erdas和遥感培训ppt

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1、高分辨率遥感数据处理中国科学院遥感应用研究所孟瑜mengyu_irsa@yahoo.com.cn大纲高分辨率商业卫星遥感进展主要高分辨率商业遥感卫星高分辨率卫星处理上机实习高分辨率卫星遥感进展高分辨率是一个特定的、历史的、相对的概念,不同的历史时期对高分辨率的定义不同。1972年,美国首次发射地球资源卫星(ERTS-1),商业卫星遥感从此开始;1975年,地球资源卫星系统被正式命名为陆地卫星(Landsat),其多光谱扫描仪的空间分辨率为80m;1986年,法国SPOT1卫星成功发射,其高分辨率可见光传感器的地面分辨率提高到10m,多光谱分辨率为20m;199

2、9年,美国空间成像公司发射了分辨率为1m的IKONOS卫星;2001年,数字地球公司(DigitalGlobe)发射了0.6m的QuickBird卫星。2008年,Geoeye公司发射了0.4m的GeoEye-1卫星。因此,高分辨率是随着历史的发展不断发展的概念。遥感影像分辨率空间分辨率光谱分辨率辐射分辨率时间分辨率决定影像可识别地物种类多少及其形状的能力。空间分辨率空间分辨率(几何分辨率)反映遥感影像表示地面目标空间几何信息的性能。具体是指卫星星下点影像像元(可见光—多光谱遥感)对应地面单元的几何尺度。不同空间分辨率影像有着不同的用处,比如:NOAA/AVH

3、RR影像的分辨率为1.1km,可以用于分析大气环流、气候与气象、资源环境等信息;而Landsat/TM影像空间分辨率30m,可以用来获取土地利用、地质结构等信息,IKONOS全色影像空间分辨率为1m,可以用来获取城市建筑及基础设施等信息。光谱分辨率光谱分辨率是指传感器在接受目标地物辐射光信号时,能分辨的最小波长间隔;或对辐射源光线波长的分辨能力。通常它以波段宽度来表征,对于可见光—多光谱遥感,单位为μm,而对于微波,单位为cm。不同物体在不同波段的光谱反射特征差异很大。为了降低异物同谱、同物异谱现象,准确识别各种地物,致力于提高光谱分辨率,根据识别特定地物的需

4、要,选择适合的波段,以便将目标地物反射出来。辐射分辨率辐射分辨率是指遥感传感器感知测试元件在接受光谱辐射信号时对于接受的最小到最大辐射能量之间能够分辨的最小辐射能量级差,或是指对两个不同辐射源或反射源的电磁波能量分辨能力,一般用灰度的分级数,即最暗至最亮灰度值(亮度值)间分级的数目——量化级数,以N个bits表示。能分辨的辐射能量差越小,辐射分辨率就越高。例如Landsat/MSS,起初以6bits(级数范围0—63)记录反射辐射值,经技术处理把其中3个波段扩展到7bits(级数范围0—127);MODIS数据辐射分辨率可高达12bits(级数范围0—4196

5、)。时间分辨率时间分辨率是指对于同一地区可重复获取遥感影像的最小时间周期。这一参数通常是遥感卫星轨道的技术参数,与影像视场角度有关。对于高几何分辨率的卫星遥感,由于增加斜视成像的功能,时间分辨率大幅度增加,可达2至3天生成一景影像。当然,斜视成像的摄像效果要逊色于正视效果。提高影像时间分辨率对于获取地面动态信息,如草原火灾灾情信息,具有特殊的意义。主要高分辨率商业卫星主要高分辨率商业卫星GeoEye-1IKONOSQuickBirdSPOT5Orbiew-3ALOSP5资源二号北京一号GeoEye-1世界上规模最大的商业卫星遥感公司美国GeoEye,已于200

6、8年9月6日成功发射了迄今技术最先进、分辨率最高的商业对地成像卫星——GeoEye-1。该卫星具有分辨率最高、测图能力极强、重访周期极短的特点,已为全球广大用户所关注。GeoEye-1高分辨率卫星影像应用前景广阔,在实现大面积成图项目、细微地物的解译与判读等方面优势突出代理:北京同天视地空间技术有限公司相机模式全色和多光谱同时(全色融合)单全色单多光谱分辨率星下点全色:0.41m;侧视28°全色:0.5m;星下点多光谱:1.65m波长全色:450nm---800nm多光谱蓝:450nm---510nm绿:510nm---580nm红:655nm---690nm

7、近红外:780nm---920nm定位精度(无控制点)立体CE90:4m;LE90:6m单片CE90:5m幅宽星下点15.2km;单景225k㎡(15×15km)成像角度可任意角度成像重访周期2-3天单片影像日获取能力全色:近700,000k㎡/天(相当于青海省的面积)全色融合:近350,000k㎡/天(相当于湖南、湖北两个省的面积)IKONOSIKONOS卫星于1999年9月24日发射成功,是世界上第一颗提供高分辨率卫星影像的商业遥感卫星。IKONOS卫星的成功发射不仅实现了提供高清晰度且分辨率达1米的卫星影像,而且开拓了一个新的更快捷,更经济获得最新基础地

8、理信息的途径,更是创立了崭新的商业化卫

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