遥感与土地信息系统应用实习报告(2)
d. 此外,如果TM 影像的头文件中没有波段的信息,在这里也要求你提供一个.txt 文件以包含此信息。那么,准备好一个.txt 文件,其中含有一列TM 每个波段中心波长的信息。
e. 在Output Reflectance File 和Output Directory for FLAASH files 里面设定输出文件的文件名和位置。
f. 设定传感器参数。首先是Scene Center Location,即遥感图像中心的坐标,以及Flight Date, Flight Time GMT,这三者都可以在TM 的头文件中找到,填入即可。
g. 在Sensor Type 菜单中选择Landsat TM5。此时Sensor altitude 自动填上为705km。而Pixel Size 填为30m。
k. 根据遥感影像研究区实际情况,填写Ground Elevation,比如华北平原可以写为0.05km。
h. 最关键的为大气参数部分:
a) Atmospheric Model( 大气模式): 共有Sub-Arctic Winter (SAW) ,Mid-Latitude Winter (MLW),U.S. Standard (US) ,Sub-Arctic Summer(SAS), Mid-Latitude Summer (MLS) 和Tropical (T) 。根据经纬度和时间可以选定研究区的大气模式,见ENVI Help。
b) Aerosol Model(气溶胶模式):有Rural, Urban, Maritime 和Tropospheric四种选择。根据实际情况选择即可。关于此四种模式的解释见ENVI Help。
c) 当我们选择TM 时,可选的参数还有Aerosol Retrieval 和Initial Visibility。这两个参数对最后的结果又相当重要的影像,因此最好能调查到当地的Initial Visibility。此外,AERONET 在全世界各地有测定AOD(Atmospheric Optical
度,此步骤比较繁琐,在此不予详述。如果采用Aerosol Retrieval 中的K-T算法计算Visibility,且能够计算出结果的话,则采用K-T 算法的能见度,否 则采用Initial Visibility 所指定的能见度。
d) 关于Aerosol Retrieval。如果选择了下拉菜单中的K-T method,那么需要在Multispectral Settings 中设定参数,在Assign Default Values Based on Retrieval Conditions 中选择Over-land Retrieval Standard (660:2100nm)
即可。根据不同的研究区可以设定不同的模式。其他设定可以不改变。点击Apply即可。
3.1.2.2几何校正
几何校正就是从具有几何变形的图像中消除变形的过程。而将地图投影系统赋予图像数据的过程,称为地理参考(Geo-referencing)。由于几何校正的遥感影像都需要遵循一定的地图坐标系统,因此几何校正的过程包含了地理参考过程。
多项式纠正法(Polynomial),利用已知象元在影像上的位置(行列坐标)及其相应地理坐标(可利用地图获取)建立校正变换多项式,进而对整幅图像进行校正,是最常用的几何校正方法。基于多项式的几何校正关键是控制点的选区。
多项式纠正法的精度与地面控制点(GCPs)的精度、分布、数量及纠正范围有关,GCPs的位置精度越高,则几何纠正的精度越高;GCPs分布应尽可能在整幅图像内均匀分布,否则在GCPs密集区精度较高,在GCPs分布稀疏区出现较大误差。
(1)打开文件待校正影像yuezhiyingxiang 和假设的已知影像czt_raw1。
(2)查看地图投影信息。记录:czt_raw1,投影( 已知 ),椭球体参数(已知),分辨率(已知);cztRef1,投影Projection( UTM),椭球体参数Datum(North America 1927),分辨率(30)。
(3)显示图像。Available Bands List窗口:点击Display->New Display,利用
czt_raw1合成彩色图像(R-5、G-4、B-3波段合成),点击Load RGB在图像窗口#1显示图像;点击Display #1->New Display,利用cztRef1合成彩色图像(R-5、G-4、B-3波段合成),点击Load RGB在图像窗口#2显示图像。
(4)打开控制点选择窗口(Ground Controls Points Selection)。主菜单:Map-> Registration->Select GCPs: Image to Map;窗口Image to Map Registration中设置: Select Registration Projection-- ( UTM),点击Datum…,选择Available Datums-(North America 1927),点击OK按钮,Zone(13),X Pixel Size(30 ),Y Pixel Size(30)。
(5)打开#2 Pixel Locator。主影像窗口#2菜单:Tools-> Pixel Locator…。拖动主影像窗口#2中的红色框,观察 #2 Zoom窗口中的变化和 #2 Pixel Locator中位置数据的变化。
(6)选择控制点。将两个Zoom窗口中的―十‖字定位到同一地物对应位置,点击#2 Pixel Locator中的Export按钮,点击窗口Ground Controls Points Selection的Add Point按钮,增加控制点。用同样方法选择10个以上控制点。如果刚输入的控制点有误,可点击Delete Last Point 按钮删除。也可点击Show List查看、修改控制点。
(7)检查控制点。改变Degree为1,查看记录:选取到的控制点数量有(11)个,最大均方根误差RMS Error,总体均方根误差RMS Error;改变Degree为2,查看记录:选取到的控制点数量有(11)个,最大均方根误差RMS Error,总体均方根误差RMS Error。
(8)保存控制点数据。窗口Ground Controls Points Selection菜单:File->Save GCPs w/ Coords…。指定文件名,保存控制点数据。
(9)校正图像。窗口Ground Controls Points Selection菜单:Options->Warp File;选择文件czt_raw1,点击OK。窗口Registration Parameters:改变Resampling为三次卷积内插(Cubic Convolution),点击Choose按钮,输入文件名,点击打开。窗口Registration Parameters:点击OK。
(10)查看校正结果图像的地图投影信息。记录:校正结果图像文件名(yuezhiyingxiang),投影(UTM ),椭球体参数(North America 1927),分辨率(30m )。
的所有窗口,按步骤4中指定的方法,显示校正结果图像(窗口#1)和图像cztRef1(窗口#2)。
(12)检查校正结果精度。影像窗口#1:Tools->Link->Geographic Link…(on)(on);在两个Zoom窗口中打开―十‖字定位器;在影像的不同位置拖动主影像窗口#1中的红色框,观察 #1 Zoom窗口中―十‖字定位器位置和 #2 Zoom中窗口―
十‖字定位器位置是否对应同一地物,
如果偏差较大说明校正结果存在较大的误差,分析其原因,重新选取控制点进行校正。
3.1.2.3正射校正
正射校正主要用来消除由于地形、摄影几何和传感器导致的几何畸变,正射校正后的图像具有精确的空间位置,全幅图像具有统一的比例尺,可以象地形图一样进行测量和定位,从而成为GIS重要的数据源。
ENVI的正射校正模块一般主要用于对推帚式扫描成像传感器获得的图像(目前主要是ASTER、IKONOS, OrbView-3, QuickBird, SPOT和 CARTOSAT-1等)运用RPC模型进行校正。这些传感器获取的数据里包含有一个从星历表产生的辅助RPC文件,ENVI就是利用这个文件来进行正射校正的。对于Landsat TM影像还不支持其正射校正,所以这里不进行次操作。
3.1.3影像增强
3.1.3.1空间域增强
(1)点运算
a.线性变换(Linear Transformation):
线性对比度拉伸是系统默认的交互式拉伸。线性拉伸的最小和最大值分别设置为0 和255,两者之间的所有其它值设置为中间的线性输出值。选择
Stretch_Type > Linear Contrast Stretch。要限定最小和最大输入值。使用鼠标左键,移动输入直方图上的垂直线到所需要的位置。
b.分段线性变换(piecewise Linear Transformation):
c.非线性变换(Non-linear Transformation):
a)、高斯拉伸变换
选择Stretch_Type& …… 此处隐藏:3457字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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