基于遥感的自然生态环境监测.ppt
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1、专题:专题:基于遥感的自然生基于遥感的自然生态环境监测态环境监测专题背景专题背景随着社会的不断发展,人们对自然生态环境质量的重视程度逐渐随着社会的不断发展,人们对自然生态环境质量的重视程度逐渐提高。本专题介绍应用遥感技术进行自然生态环境的评价。提高。本专题介绍应用遥感技术进行自然生态环境的评价。专题概述专题概述专题中应用专题中应用1010米的米的spotspot和和TMTM融合影像,提取相关生态因子,应用融合影像,提取相关生态因子,应用较成熟的自然生态环境评价模型完成整个自然生态环境评价流程。较成熟的自然生态环境评价模型完成整个自然生态环境评价流程。专题涉及植被覆盖度计算、地形因子提取等内容专
2、题涉及植被覆盖度计算、地形因子提取等内容所用功能模块所用功能模块-除了使用除了使用ENVIENVI主模块功能外主模块功能外-还需要用到大气校正扩展模块中的快速大气校正工具还需要用到大气校正扩展模块中的快速大气校正工具(QUACQUAC)说明:本专题由于数据的原因,最终结果精度不一定很高。旨在学习生态环境监测的流程及ENVI相关工具的应用。专题处理流程专题处理流程图像基本预处理图像基本预处理1.1 1.1 图像基本预处理流程图像基本预处理流程1.1 1.1 图像预处理流程图像预处理流程第第一一步:对高分辨率的全色影像进行正射纠正步:对高分辨率的全色影像进行正射纠正-全色影像是全色影像是1010米
3、的米的SPOT PANSPOT PAN数据数据第第二二步:步:高分辨率影像和多光谱影像的配准、融合高分辨率影像和多光谱影像的配准、融合-以以SPOT PANSPOT PAN正射纠正结果作为基准影像,对正射纠正结果作为基准影像,对TMTM影像进行图像配准;影像进行图像配准;用工程区矢量数据(河北襄樊市部分区域)分别裁剪用工程区矢量数据(河北襄樊市部分区域)分别裁剪SPOTSPOT和和TMTM影影像,对裁剪结果进行图像融合,得到工程区域像,对裁剪结果进行图像融合,得到工程区域1010米的多光谱影像。米的多光谱影像。1.21.2 自定义坐标系自定义坐标系地理坐标系地理坐标系地理坐标系地理坐标系常用到
4、的地图坐标系有常用到的地图坐标系有2 2种,即地理坐标种,即地理坐标系和投影坐标系。系和投影坐标系。地理坐标系地理坐标系(球面坐标系)(球面坐标系)是以经纬度为是以经纬度为单位的地球坐标系统,单位的地球坐标系统,它它有有2 2个重要部分,个重要部分,即地球椭球体(即地球椭球体(spheroidspheroid)和大地基准面)和大地基准面(datumdatum)。)。-大地基准面指目前参考椭球与大地基准面指目前参考椭球与WGS84WGS84参考椭球参考椭球间的相对位置关系(间的相对位置关系(3 3个平移,个平移,3 3个旋转,个旋转,1 1个个缩放),可以用其中缩放),可以用其中3 3个、个、4
5、 4个或者个或者7 7个参数来个参数来描述它们之间的关系,每个椭球体都对应一个描述它们之间的关系,每个椭球体都对应一个或多个大地基准面。或多个大地基准面。1.21.2 自定义坐标系自定义坐标系投影坐标系投影坐标系投影坐标系投影坐标系投影坐标系是利用一定的数学投影坐标系是利用一定的数学法则把地球表面上的经纬线网表法则把地球表面上的经纬线网表示到平面上,属于平面坐标系。示到平面上,属于平面坐标系。数学法则指的是投影类型,数学法则指的是投影类型,目前我国普遍采用的是高斯目前我国普遍采用的是高斯克吕格投影(圆柱等角投影),克吕格投影(圆柱等角投影),在英美国家称为横轴墨卡托投影在英美国家称为横轴墨卡托
6、投影(Transverse MercatorTransverse Mercator)。)。高斯克吕格投影示意1.21.2 自定义坐标系自定义坐标系大地坐标大地坐标大地坐标大地坐标在地面上建立一系列相连接的三角形,量取一段精确的距离作为在地面上建立一系列相连接的三角形,量取一段精确的距离作为起算边,在这个边的两端点,采用天文观测的方法确定其点位起算边,在这个边的两端点,采用天文观测的方法确定其点位(经度、纬度和方位角),用精密测角仪器测定各三角形的角值,(经度、纬度和方位角),用精密测角仪器测定各三角形的角值,根据起算边的边长和点位,就可以推算出其他各点的坐标。这样根据起算边的边长和点位,就可以
7、推算出其他各点的坐标。这样推算出的坐标,称为大地坐标。推算出的坐标,称为大地坐标。1.21.2 自定义坐标系自定义坐标系北京北京北京北京54545454和西安和西安和西安和西安80808080坐标系坐标系坐标系坐标系北京北京5454或者西安或者西安8080坐标系是投影直角坐标坐标系是投影直角坐标系系北京北京5454坐标系、西安坐标系、西安8080坐标系实际上指的是我国的两个大地基准坐标系实际上指的是我国的两个大地基准面面坐标名称投影类型椭球体基准面北京54Gauss Kruger(Transverse Mercator)Krasovsky北京54西安80Gauss Kruger(Transve
8、rse Mercator)IAG75西安80椭球体名称年代长半轴(米)短半轴(米)扁率WGS8419846378137.06356752.31:298.257克拉索夫斯基(Krasovsky)19406378245.06356863.01:298.3IAG7519756378140.06356755.31:298.257坐标定义文件坐标定义文件:-HOMEProgram FilesExelisENVI50classicmap_projHOMEProgram FilesExelisENVI50classicmap_proj文件文件夹下,三个文件记录了坐标信息:夹下,三个文件记录了坐标信息:-el
9、lipse.txt 椭球体参数文件球体参数文件-datum.txt 基准面参数文件基准面参数文件-map_proj.txt 坐坐标系参数文件系参数文件定义北京定义北京54 1954 19度带(度带(6 6度分带)的坐标系,以便本专题的使用度分带)的坐标系,以便本专题的使用注:可直接使用定义好的三种国内坐标系,参考注:可直接使用定义好的三种国内坐标系,参考“国内坐标系文国内坐标系文件件”操作:操作:自定义自定义本专题研究区本专题研究区坐标系坐标系1.31.3 SPOTPANSPOTPAN正射纠正正射纠正为什么要进行正射纠正为什么要进行正射纠正为什么要进行正射纠正为什么要进行正射纠正?在卫星影像和
10、航空影像中会有一些几何误差在卫星影像和航空影像中会有一些几何误差误差主要由以下原因引起误差主要由以下原因引起:-比例尺变化比例尺变化-传感器的姿态传感器的姿态/方位方位-传感器的系统误差传感器的系统误差正射纠正可以消除这些误差正射纠正可以消除这些误差1.3 SPOTPAN1.3 SPOTPAN正射纠正正射纠正比例尺变化比例尺变化比例尺变化比例尺变化在所有的摄影影像中都会发生在所有的摄影影像中都会发生2 cm影像的各处比例尺是不相同的6 cm房子的宽度=8m比例尺为 1:400比例尺为 1:1331.31.3 SPOTPANSPOTPAN正射纠正正射纠正比例尺变化比例尺变化比例尺变化比例尺变化在
11、影像的铅直方向也有同样的影响在影像的铅直方向也有同样的影响房子的宽度是恒定的(8m),而在影像上的体现却各有不同,这说明各处的比例尺是变化的1.3 SPOTPAN1.3 SPOTPAN正射纠正正射纠正传感器姿态传感器姿态传感器姿态传感器姿态/方位方位方位方位2311要进行三角测量,就要给定软件计算或估计出的空间传感器的位置和方位1231.3 SPOTPAN1.3 SPOTPAN正射纠正正射纠正推帚扫描透视中心推帚扫描透视中心推帚扫描透视中心推帚扫描透视中心 (传感器的系统误差)(传感器的系统误差)(传感器的系统误差)(传感器的系统误差)数据是沿扫描线获取的,每条扫描线都有自己的数据是沿扫描线获
12、取的,每条扫描线都有自己的透视中心透视中心每条扫描线的传感器位置和方向都不同每条扫描线的传感器位置和方向都不同多项式的纠正只能针对分辨率比较低的卫星影像,而对于高分辨多项式的纠正只能针对分辨率比较低的卫星影像,而对于高分辨率的卫星影像我们需要严格的物理模型(如,率的卫星影像我们需要严格的物理模型(如,dimdim原数据)或者原数据)或者是有理函数多项式进行模拟卫星参数(如是有理函数多项式进行模拟卫星参数(如RPCRPC参数)。参数)。1.3 SPOT2/4 PAN1.3 SPOT2/4 PAN正射纠正正射纠正正射纠正使用条件正射纠正使用条件正射纠正使用条件正射纠正使用条件对于分辨率较高(小于或
13、等于对于分辨率较高(小于或等于1515米),且具有米),且具有RPCRPC文件或者轨道文件或者轨道参数的图像,可以用正射纠正的方法完成几何校正,以达到更高参数的图像,可以用正射纠正的方法完成几何校正,以达到更高的精度要求。的精度要求。对于中等分辨率(如对于中等分辨率(如2020米),影像覆盖区为山区,地形起伏较大。米),影像覆盖区为山区,地形起伏较大。可以用正射纠正以达到较高的精度要求。可以用正射纠正以达到较高的精度要求。1.3 SPOT2/4 PAN1.3 SPOT2/4 PAN正射纠正正射纠正常见正射纠正参数文件常见正射纠正参数文件常见正射纠正参数文件常见正射纠正参数文件传感器模型文件AL
14、OS/PRISMRPCRPC文件(.rpc)ASTERRPCRPC文件(.met)CARTOSAT-1(P5)RPCRPC文件PRODUCT_RPC.TXT FORMOSAT-2Pushbroom Sensor星历参数文件(METADATA.DIM)IKONOSRPCRPC文件(_rpc.txt)OrbView-3RPCRPC文件(_metadata.pvl)QuickBirdRPCRPC文件(.rpb)WorldView-1/2RPCRPC文件(.rpb)GeoEye-1RPCRPC文件(.pvl/.rpc)KOMPSAT-2RPCRPC文件(.rpc)SPOT5 Level 1A and
15、1BPushbroom Sensor星历参数文件(METADATA.DIM)RapidEyeRPC存在metadata文件中操作:进行操作:进行SPOT2SPOT2全色图像的正射校正全色图像的正射校正内容:内容:-以以DRGDRG作为控制点参考源,完成作为控制点参考源,完成SPOT2SPOT2全色图像的正射纠正全色图像的正射纠正数据:数据:-7-7-专题:基于遥感的自然生态环境监测专题:基于遥感的自然生态环境监测1-SPOT PAN1-SPOT PAN正射纠正射纠正正1.4 Landsat71.4 Landsat7影像几何校正影像几何校正Landsat7Landsat7影像数据是从网上免费下载
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