oberhalb des Baumes kein Echo.

All diese Impulse des Laserstrahls sind in Lichtgeschwindigkeit. Der Laser ghet nach gewissen Anzahl Brennpunkten kapputt. Darum gibt es keine Satelliten die die ganze Erdoberfläche messen.

Oberflächen Terrain Modelle

Werden mit LIDAR gemacht. Man betrachtet firs Puls - Sieht Vegetation, Häuser in der Landschaft.

Wenn man nur Last Puls betrachtet wird sichtbar, was unter der Vegetation am Boden ist.

(so wurden auch schon alte Wege aus dem MA entdeckt)

Anwendungsbereich von LIDAR Messungen:

  • GIS: digitale Geländemodelle (in 3D)- wie sieht Gelände unter dem Wald/ Stadt aus
  • Orthorektifizierung von Luftbildern: Kombination von LIDAR mit Bildsensoren (zB bei Randerung von neuen Häusern in einem unbebauten Gelände)
  • Infrastruktur und Planung
  • Gefrahren und Risikomanagement (überwachung von Stromleitungen: defektes Kabel kann ermittelt werden) oder (Erdrutsche können gefunden, überprüft werden)
  • Fortstwesen (für Waldmodelle, Walddichte)
  • Einzelbaum- Detektion (Biomassenschätzung)
  • Atmosphären-Sensing (Messen der Ozonkonzentration in bodennahen Luftschichten/ der Stratosphäre, Detektion von Aerosolen, Detetkion von Wasserdampf, Stickstoff, Schwefelverbindungen)
  • Windmessungen 

3-D Rohdaten auswerten einer LIDAR Messung:

Aus der Messung resultieren Punkt-Rohdaten. 

Semantik ist aber für menschliches Gehirn relativ einfach: geweisse Strukturen (zB Stromleitungen) sind einfach zu erkennen. 

Verschiedenen Höhen in unterschiedlicher Farbe dargestellt.

zB bei Baumkronen Analyse: 20% Fehlerbehaftet da Baumkronen oft zusammen liegen etc- Baumstamm wird falsch geschätzt.

Atmosphären- Sensing:

Werden mit DIAL gemessen! 

Hier wird ein sträkerer Laser eingesetz (merh Energie) als bei LIDAR. Augensicherheit ist richtung Atmosphäre ja nicht so wichtig!

Da die Atmosphäre unterschiedliche Absorptionen hat- können versch Dinge gemessen werden mit DIAL

Womit wurde hier gemessen, was könnte es sein

Hier wurde Ozonkonzentration in der bodennahen Luftschicht gemessen. 

morgens wird Ozon abgebaut, zum Sonnenhöchststand haben wir höchste Ozonkonzentration, über Nacht stellt sich wieder die typische Ozonschichtung ein: viel Ozon oben, wenig in Bodennähe

SONAR

Fernerkundung mit Schallwellen

 

Bezeichnung für eine Messtechnik zur Ortung und Vermessung von Gegenständen unter Wasser mit Hilfe des Echos von Schall- oder Ultraschallwellen, gleichzeitig auch die Bezeichnung für die Messgeräte selbst. Sonar nutzt die Tatsache aus, dass sich Schall unter Wasser insbesondere bei hohen Frequenzen sehr viel verlustärmer ausbreitet als in der Luft.

Die grundsätzliche Funktionsweise aller Sonar-Systeme ist immer gleich: Es wird eine Schallwelle erzeugt, das Echo registriert und aus der gemessenen Laufzeit der Welle die Entfernung zum reflektierenden Objekt errechnet. Bei herkömmlichen Sonar-Systemen wird der Schall gebündelt und in eine genau definierte Richtung emittiert; aus der Laufzeit des Echos kann daher die Lage des reflektierenden Objektes im dreidimensionalen Raum errechnet werden.

SLS 

= Side Looking SONARs (SLS)

 

Es werden gleichzeitig zwei fächerförmige Impulse ("pings") quer zur Fahrtrichtung des Schiffes ausgesendet, jeweils einer nach links und einer nach rechts. Dieses zwei pings erzeugen durch ihre breite Fächerform eine große Anzahl an Echos, ohne dass jedoch die Richtung, aus der diese Echos kommen, bekannt wäre; die einzigen bekannten Parameter sind die Dauer ihrer Laufzeit und ihre Intensität. Es ist daher nicht möglich, mit herkömmlichen Methoden aus diesen Daten dreidimensionale Geländemodelle zu erstellen, vielmehr ähneln die Ergebnisse Luftbildern: auch in diesen sind keine dreidimensionalen Daten enthalten, sie stellen lediglich die Projektion einer Szene auf eine Ebene dar.

Mit Side-Scan Sonar können Objekte geortet werden, die mit optischen Mitteln in trübem Wasser nicht aufzufinden sind.

Schallwellen in der Fernerkundung

 

  • Schallwellen bestehen aus Druckveränderungen bzw Druckunterschieden
  • Schallwellen sind Longitudinalwellen- brauchen ein Medium zur Ausbreitung! (Elektromagnetische Wellen, bei Radar und  Lidar sind Transversalwellen- brauchen kein Ausbreitungsmedium)
  • Anzahl (Frequenz) und Intensität (Amplitude) ergeben versch. Töne und Lautstärken.
  • Im Wasser breiten sich Schallwellen besonders schnell aus
  • Wird bei SLS oder SONAR verwende
  • Frequenzbereich von Schallwellen siehe Bild!

SONAR- Aufnahmen

  • Aufnahmetechnik

  1. Energieimpuls (Ping) wird ausgesendet, reflektier und registriert
  2. Aus der Laufzeit jedes Ping wird ein Bild generiert
  3. Ein Ping = eine Bildzelle
  4. Harte Objekte reflektieren mehr Energie: dunkles Signal im Bild
  5. Weisse Flecken im Bild: keine Reflektion der Schallwellen
  6. SONAR Bilder werden umgerechnet und in SAR- Bilder dargestellt (ergibt Sicht von Oben auf Gelände/ Meeresgrund

Aufnahmegeometrie von SONAR

Dunkle Stelle: viel Reflektion, hier beginnt ein hartes Objekt (hier der Fels)

helle Stelle: sind Schatten, hier keine Reflektion der Schallwellen (hier weisser Schatten hinter dem Fels)

Slant Range-Verzerrung

 

(In diesem Bsp: starke Reflektion ist hell, Schatten- dh wenig/keine Refletkon der Schallwellen schwarz!)

Slant Range = Schrägentfernung

Durch die Schräge Messung wird Boden verzerrt. Distanzen wirken weniger weiter weg, Strukturen wirken weniger breit. Schwarzer Balken in der Mitte: Hier befindet sich der Towfish der hinter dem Schiff hergezogen wird und auf beide Seiten Ping (=Energieimpulse) aussendet.

Was für eine Aufnahmetechnik wurde verwendet?

Wie erklären sich die Schatteneffekte?

Es handelt sich um eine Aufnahme von einem Schiff- es muss sich also um SONAR handeln.

Der schwarze Schatten ........

Der Towfish ist hier von vorne links unten nach rechts gezogen worden (?!)

Was für eine Aufnahmetechnik würde hier angewendet?

Wo befand sich der Sensor?

Welche Schatteneffekte sind zu erkennen?

Hier wude mittels SONAR gemessen. Die Streifen weisen deutlich darauf hin, dass das Bild bereits entzerrt ist. Der Streifen, auf dem der Towfish sich bewegt hat ist gut erkennbar. Der Sensor hat sich also auf diesem Streifen bewegt.

Die Schatteneffekte: 

 

Was für eine Aufnahmetechnik würde hier angewendet?

Wo befand sich der Sensor?

Welche Schatteneffekte sind zu erkennen?

Hier wurde mittels SONAR gemessen

 

Was für eine Aufnahmetechnik würde hier angewendet?

Wo befand sich der Sensor?

Welche Schatteneffekte sind zu erkennen?

Es handelt sich um eine SONAR Aufnahme

Definition für "Spektroskopie"

Spektrospkopie ist das Studium von Licht als Funktion von Wellenlängen das emittiert, refletkiert oder gestreut wird an Festkörpern, Flüssigkeiten oder Gasen.

Definition für "Spektroradiometrie"

Spektroradiometrie ist die Technologie für Messung der Stärke von optischen Raumwinkeln.

VNIR

 

 

Akronym für visible and near-infrared, ein Bereich des elektromagnetischen Spektrums zwischen etwa 400 und 1400 Nanometern (nm). Er kombiniert den ganzen Abschnitt des sichtbaren Lichts mit dem benachbarten Teil der IR-Strahlung bis zum Wasserdampfabsorptionsbande zwischen 1400 und 1500 nm. Einige Definitionen reichen bis zu 2500 nm. VNIR-Multispektralkameras haben einen großen Einsatzbereich in der Fernerkundung und der bildgebenden Spektroskopie.

SWIR

Engl. Akronym für Shortwave Infra-Red, dt. kurzwelliges Infrarot, Bezeichnung für den Wellenlängenbereich deselektromagnetischen Spektrums zwischen ~1,3 µm und ~3,0 µm.

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