Поскольку мультиспектральные сканеры отражают энергию в довольно узких частях спектра, здоровая растительность, которая выглядит зеленой только в видимой части электромагнитного излучения, хорошо отражается в близкой к инфракрасной зоне с длиной волн от 0,7 до 1,1 µm. Хотя черно-белые снимки могут быть сделаны с использованием сенсоров, которые ловят излучение только в ближнем инфракрасном диапазоне, ученые разработали и такой вид снимков, которые называются «цветными инфракрасными» (CIR). Неофициально их прозвали «фальшиво цветными», поскольку три базовых цвета на мониторах (красный, зеленый и синий) принадлежат, соответственно, к ближней инфракрасной, красной и зеленой частям спектра. Такой спектральный сдвиг делает растительность на снимках ярко-красной, поскольку ее ближнее инфракрасное излучение подавляет красный и зеленый цвета от деревьев и сельскохозяйственных растений. Напротив, городские и пригородные районы, в которых излучение исходит от покрытых асфальтом площадей и крыш, так же как и от деревьев и травы, обычно выглядят на ортоснимках серыми или голубовато-серыми; водные пространства, которые отражают сравнительно немного зеленого и красного цветов, а также инфракрасного излучения, выглядят почти черными; снег и кучевые облака, появляющиеся на изображениях, выглядят белыми, потому что они отражают все цветовые диапазоны.
Эти контрасты очень отчетливо видны на илл. 13 на вклейке, спутниковом снимке, отображающем последствия торнадо, пронесшегося над городами Тускалуса и Бирмингем, штат Алабама, 27 апреля 2011 года, когда стихия вырывала с корнями деревья и срывала с фундаментов дома. Бежевая полоска, протянувшаяся от левого нижнего угла снимка к правому верхнему, является тем путем, по которому, согласно наземным наблюдениям, и несся вихрь. В некоторых местах эта полоса достигает 2 км в ширину. Разбросанные белые прямоугольники – это, скорее всего, сорванные металлические крыши домов, которые дают мощное излучение во всех волновых спектрах.
Попытки измерить относительную силу света, отраженного с поверхности Земли в разных частях электромагнитного спектра, увенчались созданием сложной технологии, известной теперь как дистанционное зондирование. Еще до того, как в 1972 году был запущен первый геодезический спутник из серии Landsat, специалисты по дистанционному зондированию проводили эксперименты с рабочими диапазонами длин волн, принимаемых сенсорами, для того чтобы оптимизировать различение конкретных видов земной поверхности, например диких пастбищ, лиственных и хвойных лесов, различных травяных поверхностей и полей, занятых сельскохозяйственными растениями. При этом речь шла об определении увлажненности почв, их геологической структуре, а также жизнеспособности деревьев и урожайных культур. Ученые работали над совершенствованием этих технологий, что касалось других сигналов, которые можно было оставить без внимания, объединить с другими или связать в общую картину. Осуществлялась работа над программным обеспечением по обработке изображений видов поверхности Земли, в том числе повышения их контрастности, четкости границ, сравнения различных излучений и классификации земных поверхностей путем сравнения пикселей с теми значениями «на Земле», которые представляли определенные категории земной поверхности.