基于DRG的遥感影像几何校正

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第2O卷第5期遥感技术与应用0Z.2ONo.52005年1O月REM()TESENSINGTECHNOIOGYANDAPPIICATIONOct.2005基于DRG的遥感影像几何校正王祥,刘昊(武汉市勘测设计研究院,湖北武汉430022)摘要:几何校正是遥感影像处理的重要环节,地面控制点(GCP)的采集是影响遥感影像几何校正精度和效率的重要因素。结合SPOT5影像处理过程,比较了实际作业中几种GCP采集模式的优缺点,总结探讨了在ERDASIMAGINE中利用DRG进行地面控制点采集的几何校正

2、方法。关键词:遥感影像;SPOT;DRG地面控制点;几何校正;应用中图分类号:TP75文献标识码:A文章编号:1004—0323(2005)05—0517—04是像素坐标变换,二是像素亮度值重采样。1引言其主要处理过程如下:随着获取条件的改善和处理技术的进步,遥感影像在国土资源调查、大气环境、水环境和土地监测等领域中的应用越来越广泛。由于影像上地物的几何位置、形状、尺寸、方位等特征与参照系统中相应对象的不一致,原始遥感影像存在变形误差。而在利用过程中,要求所提取的信息都表达在统一的投影参照系统中,以便进行图像信息的集合量测、相互比较以及图

3、像复合分析。因此,快速、简便地完成遥感图1遥慰影像校正主要处理过程影像的校正、镶嵌、融合是进行图像分类、信息提取、图1中,校正变换函数(即校正数学模型)是指GIS分析以及进一步应用的基础。原始影像坐标(一般为像素坐标)和地面(或地图)坐数字栅格地图(DigitalRasterGraphic简称标间的数学关系。不同的校正方法如多项式法、共线DRG)是纸质地形图的数字化产品,是4D产品的组方程法和随机场中的最/l~-"乘法等,所采用的数学成部分。不仅可以作为背景在专题图件制作、规划方模型不同。案设计等领域使用。更为重要的是,可以通过简单的在遥

4、感影像几何校正过程中,采集控制点是一像素计算确定任意一点的位置,与数字线戈地图项非常重要和相当繁琐的工作。在难以获取卫星轨(DigitallineGraphic简称DlG)相比能更方便地道、传感器姿态等参数的情况下,校正数学模型中有实现缓冲区分析、叠加分析等GIS分析功能。因此,关系数只能通过地面控制点GCP(GroundControl在对同为栅格数据的遥感影像进行几何校正时,可Point)数据来求取。以利用DRG这一特点,简化操作,提高效率。2影像校正的基本原理3地面控制点采集模式的分析简而言之,GCP点的选取就是判度影像与校正遥感影像

5、校正的目的,是改正原始影像的几何参考依据对应的同名点,并赋予实际地理坐标。以变形,产生符合某种地图投影或图形表达要求的新影像。简而言之,几何校正就是将影像数据投影到平ERDASIMAGINE8.5为例,控制点采集模式一般面上,使其符合地图投影的过程。校正的主要环节一有3大类:收稿日期:2004—07—29;修订日期;2005—04—14作者简介:王祥(1972一),男,工程师.主要从事地图设计与编制、航空及遥感图像的处理与应用方面的研究。维普资讯http://www.cqvip.com5l8遥感技术与应用第2O卷表l地面控制点(GCP)采

6、集模式因素较多。同时,由于原图更新周期较长,一般其现势性较差。因此,确定了由DIG通过格式转换形成JPG或TIF格式的栅格图,然后进行投影变换的生产方式。由DIG到JPG或TIF格式栅格图的数据转换,是纯粹的数学变换,可以完整保持原有图内要素及其相对位置关系。进行投影变换后,就具有了与原图相等的地理几何精度,从根本上消除了由于图纸与航摄影像相比,遥感影像地面分辨率较低,覆变形、扫描变形等因素造成的误差。盖面积较大。在实际图像几何校正中,很少采用航测强调现势性要求,是为了在影像校正过程中更外业方法采集控制点坐标数据。因此,内业图解是遥容易、

7、更快捷地判读出同名点。由于人们十分注重感影像校正时地面控制点的主要获取方式。DIG的更新和维护,数据转换可以使DRG的现势窗口模式中虽然可以直接以数字线划图为地理参考,精度较高,但一方面由于单幅影像(一景)遥感性与之完全保持一致。4.2基于DRG的地面控制点采集影像通常在数百平方公里(SPOT5为360km),DIG矢量文件数据量过大,操作不便;另一方面主要思路:ERDASIMAGINE无法直接读取目前常用的(1)将数字地形图由DWG格式转换为TIF格DWG数据,需要转换为DXF,格式的转换又进一步式;增加了数据量。(2)以图廓、方里网等

8、为基准进行进行投影变地图采集模式要求从印刷地图或纸质地图选点换,将TIF数据由图纸的投影平面直角坐标校正到并量算坐标,然后通过键盘输入坐标数据或者选点大地坐标,形成DRG数据;后借助数字化仪来

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