遥感Erdas实习报告(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上遥感Erdas实习报告一、 实习目的 在大学四年里我们已经学习过遥感原理与方法、数字图像处理、遥感图像解译、遥感制图等相关课程,面临毕业。为了加深对这些课程中所学习内容的理解,对遥感数据处理和应用的有关理论和方法进行系统的总结,并在此基础上进一步提高对ERDAS及相关遥感数据处理软件使用的熟练程度,为毕业后从事遥感相关专业的工作打下良好的基础,特安排和实施为期四周的遥感实习。二、 实习主要内容实习包括中低分辨率遥感影像、高分辨率遥感影像处理分析两部分。第一部分主要内容:中低分辨率遥感数据处理分析 本部分内容主要练习遥感影像处理和分析的一般流程,主要内容有遥感影像输入输
2、出、遥感影像预处理(包括影像辐射增强处理、几何校正、图像镶嵌、图像配准与融合等);遥感影像分类(利用监督和非监督两种方法进行分类,并形成分类影像图);遥感专题影像地图制作(利用地形图提取矢量专题信息,进一步制作遥感专题影像地图)等。第二部分主要内容:高分辨率遥感数据处理 主要针对高分辨率遥感影像处理和分析中不同于中低分辨率影像处理和分析的内容进行有针对性的练习。如高分辨率遥感影像的几何纠正、融合、面向对象的影像分析等内容。三、 实习要求1、熟练操作遥感影像分析软件,细心认真地完成实习任务。2、成果要求: (1) 在自己所使用机子中以自己名字建立文件夹,将实习相关数据、成果均存入其中; (2)
3、提交实习成果(分类影像图、专题影像图)及实习总结报告。 四、实习数据及相关资料汉中佛坪两景相邻ETM影像;相应TIF格式的1:5万地形图若干幅; 高分辨率遥感数据、相应的数字高程模型DEM。 遥感实习实习指导书 ERDAS软件使用手册(电子版)。五、 所用软件 Erdas 9.2 和 Arcgis 9.3六、 实习步骤第一部分 中低分辨率遥感数据的处理分析本部分内容主要以ETM影像数据为主进行练习,使用软件有ERDAS, ArcGIS等。遥感图像几何校正基本思路:利用地形图对图像进行几何校正,即以地形图为参考数据对遥感图像进行精纠正;即首先对扫描地形图进行几何校正,然后再利用校正好的地形图校正
4、遥感影像。(一)扫描地形图几何校正扫描地形图只有影像坐标,通过几何校正需要进一步添加投影坐标系、坐标等信息。由于 ERDAS中未定义我国使用的北京54坐标系和西安80坐标系,使用时需要自定义。1、坐标系的定义 坐标系投影类型椭球体基准面北京54坐标系Gauss Kruger (Transverse Mercator)Krasovsky北京54西安80坐标系Gauss Kruger(Transverse Mercator)IAG75西安80ERDAS中包含了一个能够自定义椭球体、基准面、投影方式的扩展库,通过这个扩展库可以添加任何可能存在的投影系统,即ERDAS安装目录下的etc/spheroi
5、d.tab文件是用来记载椭球体和基准面参数的,它是一个TXT文本文件,可以用文本编辑器对它进行修改,只要依照它的语法就可以任意添加自定义的椭球体和基准面参数。基本语法为: “椭球名称” “椭球序号” 椭球体长半轴 椭球体短半轴 “椭球名称” 0 0 0 0 0 0 0 “基准面名称1” dx1 dy1 dz1 rx1 ry1 rz1 ds1 “基准面名称2” dx2 dy2 dz2 rx2 ry2 rz2 ds2 其中,“基准面名称” dx dy dz rx ry rz ds中,dx,dy,dz是x,y,z三个轴对于WGS84基准点的平移参数,单位为米;rx,ry,rz是三个轴相对于WGS84
6、坐标轴的旋转参数,单位为rad;ds是比例因子。我国在使用克拉索夫斯基椭球和IAG75椭球时就是用椭球体本身为基准。 在spheroid.tab文件末尾加入如下语句, “IAG 75” 74 .2882 “xian 80” 0 0 0 0 0 0 0 之后IAG75椭球就会出现在ERDAS的椭球选择列表中。在krasovsky椭球中加入如下语句, “beijing 54” 0 0 0 0 0 0 0之后beijing54基准面就会出现在krasovsky椭球体对应的基准面中。 2. 地形图的校正 基本思想:地形图的校正采用多项式几何校正方法进行,多项式次数选择2次;控制点的选择可利用地形图上的
7、公里格网,根据2次多项式系数计算的要求,需要选择6个以上的控制点。实习中要求一幅地形图选择9个控制点,且控制点在图面上要均匀分布。具体操作如下: 在Viewer中打开要校正的地形图; 在Raster菜单下选择Geometric Correction菜单项,并在弹出 的Set Geometric Model对话框中选择Polynomial模型; 出现两个对话框Geo Correction Tools和Polynomial Model Properties。其中Geo Correction Tools是影像几何校正的流程控制工具,Polynomial Model Properties为进一步设置所
8、选模型参数的工具。设置Polynomial Order为2后,点击Apply,Close。 在弹出的GCP Tool Reference Setup中选择Keyboard Only, 点击OK 在Reference Map Information对话框中设置地图单位、投影和坐标系信息。选择单位Map Units:Meters;点击Add/Change Map Projection按钮,设置投影坐标系信息;然后点击ok按钮,进入选择控制点界面。 利用地形图上的格网点采集足够数量的控制点。如在整个图面上选择9个均匀分布的控制点。 点击几何校正工具中的重采样按钮,完成地形图的重采样。输入输出图像文件
9、名称,选择重采样方法,选中Ignore Zero in Stats,点击OK。 点击几何校正工具中最后一按钮,结束几何校正,其中选择保存控制点、参考点等信息。同样也可采用arcgis软件实现。重复以上工作将所需的地形图进行纠正,由于分组完成地形图校正,只需要校正分配的地形图即可。(二)地形图的镶嵌 为了保证地形图的校正精度,校正时应将控制点残差控制在一个像元之内。 每幅地形图校正完成后,对相邻图幅的地形图进行拼接处理。具体步骤: 在DataPrep模块下点击Mosaic images打开Mosaic tool对话窗点击按钮,加载镶嵌的地形图22幅 由于不需要进行颜色重采样,可直接在菜单栏里的p
10、rocess点击Run Mosaic处理即可。(三)遥感图像几何校正 ERDAS 环境下,利用校正好的地形图(可以是多幅地形图镶嵌的结果)对影像进行几何校正,方法与地形图校正的方法相同。1、 ETM数据导入 点击 打开import/export对话窗。对于多光谱影像而言,将其Type格式设置为TM Landsat-7 HDF Format;media设为File;然后导入所需数据,并设置输出影像name;点击OK ,OK即可。注意导入的影像坐标为WGS84 。对于全色波段影像,将其Type设置为Generic Binary,其他设置不变,只需输入影像的行列数。点击OK即可。但是此处的坐标系为影
11、像坐标。2、 分别用相同的方法对多光谱和全色影响进行校正,与地形图校正不同之处在于:将keyboard Only 选项改为Exsiting Viewer。此处的控制点一般选择道路交叉口等固定地物,同时点的分布要均匀。遥感图像融合 对多光谱图像和全色图像分别进行几何校正后,就可进行融合处理了。ERDAS 中在Interpreter模块下集成了几种融合的方法,可直接使用,对于没有集成的方法,如基于HIS变换的融合方法,需要手工完成。此处采用直接利用分辨率融合的方法进行融合:点击Intererter模块下的Spatial Enhancement的子模块resolution Merge;分别将校正后全
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