第4章遥感图像处理4.ppt
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1、几何校正,当遥感图像在几何位置上发生了变化,产生诸如行列不均匀,像元大小与地面大小对应不准确,地物形状不规则变化等畸变时,即说明遥感影像发生了几何畸变。遥感影像的总体变形(相对于地面真实形态而言)是平移、缩放、旋转、偏扭、弯曲及其他变形综合作用的结果。产生畸变的图像给定量分析及位置配准造成困难,因此遥感数据接收后,首先由接收部门进行校正,这种校正往往根据遥感平台、地球、传感器的各种参数进行处理。而用户拿到这种产品后,由于使用目的不同或投影及比例尺的不同,仍旧需要作进一步的几何校正。,几何校正,遥感影像变形的原因 遥感器的内部畸变:由遥感器结构引起的畸变。遥感平台位置和运动状态变化的影响 地形起
2、伏的影响地球表面曲率的影响大气折射的影响地球自转的影响,遥感影像变形的原因,遥感平台位置和运动状态变化的影响 无论是卫星还是飞机,运动过程中都会由于种种原因产生飞行姿势的变化从而引起影像变形。航高:当平台运动过程中受到力学因素影响,产生相对于原标准航高的偏离,或者说卫星运行的轨道本身就是椭圆的。航高始终发生变化,而传感器的扫描视场角不变,从而导致图像扫描行对应的地面长度发生变化。航高越向高处偏离,图像对应的地面越宽,遥感影像变形的原因,遥感平台位置和运动状态变化的影响航速:卫星的椭圆轨道本身就导致了卫星飞行速度的不均匀,其他因素也可导致遥感平台航速的变化。航速快时,扫描带超前,航速慢时,扫描带
3、滞后,由此可导致图像在卫星前进方向上(图像上下方向)的位置错动。,遥感影像变形的原因,遥感平台位置和运动状态变化的影响俯仰:遥感平台的俯仰变化能引起图像上下方向的变化,即星下点(地球中心与天体的连线在地球表面上的交点。)俯时后移,仰时前移,发生行间位置错动。,遥感影像变形的原因,遥感平台位置和运动状态变化的影响翻滚:遥感平台姿态翻滚是指以前进方向为轴旋转了一个角度。可导致星下点在扫描线方向偏移,使整个图像的行向翻滚角引起偏离的方向错动。,遥感影像变形的原因,遥感平台位置和运动状态变化的影响偏航:指遥感平台在前进过程中,相对于原前进航向偏转了一个小角度,从而引起扫描行方向的变化,导致图像的倾斜畸
4、变。,遥感影像变形的原因,地形起伏的影响 当地形存在起伏时,会产生局部像点的位移,使原来本应是地面点的信号被同一位置上某高点的信号代替。由于高差的原因,实际像点P距像幅中心的距离相对于理想像点P0距像幅中心的距离移动了r。,高差引起的像点位移,遥感影像变形的原因,地表曲率的影响 地球是球体,严格说是椭球体,因此地球表面是曲面。这一曲面的影响主要表现在两个方面,一是像点位置的移动,当选择的地图投影平面是地球的切平面时,使地面点P0相对于投影平面点P有一高差h。,像点位移,遥感影像变形的原因,地表曲率的影响 二是像元对应于地面宽度的不等。由于传感器通过扫描取得数据,在扫描过程中每一次取样间隔是星下
5、视场角的等分间隔。如果地面无弯曲,在地面瞬时视场宽度不大的清况下,L1,L2,L3,的差别不大。但由于地球表面曲率的存在,对应于地面的P1,P2,P3,显然P3-P1L3-L1,距星下点越远畸变越大,对应地面长度越长。,像元对应于地面宽度的不等,遥感影像变形的原因,地表曲率的影响 全景畸变:即当传感器扫描角度较大时,影响更加突出,造成边缘景物在图像显示时被压缩。假定原地面真实景物是一条直线,成像时中心窄、边缘宽,但图像显示时像元大小相同,这时直线被显示成反S形弯曲。,全景畸变导致S弯曲现象,遥感影像变形的原因,大气折射的影响 大气对辐射的传播产生折射。由于大气的密度分布从下向上越来越小,折射率
6、不断变化,因此折射后的辐射传播不再是直线而是一条曲线,从而导致传感器接收的像点发生位移,大气折射的影响,N,P,遥感影像变形的原因,地球自转的影响 卫星前进过程中,传感器对地面扫描获得图像时,地球自转影响较大,会产生影像偏离。因为多数卫星在轨道运行的降段接收图像,即卫星自北向南运动,这时地球自西向东自转。相对运动的结果,使卫星的星下位置逐渐产生偏离。偏离方向如图所示,所以卫星图像经过校正后成为图C的形态。,地球自转引起偏离,(a)获得图像,(b)实际对应的地面位置,(c)影像变形,几何畸变校正,从具有几何畸变的图像中消除畸变的过程。也可以说是定量地确定图像上的像元坐标(图像坐标)与目标物的地理
7、坐标(地图坐标等)的对应关系(坐标变换式)。图像纠正(Rectification):借助于一组地面控制点,对一幅图像进行地理坐标的校正,又称地理参照。图像配准(Registration):同一区域里一幅图像对另一幅图像的校准,以使两幅图像中的同名像元配准。图像正射校正(Ortho-rectification):借助地形高程模型(DEM),对图像中每个像元进行地形变形的校正,使图像符合正射投影的要求。,几何校正过程,未校正图像(输入图像),(1)确定校正方法,(2)确定校正公式,几何校正后的图像(输出),(3)检验校正方法校正式的有效性,(4)重采样、内插,a)系统性校正,b)非系统性校正,c)
8、复合校正,几何畸变校正,几何校正的方法系统性校正:当知道了消除图像几何畸变的理论校正公式时,可把该式中所含的与遥感器构造有关的校准数据(焦距等)及遥感器的位置、姿态等的测量值代入到理论校正式中进行几何校正。该方法对遥感器的内部畸变大多是有效的。可是在很多情况下,遥感器的位置及姿态的测量值精度不高,所以外部畸变的校正精度也不高。,几何畸变校正,几何校正的方法非系统性校正:利用控制点的图像坐标和地图坐标的对应关系,近似地确定所给的图像坐标系和应输出的地图坐标系之间的坐标变换式。,几何畸变校正,几何校正的方法复合校正:把理论校正式与利用控制点确定的校正式组合起来进行校正。分阶段校正的方法,即首先根据
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- 遥感 图像 处理
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