秋冬天气愈发的干燥,MM们要时常涂抹润唇膏,出门在外包包里要常备一支。那么秋冬用什么润唇膏好下面提供适合秋冬季节的润唇膏。
适合秋冬的润唇膏
Sanrio三丽鸥合作款
三丽鸥家族的成员都是萌死人不偿命的狠角色,而它们自己也深知这点,所以出起合作款来那是毫不手软。
我发现润唇膏这种小玩意儿特别容易成为合作款的载体,大家也都乐意去买。这款设计简单也蛮别致的,里面我最喜欢玉桂狗~
喜欢传统棒状形式的也有DHC和三丽鸥的合作款~DHC的橄榄护唇膏含有橄榄油成分,上嘴后感觉偏向于润唇油的质地但不油腻,双唇有被深度滋润的感觉。
DHC有个小缺点,就是贵。也许单价50元左右看上去不是很高,可它只有14g的小容量,没几天就用完了。
Sailor Moon美少女战士限定版
说实在的,我美少女战士出合作款比直接出玩具销路要好很多,玩具看上去特别中二,拿出这种小小的合作款就好多了,大家也比较容易接受。
采用了动画片里通信器的造型,如果装上表带的话还能直接作为通信器装饰。感觉没人会这么干吧,毕竟手上栓着一块润唇膏挺奇怪的…
主推的是最先出场的三位主角水兵月、水兵水星、水兵火星的通信器造型,代表色分别为粉色、蓝色以及红色。
变身器的款就比较老了,是16年下半年出的,现在还有少量在售。不知道大家还记不记得美少女战士第三部才出现的这对CP天王遥&海王满~
润唇膏做到美少女战士这样的程度已经不会去考虑性价比了,这两支套装的价格要200+了。花这么大价钱买来,用完之后肯定是不会扔的啦,为的就是这个造型!
15年款的火星变身器已经买不到咯,纯粹给你们看看欣赏一下。你们会为了这款润唇膏的壳子做买椟还珠的事情么
Disney丝芙兰 x 迪士尼米妮
丝芙兰和迪士尼的联名款今年是第二次了。唇部产品是在丝芙兰润唇球的基础上进行了改造,大的那款加了米妮的耳朵和标志性的红色波点蝴蝶结,色号为05号糖苹果。
小的三个实物超迷你可爱!是一个套装,就是没有耳朵和蝴蝶结。这个系列的润唇球是有色润唇膏,上嘴非常滋润当然显色度也蛮高的,可以直接当滋润型口红来用。
eos伊欧诗润唇球
美国品牌伊欧诗的润唇球造型圆滚滚的,而且颜色也有很多可选。比起润唇膏,润唇球矮矮胖胖的外形更讨人喜欢。
eos润唇球不像上面说到的迪士尼合作款那样有特别的外形,但是圆润的外表加上简单的色彩让它具有极高的可塑性。
外国妹子们的动手能力也是很强,把用剩下的唇膏壳子作为载体,做成巧克力口味的复活节彩蛋。如果你很喜欢DIY,在自己的随身物品上贴一些小贴纸,那么eos绝对可以满足你的!
Taste Beauty全线润唇膏
无意中发现的一个唇膏欧美品牌,润唇膏造型都特别好玩。这是一个做成指尖陀螺的润唇膏。
三个润唇膏分别是葡萄味、桃子味和草莓味,造型和设计理念有美国中学的感觉。有点好奇如果其中一个味道用完了,陀螺转起来会不会不太稳啊
除了上面详细介绍的指尖陀螺,Taste Beauty还有这种火烈鸟、迷你果汁等各种造型,喜欢这种style的宝宝们可以多关注一下~
Tsum Tsum合作款润唇膏
你还不知道什么是Tsum Tsum迪士尼Tsum Tsum在2013年诞生,因萌萌哒圆脸造型一上市就被热捧,你们也可以理解为Q版迪士尼。
曼秀雷敦和Tsum Tsum合作推出的润唇膏共有六种不同的图案,三种是无色透明的,另外三种是有色润唇膏,带有甜蜜的水果香气。两支的组合包装价格不贵,40元左右就能搞定,非常推荐。
长得这么可爱当然会不止一次地出合作款啦~美国润唇膏品牌LIP SMACKER也和Tsum Tsum联乘推出合作款,把这些圆圆哒的小可爱直接做成3D外观,光是外形就让你移不开眼。
里面润唇膏膏体是和底座的颜色做搭配的,五彩缤纷让人心情大好。系列出来后不久,又推出了怪兽电力公司的毛怪、大眼仔;冰雪奇缘Elsa 和小美人鱼Ariel,看来是很受欢迎了。
Line Friends合作款润唇膏
Line Friends 家族的绰号也是人尽皆知了:抢钱天团。可妮兔、莎莉鸡和布朗熊充分印证了“靠脸吃饭”这四个字,只要是他们的合作款,商家根本不用担心卖不出去。
欧舒丹 x Line Friends 推出的护手霜和润唇膏套装。欧舒丹家的润唇膏含有998%的牛油果成分,几乎是完全纯天然的。
上嘴后滋润度极高,这三个一起的套装是10g/罐的容量,用量省可以挖很久,美中不足的就是罐装的随身补涂不太方便,建议自己配一支唇刷。
Vecua Honey森林萌系可爱动物润唇膏
VECUA honey是日本VECUA旗下的一个副线,VECUA honey下又分为Nature Honey、Wonder Honey、Botanical Honey,这系列的包装实在是讨喜啊。
用可爱的绘本风格包装,设定蜜蜂森林为舞台,里面住了很多可爱的森林动物们~裹上了童话的糖衣,叫少女们怎能不心动不买账呢!
VECUA honey共有蜂蜜、白玫瑰、薄荷三种口味,包装也不太一样:蜂蜜口味是熊的图案、白玫瑰是兔子、最后的薄荷是松鼠。里面是淡**的膏体,香味很天然不会有奇怪的油耗味。
天气比较干燥的时候许多人就常常会涂唇膏,因为天气干燥是会导致唇部皮肤出现脱皮等状况的,所以人们就会通过涂唇膏来改善这种情况,而eos的唇膏就是非常火爆的一款,那么eos的唇膏哪个味道好?eos的润唇球哪个味道好?eos的润唇球孕妇能用吗?
1、eos唇膏颜色分类
紫色:passionfruit有机西番莲果
红色:pomegranateraspberry有机石榴覆盆子
**:vanillabean有机香草豆
紫色条纹:blackberrynectar黑莓花蜜
粉色条纹:coconutmilk椰奶
蓝色条纹:vanillamint香草薄荷
2、eos唇膏产品详情
eos润唇球草莓
成分:橄榄油(OLEAEUROPAEA)果油、蜂蜡、椰子、(COCOSNUCIFERA)油、霍霍巴(SIMMONDSIACHINENSIS)籽油、食用香精(料)、牛油果树(BUTYROSPERNUNPARKII)果脂等
净含量:7g
进口化妆品卫生备案文号:国妆备进字J20124773贮存条件:温室,避光
天然清香,清透水润
无色水润配方让双唇呈现健康柔亮状态。采用独特的草莓雪芭味道,涂抹于唇部,浓烈香甜环绕唇部,让双唇更加诱人
eos润唇球金银花
成分:橄榄油(OLEAEUROPAEA)果油、蜂蜡、椰子、(COCOSNUCIFERA)油、霍霍巴(SIMMONDSIACHINENSIS)籽油、食用香精(料)、牛油果树(BUTYROSPERNUNPARKII)果脂等
净含量:7g
进口化妆品卫生备案文号:国妆备进字J20124841
贮存条件:温室,避光
使用方法:旋转顶盖,擦的时候将双嘴嘟起来,轻轻涂抹,然后微笑含有高度抗氧化维他命E通过美国农业部认证,舒缓成分乳木瓜和霍霍巴油,持久保持嘴唇柔滑滋润
蜂蜡配方,温和保湿
无刺激的天然蜂蜡成分,温和保持双唇水分。球形设计贴合唇形,外包装贴心凹位设计方便使用。
eos润唇球夏日水果
成分:橄榄油(OLEAEUROPAEA)果油、蜂蜡、椰子、(COCOSNUCIFERA)油、霍霍巴(SIMMONDSIACHINENSIS)籽油、食用香精(料)、牛油果树(BUTYROSPERNUNPARKII)果脂等
净含量:7g
进口化妆品卫生备案文号:国妆备进字J20124771
贮存条件:温室,避光
使用方法:旋转顶盖,擦的时候将双嘴嘟起来,轻轻涂抹,然后微笑
有效抗氧,淡化唇纹
添加天然维生素E,强效抗氧化,滋润同时修复唇边幼嫩肌肤,有效淡化唇纹,让双唇恢复弹性饱满。
eos伊欧诗甜味薄荷润唇球
成分:橄榄油(OLEAEUROPAEA)果油、蜂蜡、椰子、(COCOSNUCIFERA)油、霍霍巴(SIMMONDSIACHINENSIS)籽油、辣薄荷(MENTHAPIPERITA)油、牛油果树(BUTYROSPERNUNPARKII)果脂等
净含量:7g
进口化妆品卫生备案文号:国妆备进字J20124794
贮存条件:温室,避光
使用方法:旋转顶盖,擦的时候将双嘴嘟起来,轻轻涂抹,然后微笑
eos润唇球薄荷
植物滋养,健康润泽
采用独特的甜味薄荷味道,涂抹于唇部,清爽馨香萦绕唇间。不经意间,双唇便可恢复健康柔润,清新味觉令双唇弧度更加完美
其他代表性产品还有超强保湿剃须泡沫,eos身体乳液和eos护手霜,即将进入中国市场。
3、eso唇膏哪个味道好
几种口味。**是酸甜柠檬的,深绿是甘甜薄荷,浅绿是金银花蜜,橘色是清新桔子,红色是夏日缤纷。配方都差不多,就是味道不同,每个人喜欢的口味不同,所以不好推荐。就好比有人喜欢吃芒果,有人讨厌那个味道。
4、eos唇膏孕妇能用吗
eos唇膏孕妇不能用。
eos所有有香味的球形唇膏中含有一些香精等复合材料,护肤品中的香精都是不公开成分的日化香精香料的组合,美国EWG机构认为其属于高风险成分,在化妆品(包括唇膏等护肤品)中是主要的过敏源之一。因此,特殊时期的孕妇妈妈们是不可以使用eos唇膏的哦。
eos润唇球好用吗
是美国品牌,超萌的外表吸引了我,有多种不同颜色,由多种不同的天然植物成分构成,含有高纯度VE和荷巴油。水果的香甜使用时让人想吃下去,使用感比较清爽不油腻,在寒冷的冬天不太能保证我的唇部状态。还有个缺点是用着用着上面会有个小尖尖。
这是非常经典的一款了。先说效果,润唇功效很棒,睡前涂第二天早上起来唇部柔软平滑,涂口红之前用做打底不起皮。再有就是味道,eos的润唇球有很多味道,这个是蜜桃味,甜甜的味道。但不会有讨厌的那种香味,就是轻轻浅浅的。外观。球型设计,带起来方便可爱。主要是涂起来唇部的各个角落都能照顾到。颜色有些过分嫩粉的感觉,马卡龙色少女感强。
eos涂上唇之后感觉唇部吸收的不错,淡淡的,不会涂出那种嘟嘟唇的效果,不喜欢黏腻的可以用。建议可以涂口红之前做打底(这个膏体属于比较稠的,所以不影响口红上色,也可以滋润一下)但是想做唇膜滋润度就不够了。不小心吃到一点是甜甜的,这点我很喜欢!
eos润唇球使用心得这个润唇膏之前被各个代购炒了很久,标榜纯天然成分,不含防腐剂,不含矿物油。成分表前四位分别是:椰子油,橄榄油,蜂蜡以及荷荷巴油。所以总体看上去还是挺不错的
这款没有特意去购买,在加拿大的小伙伴回国时带的小礼物,在国外买的话,应该是很便宜的!外观圆胖圆胖的很可爱,很多美少女应该冲着这颜值就会购买!小巧方便,放在包包里不会占地方,很适合出门携带!
我的这款粉红色,膏体**,不过味道简直太好闻了,我闻着是有浓浓的柚子味道的感觉,不过之前给其他小伙伴种草的时候发现并没有柚子这个味道,应该是热带水果味吧,总之味道很棒,很想一口咬下去!
作为一枚润唇膏,个人觉得在润唇方面效果一般,上嘴存在感很强,像有一层保护膜封在嘴上!不过之后不涂时候会有起皮的现象。作为一枚平价可爱,成分天然的润唇膏,虽然有小缺点,不过我觉得也是可以收的哟!
eos润唇球多少钱这款润唇膏价格是36元。
霉霉代言的eos唇球,绯闻女孩同款 好莱坞明星几乎人手一个。圆圆的球型 造型超级可爱 少女心简直爆棚了有没有 costco卖的6个装特别划算 可以跟家人闺蜜都分着用哦。擦口红前打底也很好,持久保持嘴唇柔滑滋润,球型设计贴合唇型,圆圆的造型超级可爱哈哈哈。eos润唇球 喜欢这个萌萌的外表 当然内在也很值得 石榴味的很好闻 也比一般的润唇膏滋润。
eos润唇球,小小的,圆圆的,外表有别于其他正规包装的润唇膏。第一次见到它是在美国旅游的时候,美国超市才卖099美金,加上税也不到2美金,比在国内买真的便宜好多!当初只有粉绿色薄荷味的,用起来比较清凉,不适合夏天。所以我在屈臣氏看到有紫色百香果味的和玫红色草莓味的,又买了一个!外形太可爱了,用起来滋润度不够曼秀雷敦的,主要是喜欢它的圆圆的球状比较新颖。
eos润唇球怎么样产品呈白色膏状圆形固体质地,圆球状的形状设计,膏体不是非常硬的质地,抹在嘴唇上感觉很水润的使用感,很好涂抹。我自己是每天晚上睡觉前涂抹,用下来感觉很滋润也很保湿(并没有其他小仙女说的这款唇膏抹了跟没抹一样,也有可能每个人肤质不一样所以使用感受也不一样吧)睡觉前抹上厚厚的唇膏,抹在嘴唇上没有厚重的不透气的膜感,到第二天早上起床嘴唇还是感觉很滋润,一点也不会感觉干,使用感很不错,用起来很舒服很温和,没有刺激,用后唇部没有产生不良反应。这款润唇球个人感觉春夏季使用效果正正好,如果是秋冬季节,气候干燥可能就得使用滋润度更高的,尤其是嘴唇及其干燥的。
伊欧诗是来自于美国纽约的个人护理品牌,它简称为EOS,其中的主打产品当属球形的润唇膏。它以时尚的设计风格和健康的配方得到了很多好莱坞女星的推荐。但是它也跳脱不了被仿制的命运,
EOS球形润唇膏真伪辨别的方法有哪些
LOGO
产品的LOGO是我们在鉴别真假时,可以考虑的一个因素,在很多人的印象中可能标志都是印刷上去的,可是伊欧诗却不是这样。真正的EOS唇膏是圆形的,产品的标志在球的上方,这个LOGO是深深的镶嵌在瓶盖的顶端,质感十足要注意的是中间字母“O”,是上下都稍微的缺一点。而假冒的润唇膏虽然也是镶嵌上去的,但是仔细观察会发现字母“O”嵌的不够清楚,只是在下面缺出一部分,形成一个半圆形。
中间距离
EOS唇膏是球形的,而中间不是完全的贴合在一起的,正品在中间是有一条缝的,这个缝隙也是固定的,大约是一毫米。有些假冒的唇膏可能在中间是紧密贴合,没有这样的离缝。这是伊欧诗球形唇膏比较突出的一个特点,再一个如果发现离缝不是一毫米,这款唇膏一般也不是正品。
膏体
真EOS唇膏清澈晶莹,圆形,颜色不是纯白色,略微带点淡**,膏体表面完整没有破损,更不会有杂质,用舌头舔一下味道是甜甜的,闻上去清香淡雅。假货的膏体则不然,闻上去香气不足,有时还会出现化学物品的味道,颜色偏白或是发黄,膏体透明的居多。
使用日期
伊欧诗正品的使用日期位于唇膏外包装的上方,这个日期是钢印压上去的,一般使用日期的顺序是:日、月、年。仿制的唇膏使用日期多数是印刷上去的,有时候日期的顺序和真货是不同的,还有一些即使是钢印,但是不清楚。
使用效果
最后要鉴别的就是真假唇膏的使用效果了,不用说肯定是有差别的。正品唇膏使用时感觉清新自然,没有厚重感,味道持久,膏体的流畅性较好,容易涂抹。仿制的EOS球形润唇膏涂抹之后感觉嘴唇厚厚的,水润度差,使用之后唇部没有明显的改善。
注意事项
每天晚上休息之前,我们可以在唇部涂上厚厚的一层唇膏,第二天早上起来会发现双唇水润如新。参考资料
整理自个人以及购物类 经验内容仅供参考,如果需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域的专业人士。遥感的方式有哪几种?
遥感方式是根据不同的环境与自然资源研究的要求而采用的各不相同的遥感技术手段。遥感方式有主动和被动两种。被动方式又可分为成像方式和非成像方式。成像方式指摄影和扫描方式,非成像方式是使用辐射计和分光光度计的方式。主动遥感是由传感器收集地物反射回来的电磁波信息,以了解地物特性。主动方式也可分为成像方式和非成像方式。广西善图科技有限公司
有影像方式遥感与无影像方式遥感是两种不同的遥感方式。
有影像方式遥感是指能够获得图像信息方式的遥感。
根据其成像原理,可分为摄影方式遥感和非摄影方式遥感。
一般说,摄影方式遥感是指用光学原理摄影成像的方法获得的图像信息的遥感,如使用多光谱摄影机进行的航空和航天遥感。非摄影方式遥感是指用光电转换原理扫描成像方法获得的图像信息的遥感,如使用红外扫描仪、多光谱扫描仪、侧视雷达等进行的航空和航天遥感。
无影像方式遥感是指只能获得数据和曲线记录的遥感,如使用红外辐射温度计、微波辐射计、激光测高仪等进行的航空和航天遥感。显然,两种遥感方式所获得的信息的根本区别在于是否为图像信息。凡所获信息是图像的,就是有影像遥感;否则,就是无影像方式遥感。
被动遥感名词解释如下:又称无源遥感系统(Passiveremotesensing),即遥感系统本身不带有辐射源的探测系统;亦即在遥感探测时,探测仪器获取和记录目标物体自身发射或是反射来自自然辐射源(如太阳)的电磁波信息的遥感系统。
例如:航空摄影系统,红外扫描系统等。采用被动遥感系统所进行的遥感探测称为被动遥感。常用的遥感器有各种类型的航空摄影机、电视摄影机、红外和多光谱扫描仪、微波辐射计、光谱辐射计等。
大气对电磁波的吸收作用,主要发生在电磁辐射的紫外、红外和微波波段。根据基尔霍夫定律可知,大气对某个波段有强烈的吸收,必然在该波段有强烈的辐射。这些辐射作为大气信息传输出去,成为人们探测的依据。利用一定的接收设备,直接接收大气自然辐射信息,用这种方法探测远距离目标称被动遥感。
被动遥感可分微波、红外和可见光遥感。这些遥感仪器功率小、噪声低、易携带,可以安装在地面向上空遥感,也可装在气球或飞机、卫星上向下遥测,人造地球卫星上的气象探测就是首先装上这类仪器向下探测大气温度、湿度、云等。
遥感器的种类
种类按设计时选用的频率或波段来划分,常用的遥感器有紫外遥感器、可见光遥感器、和红外遥感器等。①紫外遥感器:使用近紫外波段,波长选在03~04微米范围内。常用的紫外遥感器有紫外摄影机和紫外扫描仪两种。近紫外波段的多光谱照相机也属于这一类。②可见光遥感器:接收地物反射的可见光,波长选在038~076微米范围内。这类遥感器包括各种常规照相机,以及可见光波段的多光谱照相机、多光谱扫描仪和电荷耦合器件(CCD)扫描仪等;此外,还包括以及可见光波段的激光高度计和激光扫描仪等。③红外遥感器:接收地物和环境辐射的或反射的红外波段的电磁波已使用的波段约在07~14微米范围内。其中07~25微米波长称为反射红外波段,如红外摄影机采用的波段(07~09微米),多光谱照相机中的近红外波段,“陆地卫星”上多光谱扫描仪(MSS)中的第6波段(07~08微米)和第7波段(08~11微米),专题制图仪(TM)中的第4波段(076~09微米)、第5波段(155~175微米)和第7波段(208~235微米)等3~14微米波长称为热红外波段。机载红外辐射计和红外行扫描仪,“陆地卫星”4号和5号上多光谱扫描仪中第8波段(102~126微米)和专题制图仪的第6波段(104~125微米)等部分,都属热红外波段。④微波遥感器:通常有微波辐射计、散射计、高度计、真实孔径侧视雷达和合成孔径侧视雷达等。
按记录数据的不同形式划分,遥感器又可分为成像遥感器和非成像遥感器两类。成像遥感器又细分为摄影式成像遥感器和扫描式成像遥感器两种。
按遥感器本身是否带有探测用的电磁波发射源来划分,遥感器分为有源(主动式)遥感器和无源(被动式)遥感器两类。
还有更多的检测环境信息的仪器也可称为遥感器,如声纳、大气遥感中常用的安装在地面的微波辐射计和气象雷达,以及正在研制中的超短脉冲地下探测器等。
典型传感器介绍
遥感传感器是获取遥感数据的关键设备,由于设计和获取数据的特点不同,传感器的种类也就繁多,目前遥感中使用的传感器类型大体上可分为:①摄影类型的传感器;②扫描成像类型的传感器;③雷达成像类型的传感器;④非成像类型的传感器。以下将就前三类的典型传感器进行介绍。
(一)光学摄影类传感器
这种类型传感器的基本工作原理为经过透镜(组),按几何光学的成像原理聚焦构像,利用感光材料,通过光化学反应直接感测和记录目标物反射的可见光和摄影红外波段电磁辐射能,在胶片或像纸上形成目标物固化影像。其优点是空间分辨率高、成本低、操作易、信息容量大;缺点是局限在03~13μm波谱段,影像几何畸变较严重,成像受气候、光照条件和大气效应的限制。
典型的光学摄影类传感器是各类摄影机,按结构及胶片曝光方式可分为帧幅摄影机、缝隙摄影机、多光谱摄影机和全景摄影机。
1帧幅式摄影机
这是大家最为熟悉的一种传感器。主要由收集器、物镜、探测器和感光胶片组成,另外还需有暗盒、快门、光栅、机械传动装置等。曝光后的底片上只有一个潜像,须经摄影处理后才能显示出影像来。这种传感器的成像原理是在某一个摄影瞬间获得—张完整的像片(18cm×18cm或23cm×23cm幅面),一张像片上的所有像点共用一个摄影中心和同一个像片面。
图3-5缝隙摄影机
2缝隙摄影机
缝隙摄影机又称航带摄影机。在飞机或卫星上,摄影瞬间所获取的影像,是与航向垂直,且与缝隙等宽的一条地面影像。这是由于在摄影机焦平面前方放置一开缝的挡板,将缝隙外的影像全挡去的缘故(图3-5)。当飞机或卫星向前飞行时,摄影机焦平面上与飞行方向成垂直的狭缝中的影像,也连续变化。如果摄影机内的胶片也不断地进行卷绕,且其速度与地面在缝隙中的影像移动速度相同,就能得到连续的条带状的航带摄影负片。当飞机航速与胶片卷绕速度不匹配时,影像会产生仿射畸变。缝隙摄影机投影性质,对于瞬间获取的一条缝隙宽度的影像,仍为中心投影。但对于条带影像,由于是在摄影机随飞行器移动的情况下连续获得,因此与框幅式影像的投影性质就不一样,其航迹线影像为正射投影,而其他部分的像点,是相对各自缝隙内的摄影中心的中心投影,称之为多中心投影。另外,搭载此类传感器的飞行器,其位移和姿态变化会使影像产生复杂的几何畸变。
3多光谱摄影机
它是为了摄取不同波段同一目标物的多光谱像片而设计的。其构造与一般普通航空摄影机相似,但具有多镜头、多通道的特点。常见的多光谱摄影机可分为三种类型,即多像机型、多镜头型、单镜头分光谱型。
多镜头型是在一架航空摄影机上,安置几个光学特性一致的镜头,以摄取不同波段同一地区的像片。多像机型是将几架航空摄影机安装在同一飞机上,就组合成了多机型的摄影机。各架像机之间,光轴互相平行,按动一个快门按钮,即可使几个快门同时工作,从而对地物进行多光谱摄影。单镜头分光谱像机的特点是采用棱镜将光束分离成几个波段再进行摄影,或利用响应不同波段的多感光层胶片进行多光谱摄影,胶片经摄影处理后得到的是一张合成了的多光谱像片,如彩色摄影和红外彩色摄影。
图3-6全景摄影机
4全景摄影机
全景摄影机又称扫描摄影机。全景摄影机的结构如图3-6所示,它是在物镜焦面上平行于飞行方向设置一狭缝,并随物镜作垂直航线方向扫描,得到一幅扫描成的影像图,因此称扫描像机,又由于物镜摆动的幅面很大,能将航线两边的地平线内的影像都摄入底片,因此又称它为全景摄影机。
全景摄影机的特点是焦距长,有的达600mm以上。幅面大,可在长约23cm宽达128cm的胶片上成像。这种摄影机的精密透镜既小又轻,扫描视场很大,有时能达180°。这种摄影机是利用焦平面上一条平行于飞行方向的狭缝来限制瞬时视场,因此在摄影瞬间得到的是地面上平行于航迹线的一条很窄的影像,当物镜沿垂直航线方向摆动时,就得到一幅全景像片。这种摄影机的底片呈弧状放置,当物镜扫描一次后,底片旋进一幅。由于每个瞬间的影像都在物镜中心一个很小的视场内构像,因此每一部分的影像都很清晰,像幅两边的分辨力明显提高。但由于全景像机的像距保持不变,而物距随扫描角增大而增大,因此出现两边比例尺逐渐缩小的现象,整个影像产生所谓全景畸变,再加上扫描的同时,飞机向前运动,以及扫描镜摆动的非线性等因素,使影像的畸变更为复杂,图3-7为地面上正方形格网在全景像片上的形状。
图3-7全景像片的畸变
(二)扫描成像类型的传感器
扫描成像类型的传感器是逐点逐行地以时序方式获取二维图像。有两种主要的形式,一是对物面扫描的成像仪,它的特点是对地面直接扫描成像,这类仪器如红外扫描仪、多光谱扫描仪、成像光谱仪、自旋和步进式成像仪及多频段频谱仪等;二是瞬间在像面上先形成一条线图像,甚至是一幅二维影像,然后对影像进行扫描成像,这类仪器有线阵列CCD推扫式成像仪,电视摄像机等。
图3-8机载红外扫描仪结构原理图
1红外扫描仪
典型的机载红外扫描仪的结构如图3-8所示。它的具体结构元件有一个旋转扫描镜,一个反射镜系统,一个探测器,一个制冷设备一个电子处理装置和一个输出装置。
红外扫描仪扫描成像过程是当旋转棱镜旋转,第一个镜面对地面横越航线方向扫视一次扫描视场内的地面辐射能,由刈幅的一边到另一边依次进入传感器,经探测器输出视频信号再经电子放大器放大和调制,在阴极射线管上显示出一条相应于地面扫描视场内的景物的图像线,这条图像线经曝光后在底片上记录下来接着第二个扫描镜面扫视地面,由于飞机向前运动,胶片也作同步旋转,记录的第二条图像正好与第一条衔接。依次下去,就得到一条与地面范围相应的二维条带图像。
由于地面分辨力随扫描角发生变化,因此红外扫描影像会产生畸变,这种畸变通常称之为全景畸变,其形成原因与全景摄影机类似。
红外扫描仪还存在一个温度分辨力的问题,温度分辨力与探测器的响应率R和传感器系统内的噪声N有直接关系。为了获得较好的温度鉴别力,红外系统的噪声等效温度限制在01~05K之间,而系统的温度分辨力一般为等效噪声温度的2~6倍。
2TM专题制图仪
TM专题制图仪是一个高级的多波段扫描型的仪器,包括七个光谱段,第一到第五谱段和第七谱段是可见光、近红外和短波红外谱段,第六谱段是热红外谱段。可见光、近红外和短波红外谱段的瞬时视场为30m(轨道高度705km),热红外谱段的瞬时视场分辨率为120m。由于改善了空间分辨率,扩大了光谱搜盖范围,所以它能用于地球资源分类和绘制多种专题地图。
图3-9专题制图仪光学系统
TM专题制图仪结构如图3-9所示,它的主反射镜位于仪器的中下方,在它的前面是光学挡光片和第二反射镜。第二反射镜由支柱安装到望远镜结构支架上。主反射镜的后面是扫描行改正器、内部标定器和主焦面。内部标定器采用白炽灯,通过纤维光束作为第一到第五和第七谱段的光源,第六谱段采用的是可控温度黑体。扫描行改正器是一具有小型的、由马达驱动的双反射镜像平面扫描系统,它的旋转速率与卫星轨道速度大小相同,但方向相反。通过反射镜的主动扫描,直接校正像的运动。辐射制冷器、后续光学系统和红外探测器阵列位于仪器尾部末端。电子线路安装在一个楔形盒内,固定在望远镜的上方。专题制图仪的主要性能参数见表3-3。
表3-3TM专题制图仪各项参数
图3-10HRV扫描仪的结构原理图
3HRV线阵列推扫式扫描仪
HRV是一种线阵列推扫式扫描仪,其简单的结构如图3-10所示。仪器中有一个平面反射镜,将地面辐射来的电磁波反射到反射镜组,然后聚焦在CCD线阵列元件上,CCD的输出端以一路时序视频信号输出。由于使用线阵列的CCD元件作探测器,在瞬间能同时得到垂直航线的一条图像线,不需要用摆动的扫描镜,如缝隙摄影机那样,以“推扫”方式获取沿轨道的连续图像条带。CCD称电荷耦合器件,是一种由硅等半导体材料制成的固体器件,受光或电激发产生的电荷靠电子或空穴运载,在固体内移动,达到一路时序输出信号。
4成像光谱仪
成像光谱仪是新一代传感器,在20世纪80年代初正式开始研制,研制这类仪器的主要目的是在获取大量地物目标窄波段连续光谱图像的同时,获得每个像元几乎连续的光谱数据,因而称为成像光谱仪。目前已存在成像光谱仪在可见光—红外波段范围内,可以被分割成几百个窄波段,具有很高的光谱分辨率。从其近乎连续的光谱曲线上,可以分辨出不同物体光谱特征的微小差异,有利于识别更多的目标,因此,成像光谱仪主要应用于高光谱遥感。
成像光谱仪所依据的原理和结构可分为两大类型,一类可称为线阵探测器CCD加光机扫描型(图3-11),另一类为面阵CCD探测器加空间推扫型(图3-12)。
图3-11带线阵的成像光谱仪工作方式
图3-12带面阵成像光谱仪工作方式
前者实际上是多光谱扫描仪MSS和TM向更多光谱段的发展,所以具有线阵CCD与缝隙式摄影成像相同的行中心投影关系和多光谱扫描仪类似的技术特点:①空间扫描通过扫描镜摆动完成,从而可以获得大的视场(可高达90°);②像元配准好,不同波段任何时候都能凝视同一像元;③光谱覆盖范围比较大,可以从可见光一直到热红外波段;④进一步提高光谱分辨率、空间分辨率和辐射灵敏度比较困难。
第二类成像光谱仪实际上是SPOT推扫式扫描仪的进一步发展,所以具有面阵CCD与推扫式摄影成像相同的中心投影关系和HRV类似的特点:①像元的凝视时间长,可以获得较高的系统灵敏度和空间分辨率;②在可见光波段,由于器件很成熟,光谱的分辨率可以做得相当高。但是各个光谱通道之间的配准有一定难度,光学设计不容易,故总视场一般只能达到30°左右;③中红外特别是热红外谱区,受器件的限制很大,目前尚未取得实质性进展,难于覆盖到这一谱段。
成像光谱仪MODIS,作为美国EOS计划第一颗卫星TERRA(EOS-AM-1)的主要传感器,已于1999年升空。其巨大的应用前景和免费接收政策,促使MODIS接收处理站在全球,如雨后春笋般地冒出来,MODIS将成为宏观资源和环境遥感的重要信息源。MO-DIS从可见光到红外共分36个波段,采用线阵CCD探测器与光机扫描相结合的结构形式,星下点的地面分辨率为250m,500m和1000m,卫星轨道与太阳同步。上午10:30过境,扫幅宽度2330km,每天基本上可覆盖全球一次。MODIS的光电转换由一个双面扫描镜旋转对地面扫描,以每次10km的宽度收集地物目标的波谱信号,经镜头聚焦到星上的探测器。由于不同波段需用不同的探测器,因此在物镜前设置了分光镜,分光后,分别送到可见光(VIS)、近红外(NIR)、短波红外(SWIR)与中波红外(MWIR)以及长波红外(LWIR)四个物镜与焦平面部件。在焦平面分别安置响应不同波段的探测器和A/D变换器,把地物目标的模拟信号变换成数字信号,再经格式化器和缓冲器,将信号输出,通过系统校正处理提供产品。
由于高光谱分辨力和高空间分辨力,随之而来的是数据量的急剧增加,必须考虑海量数据的实时压缩方法,其中之一是实时地选择有效波段,并能根据需要灵活地改变波段宽度和空间分辨力。这样在未来的成像光谱仪传感器系统中必然要有智能型的实时控制和处理能力。另外,与其他遥感数据一样,成像光谱数据也经受着大气、遥感平台姿态、地形因素的影响,产生横向、纵向、扭曲等几何畸变及边缘辐射效应,因此在数据提供给用户使用之前必须进行预处理。预处理的内容主要包括平台姿态的校正,沿飞行方向和扫描方向的几何校正以及图像边缘辐射校正。
(三)雷达成像类型的传感器
雷达是一种主动式的微波遥感传感器,它有侧视雷达和全景雷达两种形式,其中在地学领域主要使用侧视雷达。侧视雷达是向遥感平台行进的垂直方向的一侧或两侧发射微波,再接收由目标反射或散射回来的微波。通过观测这些微波信号的振幅、相位、极化以及往返时间,就可以测定目标的距离和特性。
图3-13脉冲式雷达的一般结构
侧视雷达成像与航空摄影不同,航空摄影利用太阳光作为照明源,而侧视雷达利用发射的电磁波作为照射源,它与普通脉冲式雷达的结构大体上相近。图3-13为脉冲式雷达的一般组成格式,它由一个发射机,一个接收机,一个转换开关和一根天线等构成。发射机产生脉冲信号,由转换开关控制,经天线向观测地区发射。地物反射脉冲信号,也由转换开关控制进入接收机。接收的信号在显示器上显示或记录在磁带上。
雷达工作时,其上的发射器通过天线在很短的微秒级时间内发射一束能量很强的脉冲波,当遇到地面物体时,被反射回米的信号再被天线接收。由于系统与地物距离不同,同时发出的脉冲,接收的时间则不同(图3-14)。
雷达接收到的回波中,含有多种信息。如雷达到目标的距离、方位,雷达与目标的相对速度(即作相对运动时产生的多普勒频移),目标的反射特性等。其中距离信息可用下式表示:
式中:R是雷达到目标的距离;v电磁波传播速度;t是雷达和目标间脉冲往返的时间。
雷达接收到的回波强度是系统参数和地面目标参数的复杂函数。系统参数包括雷达波的波长、发射功率、照射面积和方向、极化等。地面目标参数与地物的复介电常数、地面粗糙度等有关。
图3-14雷达传播工作原理
按天线的结构不同,侧视雷达又分为真实孔径侧视雷达(RAR)和合成孔径侧视雷达(SAR)。
1真实孔径侧视雷达
真实孔径侧视雷达的工作原理如图3-15所示。天线装在飞机的侧面,发射机向侧向面内发射一束窄脉冲,地物反射的微波脉冲,由天线收集后,被接收机接收。由于地面各点到飞机的距离不同,接收机接收到许多信号,以它们到飞机距离的远近,先后依序记录。信号的强度与辐照带内各种地物的特性、形状和坡向等有关。如图3-15中的a,b,c,d,e等各处的地物,a处由于地物隆起,反射面朝向天线,出现强反射;b处为阴影,无反射;c处为草地,是中等反射;d处为金属结构,电导率大,出现最强反射;e处为平滑表面,出现镜面反射,回波很弱。回波信号经电子处理器的处理,在阴极射线管上形成一条相应于辐照带内各种地物反射特性的图像线,记录在胶片上。飞机向前飞行时,对一条一条辐照带连续扫描,在阴极射线管处的胶片与飞机速度同步转动,就得到沿飞机航线侧面的由回波信号强弱表示的条带图像。
图3-15真实孔径侧视雷达的工作原理
真实孔径侧视雷达的地面分辨率包括距离分辨率和方位分辨率两种。距离分辨率是在脉冲发射的方向上,能分辨两个目标的最小距离(图3-16),它与脉冲宽度有关,可用下式表示:
遥感地质学
式中:Rτ为距离分辨率;c为光速;τ为脉冲宽度;Φ为雷达波束俯角。另外真实孔径侧视雷达的距离分辨率与距离无关。若要提高距离分辨率,从上式分析,需要减小脉冲宽度,但这样将使作用距离减小。目前一般是采用脉冲压缩技术来提高距离分辨率。此外,在Φ=50°,脉冲宽度为01μs时,距离分辨率为23m,图中,A,B两点相距20m,不能被分辨。当Φ=35°,脉冲宽度不变时,距离分辨率为18m,C,D两点相距20m,可以被分辨。这就是说,俯角越大,距离分辨率低;反之则距离分辨率提高。
图3-16在距离方向上的雷达分辨率
方位分辨率是指相邻的两束脉冲之间,能分辨两个目标的最小距离,它与波瓣角β有关(图3-17)。雷达发射的微波向四面八方辐射,呈花瓣状,称波瓣,但以一个方向为主,称为主瓣,其他方向辐射能小,形成副瓣,其中β称为波瓣角。这时的方位分辨率为
图3-17侧视雷达的方位分辨率
遥感地质学
式中:Rβ为方位分辨率;λ为波长;d为天线孔径;GR为观测距离。要提高方位分辨率,需采用波长较短的电磁波,加大天线孔径和缩短观测距离。这几项措施无论在飞机上或卫星上使用时都受到限制。目前是利用合成孔径侧视雷达来提高侧视雷达的方位分辨率。
2合成孔径侧视雷达
合成孔径侧视雷达是利用遥感平台的前进运动,将一个小孔径的天线安装在平台的侧方,以代替大孔径的天线,提高方位分辨率的雷达(图3-18)。要用小孔径雷达天线代替大孔径雷达天线,在地面上通常采用若干小孔径天线组成阵列,即把一系列彼此相连、性能相同的天线,等距离地布设在一条直线上,利用它们接收窄脉冲信号(目标地物后向散射的相位、振幅等),以获得较高的方位分辨率。天线阵列的基线愈长,方向性愈好。
图3-18合成孔径天线示意图
图3-19合成孔径侧视雷达工作过程
合成孔径侧视雷达的工作原理是:遥感平台在匀速前进运动中,以一定的时间间隔发射一个脉冲信号,天线在不同位置上接收回波信号,并记录和储存下来。将这些在不同位置上接收的信号合成处理,得到与真实天线接收同一目标回波信号相同的结果。这样就使一个小孔径天线,起到了大孔径天线的同样作用。
合成孔径雷达系统与真实孔径侧视雷达系统相比,最大的优点在于它的方位分辨率与距离R无关。这样的系统既可以放在航空器上,又可以放在航天器上,不会因为与地物的距离远而减少分辨率。理论计算表明,合成孔径雷达在沿航迹的方向上,像元尺寸(分辨率)为
遥感地质学
式中:RS为方位分辨率;d为天线沿航迹方向的长度(不是全部天线的总长度)。例如,合成孔径雷达天线装置在宇宙飞船上,总长度为2km,它由多个小天线排成一阵列,每一个小天线真实孔径为8m,雷达波长4cm,飞船天线侧向与目标地物的距离为400km时,该合成孔径的方位分辨率为4m;如果以8m小天线真实孔径作侧视雷达天线,其方位分辨率为2000m;如果以天线全长2km为真实孔径天线,其方位分辨率为8m(图3-19)。
遥感技术主要有哪几种
1、可见光遥感:应用比较广泛的一种遥感方式。对波长为04~07微米的可见光的遥感一般采用感光胶片(图像遥感)或光电探测器作为感测元件。可见光摄影遥感具有较高的地面分辨率,但只能在晴朗的白昼使用。
2、红外遥感:又分为近红外或摄影红外遥感,波长为07~15微米,用感光胶片直接感测;中红外遥感,波长为15~55微米;远红外遥感,波长为55~1000微米。中、远红外遥感通常用于遥感物体的辐射,具有昼夜工作的能力。常用的红外遥感器是光学机械扫描仪。
3、多谱段遥感:利用几个不同的谱段同时对同一地物(或地区)进行遥感,从而获得与各谱段相对应的各种信息。将不同谱段的遥感信息加以组合,可以获取更多的有关物体的信息,有利于判释和识别。常用的多谱段遥感器有多谱段相机和多光谱扫描仪。
4、紫外遥感:对波长03~04微米的紫外光的主要遥感方法是紫外摄影。
5、微波遥感:对波长1~1000毫米的电磁波(即微波)的遥感。微波遥感具有昼夜工作能力,但空间分辨率低。雷达是典型的主动微波系统,常采用合成孔径雷达作为微波遥感器。
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