遙感影像(遙感圖像)

遙感影像

遙感圖像一般指本詞條

遙感影像(簡稱:RS,英文:Remote Sensing Image)是指記錄各種地物電磁波大小的膠片或照片,主要分為航空像片衛星相片

基本介紹

  • 中文名:遙感影像
  • 外文名:Remote Sensing Image
  • 主要是指航空像片衛星相片
  • 空間解析度:Spatial Resolution
遙感影像概述,解析度,空間,光譜,輻射,時間,成像方式,航空攝影,航空掃描,微波雷達,套用,解決方案,幀快取技術,多種數據格式,相關數據,幾何校正,輻射較正,圖像變換,圖像增強,特徵提取,光譜特徵,空間特徵,紋理特徵,

遙感影像概述

用計算機處理的遙感圖像必須是數字圖像。以攝影方式獲取的模擬圖像必須用圖像掃瞄器等進行模/數(A/D)轉換;以掃描方式獲取的數字數據必須轉存到一般數字計算機都可以讀出的CCT等通用載體上。計算機圖像處理要在圖像處理系統中進行。圖像處理系統是由硬體(計算機、顯示器、數位化儀、磁帶機等等)和軟體(具有數據輸入,輸出,校正,變換,分類等功能)構成。圖像處理內容主要包括校正、變換和分類。
阿壩州遙感影像圖阿壩州遙感影像圖

解析度

空間

空間解析度(Spatial Resolution)又稱地面解析度。後者是針對地面而言,指可以識別的最小地面距離或最小目標物的大小。前者是針對遙感器或圖像而言的,指圖像上能夠詳細區分的最小單元的尺寸或大小,或指遙感器區分兩個目標的最小角度或線性距離的度量。它們均反映對兩個非常靠近的目標物的識別、區分能力,有時也稱分辨力解像力

光譜

光譜解析度(Spectral Resolution)指遙感器接受目標輻射時能分辨的最小波長間隔。間隔越小,解析度越高。所選用的波段數量的多少、各波段的波長位置、及波長間隔的大小,這三個因素共同決定光譜解析度。光譜解析度越高,專題研究的針對性越強,對物體的識別精度越高,遙感套用分析的效果也就越好。但是,面對大量多波段信息以及它所提供的這些微小的差異,人們要直接地將它們與地物特徵聯繫起來,綜合解譯是比較困難的,而多波段的數據分析,可以改善識別和提取信息特徵的機率和精度。
遙感影像遙感影像

輻射

輻射解析度(Radiant Resolution)指探測器的靈敏度——遙感器感測元件在接收光譜信號時能分辨的最小輻射度差,或指對兩個不同輻射源的輻射量的分辨能力。一般用灰度的分級數來表示,即最暗——最亮灰度值(亮度值)間分級的數目——量化級數。它對於目標識別是一個很有意義的元素。

時間

時間解析度(Temporal Resolution)是關於遙感影像間隔時間的一項性能指標。遙感探測器按一定的時間周期重複採集數據,這種重複周期,又稱回歸周期。它是由飛行器的軌道高度、軌道傾角、運行周期、軌道間隔、偏栘係數等參數所決定。這種重複觀測的最小時間間隔稱為時間解析度。
遙感影像

成像方式

航空攝影

攝影成像是通過成像設備獲取物體的影像技術。傳統攝影成像是依靠光學鏡頭及放置在焦平面的感光膠片來記錄物體影像。數字攝影則通過放置的焦平面的光敏元件,經光/電轉換,以數位訊號來記錄物體的影像。
遙感影像

航空掃描

掃描成像是依靠探測元件和掃描鏡對目標物體以瞬時視場為單位進行的逐點、逐行取樣,以得到目標物的電磁輻射特性信息,形成一定譜段的圖像。

微波雷達

微波成像雷達的工作波長為1mm-1m的微波波段,由於微波雷達是一種自備能源的主動感測器和微波具有穿透雲霧的能力,所以微波雷達成像具有全天時、全天候的特點。在城市遙感中,這種成像方式對於那些對微波敏感的目標物的識別,具有重要意義。
遙感影像(遙感圖像)

套用

土地覆蓋監測:土地覆蓋是人地相互作用過程的最終體現,也是地球表層系統最明顯的景觀標誌,土地覆蓋變化又會引發一系列環境的改變。遙感技術因其能提供動態、豐富和廉價的數據源已成為獲取土地覆蓋信息最為行之有效的手段。
森林覆蓋監測:森林是陸地生態系統的主體,是人類賴以生存的基礎資源。傳統五年一次的一類調查和十年一次的二類調查存在更新周期長、歷經時間長、樣地易被特殊對待、數據可比性差等缺陷,難以科學、準確評估森林資源和生態狀況變化。
遙感具有巨觀性、客觀性、周期性、便捷性等特點,已經在森林資源清查(一類調查)和規劃設計調查(二類調查)中大顯身手。
草地覆蓋監測:草地是僅次於森林資源的陸地植物資源。遙感技術在草地資源調查、分類和製圖中得到套用,大大地提高了草地資源調查與製圖的精度,促使草地分類由定性逐漸走向定量化,可以完成草地退化監測與評估,節省了人力、物力和財力。
濕地資源監測:濕地是地球上水陸相互作用形成的獨特的生態系統,是自然界最富生態多樣性的景觀和人類最重要的生存環境之一。
實時監測濕地種類及其數量,為濕地的保護提供第一手材料顯得尤為重要。遙感技術具有觀測範圍廣,信息量大,獲取信息快,更新周期短,節省人力物力和人為干擾因素少等諸多優勢,已經成為濕地研究的有力手段。可以提取濕地邊界、進行濕地分類、濕地動態變化監測等。

解決方案

遙感影像過大,而且數據類型多樣,因此顯示是個問題,現有解決方案:

幀快取技術

這種方案使得拖動較為流暢,但是還是有縫的,即拖動的時候會有黑塊出現,這樣處理的方案是再拖動的時候,計算出需要顯示的東東,存儲在某個對象中,顯示時交換即可。改進方案,因為螢幕一般不過1280×1024,如果以顯示的部分為中心,讀取9倍大小的影像塊(記憶體要的也不過10M),這樣在拖動的時候,不管怎么拖動都在影像範圍內,這樣拖動就會顯得無縫,在拖動時,還是需要一個快取,來存儲要需用的區域,拖動完的時候進行交換。

多種數據格式

可以在生成金字塔影像的時候,對影像的各個波段進行計算,獲取其灰度分布直方圖,然後顯示的時候進行實時計算,將原始格式轉換為8位點陣圖。
當前的方案是最占硬碟的,將影像的底層也計算到了金字塔之中。而且沒有用到幀快取技術,使得拖動的時候出現跳幀。
校正處理 圖像校正是指從具有畸變的圖像中消除畸變的處理過程,消除幾何畸變的叫幾何校正;消除輻射量失真的叫輻射校正。

相關數據

幾何校正

各類遙感圖像都存在在幾何校正的問題。由於人們已習慣使用正射投影的地形圖,因此對各類遙感影像的畸變都必須以地形圖為基準進行幾何校正。幾何校正步驟大致如下:
①選擇控制點:在遙感圖像和地形圖上分別選擇同名控制點,以建立圖像與地圖之間的投影關係,這些控制點應該選在能明顯定位的地方,如河流交叉點等。
②建立整體映射函式:根據圖像的幾何畸變性質及地面控制點的多少來確定校正數學模型,建立起圖像與地圖之間的空間變換關係,如多項式方法、仿射變換方法等。
③重採樣內插:為了使校正後的輸出圖像像元與輸入的未校正圖像相對應,根據確定的校正公式,對輸入圖像的數據重新排列。在重採樣中,由於所計算的對應位置的坐標不是整數值,必須通過對周圍的像元值進行內插來求出新的像元值。

輻射較正

從遙感器所獲得的圖像的灰度與目標物的光譜反射率或光譜輻射亮度等物理量是不一致的,這是因為遙感器測量值中包含太陽位置及角度條件、薄霧及靄等大氣條件所引起的失真。為了正確評價目標物的反射及輻射特性,必須消除這些失真。消除圖像數據中依附在輻射亮度中的各種失真的過程就是輻射較正。輻射校正的結果,會改變圖像的色調和色彩。

圖像變換

· 圖像交換泛指按一定規則從一幀圖形加工產生另一幀圖像的處理過程,這裡所指的圖像變換主要包括圖像增強和特徵提取兩方面內容。

圖像增強

圖像增強是改善圖像視覺效果的處理。當分析遙感圖像時,為了使分析者能容易確切地識別圖像內容,必須按照分析目的對圖像數據進行加工,目的是提高圖像的可判讀性。圖像校正是消除伴隨觀測而產生的誤差與畸變,使遙感觀測數據更接近於真實值為主要目的的處理;而圖像增強則把重點放在使分析者能從視覺上便於識別圖像內容之上,典型的圖像增強有灰度交換、彩色合成等。

特徵提取

為了利用儀器進行圖像判讀及分析處理,需要從原始圖像數據中求出有益於分析的判讀標誌及統計量等各種參數。對圖像進行變換,突出其具有代表性的特徵的方法,叫特徵提取。特徵提取可以定量地抽出以下三種特徵:

光譜特徵

可提取顏色或灰度或波段間的亮度比等目標物的光譜特徵,例如Landsat的MSS有四個波段,根據某類地物的光譜特徵,採用特定的比值可將其突出出來。

空間特徵

把目標物的形狀、大小、或者邊緣,線性構造等幾何性特徵提取出來,例如把區域斷層明顯突出出來。

紋理特徵

是指周期性圖案及區域的均勻性等有關紋理的特徵。根據構成圖案的要素形狀、分布密度、方向性等紋理進行圖像特徵提取的處理叫做紋理分析
·圖像分類 利用遙感圖像進行分類,就是對單個像元或比較勻質的像元組給出對應其特徵的名稱,其原理是利用圖像識別技術實現對遙感圖像的自動分類。計算機用以識別和分類的主要標誌是物體的光譜特性,圖像上的其它信息如大小、形狀、紋理等標誌尚未充分利用。
在計算機分類之前,往往要做些預處理,如校正、增強、濾波等,以突出目標物特徵或消除同一類型目標的不同部位因照射條件不同、地形變化、掃描觀測角的不同而造成的亮度差異等。
計算機圖像分類方法,常見的有兩種,即監督分類和非監督分類。監督分類,首先要從欲分類的圖像區域中選定一些訓練樣區,在這樣訓練區中地物的類別是已知的,用它建立分類標準,然後計算機將按同樣的標準對整個圖像進行識別和分類。它是一種由已知樣本,外推未知區域類別的方法;非監督分類是一種無先驗(已知)類別標準的分類方法。對於待研究的對象和區域,沒有已知類別或訓練樣本作標準,而是利用圖像數據本身能在特徵測量空間中聚集成群的特點,先形成各個數據集,然後再核對這些數據集所代表的物體類別。
與監督分類相比,非監督分類具有下列優點:不需要對被研究的地區有事先的了解,對分類的結果與精度要求相同的條件下,在時間和成本上較為節省,但實際上,非監督分類不如監督分類的精度高,所以監督分類使用的更為廣泛。

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