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遥感技术基础-第06讲(遥感图像及分辨率)
Fundamentals of Remote Sensing 解放军信息工程大学测绘学院 遥感信息工程系 遥感技术基础 第六讲 遥感图像及分辨率特性 主要内容: 一、遥感图像的概念 二、遥感图像的类型 三、遥感图像的空间分辨率 四、遥感图像的光谱分辨率 五、遥感图像的辐射分辨率 六、遥感图像的时相分辨率 一、遥感图像的概念 遥感图像:利用遥感手段获取的各种图像的总称。 遥感技术的流程 (遥感图像包括:原始图像和处理图像。后面多数概念是针对原始图像的) 遥感数据获取 原始遥感数据 处理结果(应用) 遥感信息处理 遥感图像的表现形式 成像类传感器的输出成果主要有: 模拟图像:胶片形式的图像。 也称“硬拷贝图像”。 数字图像:数字形式的图像。 也称“软拷贝图像”。 模拟图像、数字图像是可以相互转化的,在以后的讲课中不再区分。 二、遥感图像的类型 以下几种因素决定了原始遥感图像的类型: 1、应用目的(多样化) 在确保应用目标的前提下,用最经济的方 法获取应用所需的图像。 2、获取手段(各不相同) 航空遥感?卫星遥感? 用何种类型的传感器成像? 按光谱类型对遥感图像进行分类 多光谱图像:对同一地面区域进行摄影时,分波段记录地面景物反射来的电磁波信息,形成的一组多波段黑白图像。 不同波段图像在几何上是完全配准的,但记录的是景物在不同波段范围内的电磁波信息。 多光谱成像目的:是充分利用地物在不同光谱区有不同的反射特征,来增加探测对象的信息量,以便提高影像的判读和识别能力。 按光谱类型对遥感图像进行分类 RGB合成图像 G波段 R波段 IR波段 SPOT 全色影像: 0.51 - 0.73 (blue-green-red) SPOT 多光谱影像: Band 1 0.50 - 0.59 (green) Band 2 0.61 - 0.68 (red) Band 3 0.79 - 0.89 (near infrared) 按光谱类型对遥感图像进行分类 热传感器成像 热辐射图像 热红外图像:记录的是地物热辐射信息。热红外遥感的大气窗口常选用3μm~5μm和8μm~14μm两个区间。热红外图像上的色调越亮,表示温度越高,色调越暗,表示温度越低。主要用于:军事侦察、火情监测等。 电磁波谱的红外波段 按光谱类型对遥感图像进行分类 微波图像:记录的是波长在1mm~1m之间范围内的地物辐射信息。侧视雷达图像是典型的微波图像,影像的色调特性与雷达接收到的回波信号强度等因素有关。 微波图像的特点在以后阐述。 Layover 微波具有穿透云、雨等能力 雷达影像 雷达的C波段图像(三极化) 极化的概念 RADARSAT卫星(加拿大,1995) 电磁波谱的微波波段 按几何类型对遥感图像进行分类 面中心投影图像:面中心投影,同一幅图像内几何关系稳定。 投影中心 时刻t 地面目标 面中心投影图象(画幅式图像) 图像 画幅式摄影相机 按几何类型对遥感图像进行分类 顺迹扫描仪(推扫式扫描仪) 线中心投影图象(线阵列图像) 投影中心 时刻t 图象 地面目标 线中心投影图像:线中心投影,同一幅图像有多条扫描线构成,同一条扫描线内几何关系稳定。 按几何类型对遥感图像进行分类 点中心投影图像:点中心投影,同一幅图像有许多扫描点成,每一扫描点的几何关系都不一样。 横迹扫描仪(光机扫描仪) 投影中心 时刻t1 图象 时刻t2 图象 地面目标1 地面目标2 点中心投影图象 斜距影像与中心投影影像的比较 Layover 斜距投影图像(非中心投影图像) 斜距投影 按立体方式对遥感图像进行分类 立体观测方式 立体图像(立体像对) 用立体像对可测量三维信息 空间分辨率的概念 空间分辨率的定义:是指图像上能够分辨的最小单元所对应地面尺寸。 空间分辨率主要与传感器的瞬时视场角、观测高度有关。在正视情况下,瞬时视场角所对应的地面单元的尺寸等于瞬时视场角乘以传感器的高度。 三、遥感图像的空间分辨率 卫星遥感图像的空间分辨率 卫星轨迹所对应的地面细长条带 不同纬度的地面细长条带的重叠情况 (空间分辨率与纬度有关) 近极轨道 空间分辨率的表现形式 高分辨率影像 低分辨率影像 空间分辨率的实际意义 图像的空间分辨率越高(即瞬时视场角所对应的地面单元的尺寸越小),对地面目标的几何分辨能力越强;图像的空间分辨率越低(即瞬时视场角所对应的地面单元的尺寸越大),对地面目标的几何分辨能力越弱。 数字图像
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