遥感图像处理-几何校正课件.ppt
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1、第三章第三章 遥感图像辐遥感图像辐射校正与几何校正射校正与几何校正13.1 3.1 辐射校正辐射校正辐射误差辐射误差(rediometric error)(rediometric error):利用传感器观测目标的利用传感器观测目标的反射与辐射能量时,传感器所得到的测量值与目标的反射与辐射能量时,传感器所得到的测量值与目标的光谱反射率或光谱辐射亮度等物理量是不一致的。其光谱反射率或光谱辐射亮度等物理量是不一致的。其中包含了太阳位置条件、薄雾等大气条件、或因传感中包含了太阳位置条件、薄雾等大气条件、或因传感器的性能不完备等条件所引起的失真。器的性能不完备等条件所引起的失真。辐射校正辐射校正(re
2、diometric calibration)(rediometric calibration):为了正确评价目为了正确评价目标的反射和辐射特性,消除图像中依附在辐射亮度中标的反射和辐射特性,消除图像中依附在辐射亮度中的各种失真过程。的各种失真过程。2辐射误差产生的原因辐射误差产生的原因v因传感器的响应特性引起的辐射误差因传感器的响应特性引起的辐射误差v光学摄影机引起的辐射误差光学摄影机引起的辐射误差v光电扫描仪引起的辐射误差光电扫描仪引起的辐射误差v条带噪声、斑点噪声条带噪声、斑点噪声v因大气影响的辐射误差因大气影响的辐射误差v因太阳辐射引起的辐射误差因太阳辐射引起的辐射误差v太阳位置引起的辐
3、射误差太阳位置引起的辐射误差v地形起伏引起的辐射误差地形起伏引起的辐射误差3例:例:LandsatLandsat卫星光电转换系统特性引起的辐射误差校正卫星光电转换系统特性引起的辐射误差校正其中:其中:分别是探测器的最小、最大辐射亮度;分别是探测器的最小、最大辐射亮度;对应对应MSS和和TM分别是分别是127和和255;绝对辐射亮度;绝对辐射亮度;数据值。数据值。5波段波段1234567Rmin/Rmax-0.0099/1.004-0.0227/2.404-0.0083/1.410-0.0194/2.660-0.00799/0.5873-0.00375/0.35950.1534/1.896波段宽
4、度波段宽度0.0660.0810.0690.1290.2160.2501.239TM的最小、最大辐射亮度的最小、最大辐射亮度MSS的最小、最大辐射亮度的最小、最大辐射亮度波段波段Landsat2Landsat3Landsat4Landsat540.08/2.630.04/2.500.04/2.380.04/2.3850.06/1.760.03/2.000.04/1.640.04/1.6460.06/1.520.03/1.650.05/1.420.05/1.4270.11/3.910.03/4.500.12/3.490.12/3.496例:条带噪声去除例:条带噪声去除 成像时,由于检测系统某一扫
5、描线上故障造成扫描线脱成像时,由于检测系统某一扫描线上故障造成扫描线脱落。这时往往没有任何信息,在图像只显示一条黑线,有时落。这时往往没有任何信息,在图像只显示一条黑线,有时也会出现分段黑线,这些均称条带噪声。也会出现分段黑线,这些均称条带噪声。对于遥感图像可以直接在图像上目视观察条带是否存在,对于遥感图像可以直接在图像上目视观察条带是否存在,但一般来说,则要设法让计算机自动查找条带了。采用公式但一般来说,则要设法让计算机自动查找条带了。采用公式 式中:式中:gij:某一像元被计算前的输入灰度值;某一像元被计算前的输入灰度值;M:整个图:整个图像所有像元灰值的平均值;像所有像元灰值的平均值;D
6、:整个图像所有像元数灰度:整个图像所有像元数灰度值的标准偏差;值的标准偏差;mi:每条扫描线上像元灰度平均值;:每条扫描线上像元灰度平均值;di:每条扫描线上像元灰度的标准偏差每条扫描线上像元灰度的标准偏差7 按照上面查找条带公式。如果第按照上面查找条带公式。如果第i i行是一个条带,由行是一个条带,由于条带上所有像元都是零级灰值,故于条带上所有像元都是零级灰值,故m mi i和和d di i计算出来也为计算出来也为零值,最后计算的零值,最后计算的G Gijij的灰度值应该等于整个像幅灰度值的灰度值应该等于整个像幅灰度值的平均值的平均值M M,即计算出来第,即计算出来第 i i 行的所有像元的
7、灰值都相行的所有像元的灰值都相等(也即等于某一常数时),说明第等(也即等于某一常数时),说明第 i i 行是一个条带,行是一个条带,需进行去条带处理。需进行去条带处理。(a)原始图像 (b)纵向条带去除后结果图8例:太阳高度角辐射误差校正例:太阳高度角辐射误差校正 太阳高度角引起的畸变校正是将太阳光线倾斜时获取的太阳高度角引起的畸变校正是将太阳光线倾斜时获取的图像校正为太阳光线垂直照射时获取的图像。太阳的高度角图像校正为太阳光线垂直照射时获取的图像。太阳的高度角可根据成像时刻的时间、季节和地理位置来确定:可根据成像时刻的时间、季节和地理位置来确定:式中,式中,为图像对应地区的地理纬度,为图像对
8、应地区的地理纬度,为太阳赤纬(成像为太阳赤纬(成像时太阳直射点的地理纬度),时太阳直射点的地理纬度),为时角(地区经度与成像时太阳直射点地区经度的为时角(地区经度与成像时太阳直射点地区经度的经差)。经差)。10 (a)原始影像 (b)太阳高度角辐射校正后影像 利用卫星影像头文件中提供的太阳高度角参数进利用卫星影像头文件中提供的太阳高度角参数进行辐射校正。输出文件为行辐射校正。输出文件为32位浮点影像数据。位浮点影像数据。12 由上式看出,地形地坡度引起的辐射校正方法需要有由上式看出,地形地坡度引起的辐射校正方法需要有图像对应地区的图像对应地区的DEM数据。另外,此项校正也可采用比值数据。另外,
9、此项校正也可采用比值图像来消除地形坡度所产生的辐射量误差。图像来消除地形坡度所产生的辐射量误差。利用同地区同分辨率利用同地区同分辨率DEM数据,建立影像区地形坡度数据,建立影像区地形坡度模型;而后利用像点地形坡度角进行影像辐射校正。模型;而后利用像点地形坡度角进行影像辐射校正。(a)原始影像 (b)同分辨DEM数据 (c)地形坡度角影像辐 射校正结果影像 14辐射校正辐射校正 由遥感器引起的误差或由太阳高度引起的误差,一由遥感器引起的误差或由太阳高度引起的误差,一般在数据生产过程中由生产单位根据遥感器参数进行校般在数据生产过程中由生产单位根据遥感器参数进行校正,而不需要用户进行自行处理。用户应
10、该考虑大气影正,而不需要用户进行自行处理。用户应该考虑大气影响引起的辐射畸变。响引起的辐射畸变。15大气影响的定量分析大气影响的定量分析 进入大气的太阳辐射会发生反射、折射、吸收、散射进入大气的太阳辐射会发生反射、折射、吸收、散射和透射。其中对传感器接收影响较大的是吸收和散射。和透射。其中对传感器接收影响较大的是吸收和散射。16大气影响的定量分析大气影响的定量分析v无大气:无大气:在没有大气存在时,传感器在没有大气存在时,传感器接收的辐照度,只与太阳辐射到接收的辐照度,只与太阳辐射到地面的辐照度和地物反射率有关。地面的辐照度和地物反射率有关。设设E0为波长为波长的入射辐照度,的入射辐照度,为入
11、射方向的天顶角,当无大为入射方向的天顶角,当无大气存在时,地面上单位面积的辐气存在时,地面上单位面积的辐照度为:照度为:17大气影响的定量分析大气影响的定量分析v假定地表面是朗伯体,假定地表面是朗伯体,其表面为漫反射,则某方向物体的亮度为:其表面为漫反射,则某方向物体的亮度为:是地物反射率;是地物反射率;是球面度(半球反射是球面度(半球反射)18 大气影响的定量分析大气影响的定量分析v由于大气的存在,辐射经过大气吸收和散射,透过率小于由于大气的存在,辐射经过大气吸收和散射,透过率小于1 1,从而减弱,从而减弱了原信号的强度。同时大气的散射光也有一部分直接或经过地物反射进了原信号的强度。同时大气
12、的散射光也有一部分直接或经过地物反射进入到传感器,这两部分辐射又增强了信号,但却不是有用的。在入射方入到传感器,这两部分辐射又增强了信号,但却不是有用的。在入射方向有与入射天顶角向有与入射天顶角和波长和波长有关的透过率有关的透过率T T;反射后,在反射方向;反射后,在反射方向上有与反射大顶角上有与反射大顶角和波长和波长又有关的透过率又有关的透过率T T。因此进入传感器的。因此进入传感器的亮度值为亮度值为 20大气影响的定量分析大气影响的定量分析v 大气对辐射散射后,大气对辐射散射后,来来自自各各个个方方向向的的散散射射又又重重新新以以漫漫入入射射的的形形式式照照射射地地物物,其其辐辐照照度度为
13、为E ED D,经经过过地地物物的的反反射射及及反反射射路路径径上上大大气气的的吸吸收收进进入入传传感感器器,其其亮亮度度值值为为(此此值值通通常常很很小小,有有人人主张忽略不计)主张忽略不计)21大气影响的定量分析大气影响的定量分析 可可见见,由由于于大大气气影影响响的的存存在在,实实际际到到达达传传感感器器的的辐辐射亮度是前面所分析的三项之和,即射亮度是前面所分析的三项之和,即23大气影响的定量分析大气影响的定量分析比较以下两个公式:比较以下两个公式:大大气气的的主主要要影影响响是是减减少少了了图图像像的的对对比比度度,使使原始信号和背景信号都增加了因子。原始信号和背景信号都增加了因子。2
14、4大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正 严格地说,去除大气影响是将公式严格地说,去除大气影响是将公式 中的附加项和附加因子求出,最终求出地物反射率中的附加项和附加因子求出,最终求出地物反射率R R,从而恢复遥感影像中地面目标的真实面目。当大,从而恢复遥感影像中地面目标的真实面目。当大气透过率变化不大时,有时只要去掉含气透过率变化不大时,有时只要去掉含E ED D和和L Lp p的数据的数据项就可修正图像的亮度,使图像中像元之间的亮度项就可修正图像的亮度,使图像中像元之间的亮度变化真正反映不同像元地物反射率之间的变化关系。变化真正反映不同像元地物反射率之间的变化关系。这种对大气影响的纠正是通过纠
15、正辐射亮度的办法这种对大气影响的纠正是通过纠正辐射亮度的办法实现的,因此也称作辐射校正。实现的,因此也称作辐射校正。26大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正 精确的校正公式需要找出每个波段像元亮度值与精确的校正公式需要找出每个波段像元亮度值与地物反射率的关系。为此需得到卫星飞行时的大气参地物反射率的关系。为此需得到卫星飞行时的大气参数,以求出透过率数,以求出透过率T T、T T等因子。如果不通过特别的等因子。如果不通过特别的观测,一般很难得到这些数据,所以,常常采用一些观测,一般很难得到这些数据,所以,常常采用一些简化的处理方法,只去掉主要的大气影响,使图像质简化的处理方法,只去掉主要的大气影
16、响,使图像质量满足基本要求。量满足基本要求。27大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正 粗略校正指通过比较简便的方法去掉式粗略校正指通过比较简便的方法去掉式 中的中的L Lp p,即程辐射度,从而改善图像质量。式中还有漫,即程辐射度,从而改善图像质量。式中还有漫入射因子入射因子E ED D及其他如透过率等影响,这些因子都作为及其他如透过率等影响,这些因子都作为地物反射率的因子出现,直接相减不易去除,常用比地物反射率的因子出现,直接相减不易去除,常用比值法或其他校正方法去除。严格地说,程辐射度的大值法或其他校正方法去除。严格地说,程辐射度的大小与像元位置有关,随大气条件、太阳照射方向和时小与像元位
17、置有关,随大气条件、太阳照射方向和时间变化而变化,但因其变化量微小而忽略。可以认为,间变化而变化,但因其变化量微小而忽略。可以认为,程辐射度在同一幅图像的有限面积内是一个常数,其程辐射度在同一幅图像的有限面积内是一个常数,其值的大小只与波段有关。值的大小只与波段有关。28大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正v直方图最小值去除法直方图最小值去除法 基本思想在于一幅图像中总可以找到某种或某基本思想在于一幅图像中总可以找到某种或某几种地物,其辐射亮度或反射率接近几种地物,其辐射亮度或反射率接近0 0,例如,地,例如,地形起伏地区山的阴影处,反射率极低的深海水体处形起伏地区山的阴影处,反射率极低的深海
18、水体处等,这时在图像中对应位置的像元亮度值应为等,这时在图像中对应位置的像元亮度值应为0 0。实测表明,这些位置上的像元亮度不为零。这个值实测表明,这些位置上的像元亮度不为零。这个值就应该是大气散射导致的程辐射度值。就应该是大气散射导致的程辐射度值。30大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正v直方图最小值去除法直方图最小值去除法 一般来说由于程一般来说由于程辐射度主要来自米氏辐射度主要来自米氏散射,其散射强度随散射,其散射强度随波长的增大而减小,波长的增大而减小,到红外波段也有可能到红外波段也有可能接近于零。接近于零。31大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正v直方图最小值去除法直方图最小值去除法
19、 具体校正方法十分简单,首先确定条件满足,即具体校正方法十分简单,首先确定条件满足,即该图像上确有辐射亮度或反射亮度应为零的地区,则该图像上确有辐射亮度或反射亮度应为零的地区,则亮度最小值必定是这一地区大气影响的程辐射度增值。亮度最小值必定是这一地区大气影响的程辐射度增值。校正时,将每一波段中每个像元的亮度值都减去本波校正时,将每一波段中每个像元的亮度值都减去本波段的最小值。使图像亮度动态范围得到改善,对比度段的最小值。使图像亮度动态范围得到改善,对比度增强,从而提高了图像质量。增强,从而提高了图像质量。32例:例:直方图最小值去除法直方图最小值去除法 MSS-7MSS-4G 大气影响校正后的
20、灰度直方图MSS-7MSS-4G 大气影响的灰度直方图 原始影像 直方图法大气校正结果影像 33大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正v回归分析法回归分析法 假定某红外波段,存在程辐射为主的大气影响,假定某红外波段,存在程辐射为主的大气影响,且亮度增值最小,接近于零,设为波段且亮度增值最小,接近于零,设为波段a a。现需要找到。现需要找到其他波段相应的最小值,这个值一定比其他波段相应的最小值,这个值一定比a a波段的最小值波段的最小值大一些,设为波段大一些,设为波段b b,分别以,分别以a a,b b波段的像元亮度值为波段的像元亮度值为坐标,作二维光谱空间,两个波段中对应像元在坐标坐标,作二维光
21、谱空间,两个波段中对应像元在坐标系内用一个点表示。由于波段之间的相关性,通过回系内用一个点表示。由于波段之间的相关性,通过回归分析在众多点中一定能找到一条直线与波段归分析在众多点中一定能找到一条直线与波段b b的亮度的亮度L Lb b轴相交,且轴相交,且 34大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正v回归分析法回归分析法 35大气影响的粗略纠正大气影响的粗略纠正v回归分析法回归分析法 是斜率:是斜率:和和 分别为分别为a a、b b波段亮度的平均值。波段亮度的平均值。是波是波段段a a中的亮度为中的亮度为0 0处波段处波段b b中所具有的亮度。可以认中所具有的亮度。可以认为为 就是波段就是波段b
22、b的程辐射度。校正的方法是将波段的程辐射度。校正的方法是将波段b b中每个像元的亮度值减去中每个像元的亮度值减去 ,来改善图像,去掉程,来改善图像,去掉程辐射。辐射。同理依次完成其他波段的校正。同理依次完成其他波段的校正。36 例题:例题:111222333333555777红外波段红外波段可见光波段可见光波段辐射校正后辐射校正后:222444666可见光波段可见光波段37例:基于回归分析法的大气校正例:基于回归分析法的大气校正 (a)原始影像 (b)基于参考波段的大气校正结果影像 383.2 3.2 几何校正几何校正 在利用遥感图像取信息的过程中,要求把所提取的信在利用遥感图像取信息的过程中
23、,要求把所提取的信息表达在某一个规定的图像投影参照系统中,以便进行图息表达在某一个规定的图像投影参照系统中,以便进行图像的几何量测、相互比较以及图像复合分析等处理。当原像的几何量测、相互比较以及图像复合分析等处理。当原始图像上各地物的几何位置、形状、尺寸、方位等特征与始图像上各地物的几何位置、形状、尺寸、方位等特征与在参照系统中表达要求不一致时,就产生了图像几何变形在参照系统中表达要求不一致时,就产生了图像几何变形问题。问题。39几何校正的必要性:几何校正的必要性:遥感图像的几何处理就是解决遥感图像的几何变形的问题,对遥感遥感图像的几何处理就是解决遥感图像的几何变形的问题,对遥感图像进行几何纠
24、正。其重要性主要体现在以下三个方面:图像进行几何纠正。其重要性主要体现在以下三个方面:第一,对遥感原始图行几何变形改正后,才能对图像信息进行各种第一,对遥感原始图行几何变形改正后,才能对图像信息进行各种分析,制作满足量测和定位要求的各类地球资源及环境的遥感专题图。分析,制作满足量测和定位要求的各类地球资源及环境的遥感专题图。第二,当应用不同传感方式、不同光谱范围以及不同成像时间的各第二,当应用不同传感方式、不同光谱范围以及不同成像时间的各种同一地域复合图像数据来进行计算机自动分类、地物特征的变化临测种同一地域复合图像数据来进行计算机自动分类、地物特征的变化临测或其他应用处理时,必须进行图像间的
25、几何配准,保证各不同图像间的或其他应用处理时,必须进行图像间的几何配准,保证各不同图像间的几何一致性。几何一致性。第三,利用遥感图像进行地形图测图或更新对遥感图像的几何纠正第三,利用遥感图像进行地形图测图或更新对遥感图像的几何纠正提出了更严格的要求。提出了更严格的要求。40遥感图像的几何变形误差的影响因素遥感图像的几何变形误差的影响因素v遥感图像的几何变形误差可分为静态误差和动态误差两大类。遥感图像的几何变形误差可分为静态误差和动态误差两大类。静态误差是指在成像过程中,传感器相对于地球表面呈静止状静态误差是指在成像过程中,传感器相对于地球表面呈静止状态时所具有的各种变形误差;动态误差则主要是由
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