环境遥感技术及应用(田静毅)第四章遥感图象处理.ppt
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1、第四章第四章 遥感图像处理遥感图像处理 1 1 遥感图像校正遥感图像校正2 2 遥感图像的镶嵌遥感图像的镶嵌3 3 遥感图像增强遥感图像增强4 4 遥感图像融合遥感图像融合1 遥感图像校正l l 在遥感成像时,由于各种因素的影响,使得遥感图像存在一定的几何畸变和辐射量的失真现象。这些畸变和失真影响了图像的质量和应用,在遥感应用之前必须消除。对这些畸变和失真的消除一般称为遥感图像的预处理,其主要包括辐射量校正和几何校正。辐射量校正(radiometricrrection)l l消除图像数据中依附在辐射亮度中的各种失真的过程称为辐射量校正。利用传感器观测目标的反射或辐射能量时,传感器得到的测量值与
2、目标的光谱反射率或光谱辐射亮度等物理量是不一致的,这是因为测量值中包含了由于太阳位置和角度以及薄雾等大气条件所引起的失真以及传感器本身的偏差。为了正确评价目标的反射或辐射特性,也必须消除这些失真。l l 引起辐射畸变的原因兰要有两个:传感器仪器本身产生的误差和大气对辐射的影响。相应地,辐射校正也包括两种类型:(1)装饰性修正 对数据错误进行补偿性修复;(2)大气校正 校正由于大气和辐射参数带来的误差,如薄雾、太阳角、天空光等。l l 1装饰性修正 装饰性修正包括以修正影像中视觉错误或噪声为目的而进行的所有操作。数据中的缺陷一般包括以下形式:周期性或随机性扫描线丢失 线状条带现象 随机噪声或尖峰
3、噪声周期性或随机性扫描线丢失l l 周期性扫描线丢失现象产生的原因是传感器中的一个探测元件出现了问题,因此记录了错误的信息或者停止记录。例如 Landsat/TM除热红外波段外,其他波段都有16个探测元件。如果其中一个探测元件出现故障,则每16个扫描线中就有一个扫描线的数据为零,在影像上就表现为一条黑线。对于 Landsat MSS,上述问题将导致其每 6个扫描线中有一个数据为零的扫描线。l l 进入传感器的辐射强度反映在图像上就是亮度值(灰度值)。辐射强度越大,亮度值越大。图像每个像元的亮度值要受两个物理量的影响:一是太阳辐射照射到地面的辐射强度;二是地物的反射光谱。当太阳辐射强度相同时,图
4、像像元亮度值的差异就直接反映了地物目标光谱反射率的差异。但实际测量中,辐射强度值还受到其他因素的影响而发生变化。这一改变的部分就是图像辐射校正需要校正的部分。l l 对这类问题进行修正对这类问题进行修正,第一步要计算整景影像每个扫描线的平第一步要计算整景影像每个扫描线的平均均DNDN值和整景影像的平均值和整景影像的平均DNDN值值(灰度值灰度值),然后将每个扫描线的,然后将每个扫描线的平均平均DNDN值与整景影像的平均值与整景影像的平均DNDN值比较。如果某扫描线的平均值比较。如果某扫描线的平均DNDN值值与整景影像的平均与整景影像的平均DNDN值相比,其偏差超过指定的限值,则可确定值相比,其
5、偏差超过指定的限值,则可确定该条扫描线存在缺陷。在地面覆被非常复杂的区域,为了获得较该条扫描线存在缺陷。在地面覆被非常复杂的区域,为了获得较好的效果,要考虑影像的直方图,进一步划分子区,然后对子区好的效果,要考虑影像的直方图,进一步划分子区,然后对子区分别处理。分别处理。l l替代有缺陷的扫描线替代有缺陷的扫描线。对于一个有缺陷的扫描线,其每个像元的对于一个有缺陷的扫描线,其每个像元的DNDN值取该扫描线前后两个扫描线相应像元的值取该扫描线前后两个扫描线相应像元的DNDN值的平均值。这样,值的平均值。这样,影像的质量就得到很大的改善尽管每影像的质量就得到很大的改善尽管每1616个扫描线(对于个
6、扫描线(对于LandsatMSSLandsatMSS数据,为每数据,为每6 6个扫描线)中有一个人工处理的数据行。个扫描线)中有一个人工处理的数据行。l l 2)线状条带现象 相比于扫描线的丢失,存在线状条带现象在影像中就更加普遍了。线状条带现象的产生时常是由于探测元件的不统一引起的。在卫星发射前,传感器中所有的探测元件都进行了认真仔细的参数率定和配准。但一段时间后,某些探测元件的测量结果可能会向高或向低偏移。结果,发生偏移的探测元件所记录的扫描线与其他线相比会更亮或更暗,出现线状条带现象。l l 对于带有线状条带现象的影像,存在缺陷的扫描线中的数据还是有效的,要做的只是对其进行修正以与整景影
7、像匹配。对于这种缺陷的处理,有很多方法,最常用的是直方图匹配法。直方图匹配法是针对每个探测元件的记录,建立独立的直方图,并进行匹配,将一个记录行作为标准,对其余探测元件的记录进行适当的调整,然后计算出每个像元的新DN值。这样就得到了一个去条带后的影像。上述周期性扫描线丢失和线状条带现象是由于非随机的噪声引起的,因此可以通过简单的方法进行识别和修正。l l 3)尖峰噪声 对于随机的噪声,就需要有比较复杂的方法进行修正,比如数字过滤法等。尖峰噪声的产生可能是由于数据传输中的错误或者一个短暂的扰动。因此某些像元的DN值显著高于或低于周围像元的DN值。在这样的影像中,这些像元表现为明亮和暗淡点,它们将
8、会影响遥感影像中信息的提取。l l 尖峰噪声可以通过与周围像元DN值的相互比较检查出来。如果其与周围像元的DN值相比,差异超过给定的限值,就可判断其为尖峰噪声,并且将其DN值用周围像元DN值的内插值代替。2 2 2 2、大气散射校正、大气散射校正、大气散射校正、大气散射校正 大大大大气气气气校校校校正正正正就就就就是是是是指指指指消消消消除除除除由由由由大大大大气气气气散散散散射射射射引引引引起起起起的的的的辐辐辐辐射射射射误误误误差差差差的的的的处理过程处理过程处理过程处理过程 。大气校正的方法大气校正的方法大气校正的方法大气校正的方法:vv统计学方法;统计学方法;统计学方法;统计学方法;v
9、v辐射传递方程计算法辐射传递方程计算法辐射传递方程计算法辐射传递方程计算法 ;vv波段对比法。波段对比法。波段对比法。波段对比法。常采的是常采的是常采的是常采的是波段对比法波段对比法:vv回归分析法;回归分析法;回归分析法;回归分析法;vv直方图法。直方图法。直方图法。直方图法。l l该方法的理论依据是大气散射对短波的影响大,对长波的影响小。以TM为例,1波段受散射影响最为严重,其次是2波段、3波段,7波段影响最小。为了处理方便,可把近红外图像看做无散射影响的标准图像,通过对不同波段的对比分析计算出大气干扰值,方法是回归分析和直方图。l l程辐射即路径辐射,指一部分太阳辐射在到达地表目标物前就
10、直接被大气散射到太空并被传感器接收。这部分太阳辐射参与了辐射平衡,但它们并不携带任何有关目标物的信息,因此大气纠正必须将这部分路径辐射剔除出去。遥感图像几何校正 校正前的影像看起来是由行列整齐的等间距像元点组成的,但实际上,由于某种几何畸变,影像中像元点间所对应的地面距离并不相等(图a)。校正后的影像亦是由等间距的网格点组成的,且以地面为标准,符合某种投影的均匀分布(图b)。校正的最终目的是确定校正后影像的行列数值,然后找到新影像中每一像元的亮度值。几何变形的校正几何变形的校正几何粗校正:这种校正是针对引起几何畸变的原几何粗校正:这种校正是针对引起几何畸变的原因进行的,地面接收站在提供给用户资
11、料前,已因进行的,地面接收站在提供给用户资料前,已按常规处理方案与图像同时接收到的有关运行姿按常规处理方案与图像同时接收到的有关运行姿态、传感器性能指标、大气状态、太阳高度角对态、传感器性能指标、大气状态、太阳高度角对该幅图像几何畸变进行了校正。该幅图像几何畸变进行了校正。几何精校正:利用地面控制点进行的几何校正称几何精校正:利用地面控制点进行的几何校正称为几何精校正。为几何精校正。遥感图像几何精校正方法遥感图像几何精校正方法l l几何精校正 就是利用地面控制点(Ground Cont rol Point,简称GCP)对各种因素引起的遥感图像几何畸变进行纠正。其原理是用GCP 数据对原始卫星图
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