北京揽宇方圆锁眼卫星影像影像数据技术流程图

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时间:2019-05-15

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1、北京揽宇方圆信息技术有限公司北京揽宇方圆锁眼卫星影像影像数据技术流程图12.1.3技术路线图1整体技术流程图212.2DOM生产方案12.2.1原始数据分析与检查对原始影像数据质量进行检查:(1)工作区域范围内整体原始影像数据的云雾覆盖量是否为0;(2)原始影像层次是否丰富,地物及纹理细节是否清晰,是否存在光谱溢出,数据质量是否稳定,是否无明显噪声、斑点、坏线和接痕,是否存在掉线。检查完毕后,将采集到的合格的原始数据进行配准、拼接等预处理以及校正、几何精校正、镶嵌、匀色、裁切等后处理,具体实施如下。12.2.2单景影像内部分块配准采用ARCG

2、IS软件进行单景影像不同分块之间的配准,配准误差不超过1个像素。配准数据构成图31、配准点采集选取特征明显的同名地物点为配准控制点进行原始影像配准,以a、b、c、d四幅中的其中一幅作为基准,依次进行配准。配准控制点在配准单元内均匀分布(包括山地),配准区域大于片区范围。每景配准控制点数量在9-15个之间,山地应适当增加配准控制点。根据配准过程中软件自动记录的配准控制点残差文件,检查配准控制点点位精度。要求配准控制点残差中误差应不大于下表规定,取中误差的两倍为其最大误差。若配准控制点残差超限,须查找原因并重新选点。配准控制点残差表地形类别平地、

3、丘陵地(像山地、高山地(像残差中误12差2、配准模型配准模型采用几何多项式模型,阶数不大于2阶。3、配准方法以a、b、c、d四幅中的其中一幅作为基准,依次进行配准。如:若以分幅a为准,则先将分幅b进行配准,分幅c以配准后的分幅b为准,分幅d以配准后的分幅c为准,依次类推。配准后的影像保留原始影像的波段数目、顺序和采样间隔。重4采样方法采用双线性内插或三次卷积内插法。4、配准步骤影像配准主要包括将图像坐标转变为地面坐标和对变换后的像元亮度值进行重采样。选取地面控制点、地形图或者是已校正过的影像对影像进行配准,主要包括以下几个步骤:(1)选择控制

4、点:在遥感影像上选择对应控制点的位置,从而建立图像与地面坐标系统之间的投影关系,一般选择明显的定位点。采用手动配准功能,以保证控制点位数量、分布均匀。每景配准控制点数量在9-15个之间,山地应适当增加控制点。根据控制点残差文件,检查配准控制点点位精度。在平地、丘陵地区,控制点残差中误差要求不大于1个像素;在山地、高山地区,控制点残差中误差要求不大于2个像素,取中误差的两倍为其最大误差。若配准控制点残差超限,须重新选点。(2)建立整体映射函数:根据图像畸变及地面控制点确定校正模型,建立影像与地面之间的转换关系,如多项式法、随机场插值法等。(3)

5、校正模型求解:通过地面控制点与对应像元点的坐标进行平差计算得到变换参数,评定精度达到要求后对原始影像进行几何变换。配准模型选择几何多项式模型,阶数不大于2阶。重采样方法采用双线性内插或三次卷积内插法。(4)像元亮度值重采样:为了使校正后的输出图像与输入的未校正的图像像元相对应,应根据得到的校正公式对输入影像进行重排。主要有最近邻法、双线性内插法、三次卷积内插法。5、配准精度检查5叠加配准后的影像,以略大于原始分辨率的比例沿主要线状地物及特征地物线进行“拉窗帘”检查,对比检查二者的配准精度。“拉窗帘”检查配准精度图通过定量比对,统计解算配准成果

6、的几何精度。具体方法是以参考数据作为标准,选取配准成果数据上同名像点(均匀选取检查点位,如下图所示),计算每个检查点平面位置偏差,最后按公式统计中误差,作为配准检测的中误差。12.2.3单景影像内部拼接匀色1)拼接后影像能清晰表现地物特征,无重睑、勾边等现象。2)能清晰表现地物纹理信息,能突出主要地物。3)影像光谱特征真实、准确、无光谱异常。4)各种地类特征明显,边界清晰,通过目视解译可以区分。5)影像色调均匀、反差适中。拼接匀色效果图612.2.4影像几何精校正遥感影像获取的过程中会受到各种不定因素的影响,如:传感器的成像方式、地形起伏、地

7、球曲率、大气折射等,导致图像本身的几何位置、形状、尺寸等与其对应的地物不一致,发生变形。通过一定的数学模型来改正和消除遥感影像产生的变形的过程称为几何校正。通常情况下,对影像进行粗略几何校正时,需要利用卫星等提供的一些轨道、姿态参数以及与地面系统相关的处理参数来进行校正。当精度要求较高时需对影像进行几何精校正,即利用地面控制点及畸变模型对原始影像进行校正。影像几何校正方法:(1)校正步骤a.校正控制点采集1、采用基础底图和高程数据为纠正基础,纠正控制点要均匀分布,控制区域大于片区范围,山地适当增加控制点。2、选取影像清晰、易于判别、明显的特征

8、地物点进行校正,如道路交叉处、球场角、围墙角等位置。3、相邻景重叠区选取一定数量的公共点,上下相邻的影像由于变形较大且重叠较少,故需密集匹配点位,从而保证接边精度。

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