第二章遥感图像获取及特征课件.ppt
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1、第二章 遥感图像的 获取与特征,可见光-反射红外遥感热红外遥感,第一节 可见光-反射红外遥感,记录的是地球表面对太阳辐射能的反射辐射能。关键变量包括大气纯洁度、地物波谱特性、太阳辐射强度、太阳高度角等。按采集数据方式,分为摄影系统和扫描系统。,一、传感器组成,二、摄影系统,摄影是通过成像设备获取物体影像的技术。摄影系统选用了光学摄影波段,即紫外-近红外(0.3-0.9 m)波段的电磁辐射能量。摄影机是成像遥感最常用的传感器,可装载在地面平台、航空平台以及航天平台上,有分幅式和全景式摄影机之分。,航摄仪结构,1、摄影像片的几何性质,中心投影,空间任意直线(投影光线)均通过一固定点(投影中心)投射
2、到一平面(投影平面)上而形成的透视关系。,二、摄影系统,中心投影的表现形式,二、摄影系统,9,航空摄影方式,主光轴:通过物镜中心并与像平面垂直的直线像主点:主光轴与感光片的交点像片倾角(航摄倾角):主光轴与铅垂线的夹角,或像片面与水平面的夹角。,地平面,像平面,主光轴,铅垂线,铅垂线,像平面,a,二、摄影系统,2、摄影像片的几何特征,像片的投影:常用的大比例尺地形图属于垂直投影或近垂直投影,而摄影像片却属于中心投影。中心投影与垂直投影的区别(1)投影距离的影响(2)投影面倾斜的影响(3)地形起伏的影响,垂直投影 中心投影,二、摄影系统,(1)投影距离的影响:垂直投影图像的缩小和放大与投影距离无
3、关,并有统一的比例尺。中心投影则受投影距离(遥感平台高度)影响,像片比例尺与平台高度H和焦距f有关。(2)投影面倾斜的影响:当投影面倾斜时,垂直投影的影像仅表现为比例尺有所放大,像点相对位置保持不变。在中心投影的像片上比例关系有显著的变化,各点的相对位置和形状不再保持原来的样子。,2、摄影像片的几何特征,二、摄影系统,(3)地形起伏的影响:垂直投影时,随地面起伏变化,投影点之间的距离与地面实际水平距离成比例变化,相对位置不变。中心投影时,地面起伏越大,像片上投影点水平位置的位移量就越大,产生投影误差。这种误差有一定的规律。,二、摄影系统,2、摄影像片的几何特征,像点位移,当像片倾斜、地面起伏时
4、,地面点在航摄像片上构像相对于理想情况下的构像所产生的位置差异称像点位移。,地形起伏引起的像点位移,像片倾斜引起的像点位移,二、摄影系统,投影误差,指在中心投影的相片上,由于地形的起伏等的影响而引起的平面上像点位置的移动,其位移量称为“投影误差”。,投影误差的计算,二、摄影系统,其中,为投影误差,指实地距离,h为地面高差,r为像点到像主点的距离,H为摄影高度。,3、航空立体成像,立体像对:由不同摄站获取的,具有一定影像重叠的两张像片。,二、摄影系统,二、摄影系统,3、航空立体成像,当用双眼观测自然界(如点A、B),在左、右眼睛的视网膜上分别产生两个影像,在左眼的影像为a1b1,右眼的影像为a2
5、b2,由于景物的深度不同,使得a1b1 a2b2 它们之差就称为左右视差较(pparallax):,左右视差较是产生立体的关键!,立体产生原理,二、摄影系统,立体镜,二、摄影系统,数字摄影测量,二、摄影系统,三、扫描成像,扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成一定谱段的图像。其探测波段可包括紫外、红外、可见光和微波波段。成像方式有三种:光学/机械扫描成像固体自扫描成像高光谱成像,2023/3/19,21,1、光机扫描仪,是对 地表的辐射分光后进行观测的机械扫描型辐射计。它是把搭载扫描仪的飞行平台的移动与利用旋转镜或摆动
6、镜在平台移动的垂直方向进行扫描结合起来,从而得到二维信息的遥感器。,三、扫描成像,Landsat(MSS、TM)NOAA(AVHRR)风云气象卫星,1、光机扫描仪,三、扫描成像,2023/3/19,23,2、推帚式扫描仪,通过光学系统一次获得一条线的图像,然后由多个固体光电转换元件进行电扫描。将探测器搭载于飞行平台上,通过和探测器成正交方向的移动而得到目标物的二维信息。,三、扫描成像,SPOT(HRV,高分辨率可见光扫描仪)中巴资源一号卫星CBERS-1,2、推帚式扫描仪,三、扫描成像,3、高光谱成像光谱扫描,通常的多波段扫描仪将可见光和红外波段分割成几个到十几个波段。对遥感而言,在一定波长范
7、围内,被分割的波段数愈多,即波谱取样点愈多,愈接近于连续波谱曲线,因此可以使得扫描仪在取得目标地物图像的同时也能获取该地物的光谱组成。这种既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术,称为成像光谱技术。按该原理制成的扫描仪称为成像光谱仪。,三、扫描成像,高光谱成像光谱仪是遥感进展中的新技术,其图像是由多达数百个波段的非常窄的连续的光谱波段组成,光谱波段覆盖了可见光、近红外、中红外和热红外区域全部光谱带。光谱仪成像时多采用扫描式或推帚式,可以收集200或200以上波段的数据。使得图像中的每一像元均得到连续的反射率曲线,而不像其他一般传统的成像光谱仪在波段之间存在间隔。,3、高光谱成像光谱扫描
8、,三、扫描成像,中国航空成像光谱仪(OMIS),四、地球资源卫星数据,以探测陆地资源为目的的卫星叫陆地资源卫星。目前,主要的陆地资源卫星有:(1)美国陆地卫星(Landsat);(2)法国陆地观测卫星(SPOT);(3)欧空局地球资源卫星(ERS);(4)俄罗斯钻石卫星(ALMAZ);(5)日本地球资源卫星(JERS);(6)印度遥感卫星(IRS);(7)中-巴地球资源卫星(CBERS)(8)EOS,1、Landsat数据,陆地卫星Landsat,1972年发射第一颗,已连续31年为人类提供陆地卫星图像,共发射了7颗,产品主要有MSS,TM,ETM+,属于中高度、长寿命的卫星。陆地卫星的运行特
9、点:(1)近极地、近圆形的轨道;(2)轨道高度为700900 km;(3)运行周期为99103 min/圈;(4)轨道与太阳同步。,四、地球资源卫星数据,Landsat轨道参数,Landsat卫星的传感器,(1)MSS:多光谱扫描仪,5个波段。(2)TM:主题绘图仪,7个波段。(3)ETM+:增强主题绘图仪,8个波段。,1、Landsat数据,太阳同步轨道,太阳同步轨道的理论定义是:轨道平面进动方向与地球公转方向大致相同,进动角速率等于地球公转平均角速率(0.9856度/日或360度/年)的人造地球卫星轨道。选择太阳同步轨道,能保证卫星每天在特定的时刻经过指定地区,这当然便于我们获得最好的太阳
10、光条件,从而得到高质量的地面目标图像,这就是气象卫星、资源卫星通常选择太阳同步轨道的原因。,太阳同步轨道,Landsat数据系列,ETM数据()的波谱段,Landsat-5影像数据,Landsat-7影像数据,2、SPOT数据,1978年起,以法国为主,联合比利时、瑞典等欧共体某些国家,设计、研制了一颗名为“地球观测实验系统”(SPOT)的卫星,也叫做“地球观测实验卫星”。SPOT5,2002年5月4日凌晨当地时间1时31分,在法属圭亚那卫星发射中心由阿里亚娜4号火箭运载成功发射。中等高度(832 km)圆形近极地太阳同步轨道。主要成像系统:高分辨率可见光扫描仪(HRV,HRG)、VEGETA
11、TION、HRS。,四、地球资源卫星数据,SPOT卫星的轨道参数,SPOT的HRV波谱段,SPOT的HRG、HRS波谱段,3、CBERS卫星数据,中巴地球资源卫星是1988年中国和巴西两国政府联合议定书批准,由中、巴两国共同投资,联合研制的卫星(代号CBERS)1999年10月14日,中巴地球资源卫星01星(CBERS-01)成功发射,在轨运行3年10个月;02星(CBERS-02)于2003年10月21日发射升空,目前仍在轨运行 中国资源卫星应用中心,四、地球资源卫星数据,资源一号卫星传感器的基本参数,资源02B卫星,2007年9月19日,中国太原卫星发射中心发射,并成功入轨,9月22日首次
12、获取了对地观测图像,资源一号02C,2011年12月22日成功发射,北京国际机场-ZY02C(2.36米融合),印度珊瑚海-ZY02C(10米多光谱)-假彩色,资源三号,2012年1月9日成功发射 资源三号卫星是我国首颗民用高分辨率光学传输型立体测图卫星,卫星集测绘和资源调查功能于一体。资源三号上搭载的前、后、正视相机可以获取同一地区三个不同观测角度立体像对,能够提供丰富的三维几何信息,填补了我国立体测图这一领域的空白,具有里程碑意义。,上海东方明珠-ZY3(三线阵),迪拜棕榈群岛-ZY3(2.1米融合),大连港口-ZY3(2.1米融合),NASA于1999年发射了EOS的第一颗先进的极地轨道
13、环境遥感卫星Terra,这颗卫星在地方时早晨10:30从由北向南穿越赤道线,因此又称为EOS AM-1,此时陆地上云层覆盖最少,主要对地球的生态系统进行观测。EOS的第二颗卫星Aqua于2002年5月4日发射升空,在地方时下午1:30由南向北穿越赤道线,因此又称为EOS PM-1,此时云最多,主要对地球的水循环系统进行观测。,4、EOS-MODIS,四、地球资源卫星数据,MODIS 是TERRA/AQUA卫星上的主要传感器,是NASA研制的对地观测系统计划中最主要的传感器之一,具有36个光谱通道,分布在0.414m的电磁波谱范围内。MODIS的空间分辨率分别为250m、500m和1000m,扫
14、描宽度为2330km,在对地观测过程中,每秒可同时获得6.1兆比特的来自大气、海洋和陆地表面信息。8-16波段主要用来进行海洋水色研究。,4、EOS-MODIS,四、地球资源卫星数据,4、EOS-MODIS,5、IKONOS数据,自从l994年3月10日美国克林顿政府颁布关于商业遥感数据销售新政策以来,解禁了过去不准101 m级分辨率图像商业销售,使得高分辨率卫星遥感成像系统迅速发展起来。美国空间成像公司(Space-Imaging)的IKONOS卫星是最早获得许可之一。经过5年的努力,于1999年9月24日空间成像公司率先将IKONOS-2高分辨率(全色1m,多光谱4m)卫星,由加州瓦登伯格
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