陆地观测卫星地面系统处理和生产的标准产品类型分为多光谱数据标准产品、高光谱数据标准产品、SAR数据标准产品。

多光谱数据标准产品
产品分级
产品名称
产品说明
0级
原始数据产品
分景后的卫星下传遥感数据。
1级
辐射校正产品
经辐射校正,没有经过几何校正的产品数据。
2级
系统几何校正产品
经辐射校正和系统几何校正,并将校正后的图像映射到指定的地图投影坐标下的产品数据。
3级
几何精校正产品
经过辐射校正和几何校正,同时采用地面控制点改进产品的几何精度的产品数据。
4级
高程校正产品
经过辐射校正、几何校正和几何精校正,同时采用数字高程模型(DEM)纠正了地势起伏造成的视差的产品数据。
5级
标准镶嵌图像产品
无缝镶嵌图像产品。
广播数据产品
快视图像数据,对用户广播。
高光谱数据标准产品
产品分级
产品名称
产品说明
0级
1数据的选取
(1)遥感资料的选取
根据《总体设计书》的规定,Landsat-TM是本次国土资源调查的基础遥感资料。覆盖河南省167000 km2的TM资料共需21景。其中,覆盖河南全省1997~1999年秋季时相数据图像共14景,涉及省外资料8景(表211)。
表211 河南省国土资源调查遥感资料(Landsat-TM)一览表
(2)地理数据的选取
根据遥感图像几何校正和影像地图制作的需要,选择使用1∶100000地形图131幅、1:250000地形图13幅,供图像处理时对图像进行精校正点选取及行政区划境界线数据套合使用。
2技术路线和方法
Landsat-TM图像处理是国土资源遥感调查的重要环节。此次的主要任务是借助数字图像处理技术来增强各种地物信息,在图像上以色调和纹理所表现出来的差别,从中提取所需要的特征信息。为了提高遥感调查的适时性,力求反映现状信息、突出综合信息。在波段选择上遵循先试验、后推广的原则。其工艺流程见图211。
图211 河南省卫星影像图制作工艺流程框图
3彩色合成图像制作
彩色合成图像是综合调查的基本素材,应力求达到色调协调、反差与对比度适中、信息丰富的最佳效果。由于地物在各波段的辐射信息之间的相关性,使得Landsat-TM的7个波段数据特征带有较强的相关性。若选取的三个波段的相关性很强,各波段的信息就会出现大量的重复,影响合成图像色彩的饱和度。即相关性越强,图像饱和度越差,导致合成图像的总信息量不高。因此,标准偏差和相关系数两个参数都直接影响合成图像的使用效果。由此选择波段组合原则为:
1)各波段的方差要尽可能的大;
2)各波段的相关系数要尽可能的小;
3)各波段的均值大小不要相差太悬殊;
4)选用含有目标地物特征谱带的波段。
根据以上分析,结合各波段的波谱物性,我们选择了具有代表性的2景TM数据进行统计分析(表212~5)。
表212 124-36 2048×2048子区样本统计数据
表213 124-36 2048×2048子区样本相关系数矩阵
表214 125-36 2048×2048子区样本统计数据
表215 125-36 2048×2048子区样相关系数矩阵
通过上述分析可知:TM3、4、5、7方差比较大,TM2、3、4、7均值比较接近,说明这几个波段所含信息量相对丰富;TM1、2、3波段,TM5、7波段相关性较好;TM4、6则具有较大的独立性,与其他各波段的相关性都较小。相关性决定了信息重复量,故选用相关性较小的波段参与合成。由此确定波段的组成方案为TM1、2、3中选一个,TM5、7波段中选一个,加一个TM4波段组成红、绿、蓝假彩色合成片。而TM6地面分辨率为120m×120m,分辨率较低且受大气热辐射影响,对于生成清晰、信息量丰富、使用广泛的基础片不适合,故在基本合成中不考虑使用该波段数据。
在TM1、2、3波段中,TM3波段的信息量反映相对丰富,且植被在近红外区(TM4)与红光区(TM3)的波谱差异反映很敏感,由此选用TM3与TM4的组合能很好地突击植被信息,满足1:250000分幅图中对植被的分类要求,故确定TM3波段参与组合。TM5、7波段无论谁与TM4、3组合色调反映较好,并且从直方图可看出,其信息量反映宽,即信息量相对丰富,但是,TM5与TM7相比,TM5与其他波段的相关性较大,即TM5与其他波段信息重复量多,故两者中选择TM7。
由此,确定TM4(红)、7(绿)、3(蓝)波段为最佳组合,用于河南全省TM遥感影像图制作。
4图像数字镶嵌
图像镶嵌一般指的是把多个单幅图像根据相同地物标志拼接成一幅大图像的处理过程。镶嵌时不仅要进行几何镶嵌,还要进行程度不一的色调(灰度)镶嵌。一幅高质量的遥感镶嵌图应具备有三个条件,即:信息丰富,色调协调,几何精度高。根据河南省的TM影像数据具体情况,设计镶嵌方案如下:
1)根据数据预处理结果,确定以1997年10月30日图像为基准色调。其他所有影像颜色均向其配准。
2)由于纵向上124轨道和横向上36带处于河南省中部,且124/36、124/37这两景影像图的接收日期为1997年10月30日。镶嵌时所有影像纵向以124轨道,横向以36带为中心分别向四方扩展拼接。
3)属同一轨道、同一成像时间、同一成像条件的影像,图像辐射亮度水平没有太大的差异,两者可直接镶嵌;时像相差不大的如123/37、123/38,以接近10月30日的图像为基准进行镶嵌,即分别与123/35、123/36的镶嵌图进行颜色配准镶嵌。
4)镶嵌控制点、镶嵌线按照地物走势曲线及颜色变化趋势灵活选取。在镶嵌处理过程中,122/37和122/38,123/35和123/36,124/36和124/37,125/36和125/37属同一时相图像;126/35、126/36、126/37虽不为同一时相,但基本上在一个月份内。地物波谱信息反映相似,色调差异不大,故选择先两两镶嵌。对于部分时像不一致的,颜色差异较大的图像,分别按轨道与10月份的资料镶嵌。在镶嵌前须对这部分资料的三个波段分别按10月份的数据灰度值的亮度情况进行调整,而后利用颜色匹配功能进行调整,达到色调一致的效果。
当每条轨道上图像纵向镶嵌完成后,即以124轨道为准开始横向镶嵌。横向镶嵌对应的重叠区域跨度大时,须要对这两条轨道数据进行多次色度调整试验以达到最佳视觉效果。在整个镶嵌过程中,图像未进行采样,严格按像元一一对应,尽可能不采用镶嵌线两侧的圆滑处理,充分保证了每个像元的精度。
在工具箱中找到raster to polygon,如图:
右击,选择batch。如下图:
然后在对话框中输入要素:提取的影像,外接范围存储文件,如下图:
把所有的影像都按此添加好,即可,如下图:
即可通过此命令实现批量提取。
凡是只纪录各种地物电磁波大小的胶片(或相片),都称为遥感影像(Remote Sensing Image)在遥感影像图中,图面内容要素主要由影像构成,辅助以一定地图符号来表现或说明制图对象,与普通地图相比,影像地图具有丰富的地面信息,内容层次分明,图面清晰易读,充分表现出影像与地图的双重优势。
2、按获取方式:航片(飞机拍摄)和卫片(卫星拍摄),按空间分辨率:高分辨率影像图、中分辨率影像图、低分辨率影像图,按光谱分辨率:多光谱(高光谱)、全色、可见光、远红外、近红外等
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