ERDAS 遥感图像的几何校正

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1、学号:遥感数字图像处理软件实验报告(2011~2012学年第二学期)学院:地环学院班级:09地科2姓名:指导老师:实验二:遥感图像的几何校正一.实验平台:ERDASIMAGINE9.1二.实验目的通过实验操作,掌握遥感图像几何校正的基本方法和步骤,能够理解遥感图像的几何校正的意义。三.实验内容资源卫星数据的校正;图像的放射变换;航片的正射校正;图像的镶嵌;图像投影变换等内容。四.实验步骤1.资源卫星数据landsat的校正1.1打开图像文件在ERDAS图标面板中打开两个视窗(Viewer#1和Viewer#2);在ERDAS图标面板菜单条点击Session,点击TileViewers并

2、将Viewer#1和Viewer#2平铺放置;在Viewer#1中打开需要校正的LandsatTM图像:tmAtlanta.img(图1),在Viewer#2中打开作为地理参考的校正过的SPOT图像:panAtlanta.img(图2)。图1图21.2启动几何校正模块(1)在Viewer#1视窗菜单条中点击Raster(2)点击GeometricCorrection,打开SetGeometricModel对话框(图3)。图3图4图5(3)在SetGeometricModel对话框中选择多项式几何校正模型:Polynomial(4)同时打开GeoCorrectionTools(图4)和P

3、olynomialModelProperties(图5)对话框.(5)在PolynomialModelProperties对话框中定义多项式模型参数及投影参数:定义多项式次方:2.(6)点击Apply(7)点击Close,打开GCPToolReferenceSetup对话框(图6)图61.3启动控制点工具(1)在GCPToolReferenceSetup对话框中选择视窗采点模式ExistingViewer。(2)点击OK,打开ViewerSelectionInstructions指示器。(3)在显示作为地理参考图像panAtlanta.img的Viewer#2中点击左键,打开Refer

4、enceMapInformation提示框(图7),显示参考图像的投影信息。图7(4)点击OK,整个屏幕自动变为两个主视窗、两个放大窗口(Viewers#3和#4)、两个关联方框(分别位于两个视窗中,指示放大视窗与主视窗的关系)、控制点工具对话框、几何校正工具等(图8)。表面控制点工具被启动,进入控制点采集状态。图81.4采集地面控制点(1)在GCPTool对话框的面板工具条中点击图标,进入GCP选择状态。(2)在GCPCellArray中右键点击Color栏将输入GCP的颜色设置为比较明显的红色。(3)在Viewers#1中移动关联方框位置,寻找明显的地物特征点,如道路交叉处等作为输

5、入GCP。(4)在GCP工具对话框中点击图标,并在Viewers#3中点击左键定点,GCPCellArray将记录刚输入的一个GCP,包括其编号、标识码、X坐标、Y坐标。(5)在GCPCellArray中将参考GCP的颜色设置为比较明显的蓝色(6)在Viewers#2中移动关联方框位置,寻找对应的地物特征点,作为参考GCP。(7)在GCP工具对话框中点击图标,并在Viewers#4中点击左键定点,系统将自动把参考点的坐标。(XReference,YReference)显示在GCPCellArray中(8)在GCP工具对话框中点击图标,重新进入GCP选择状态,并将光标移回到Viewers

6、#1,准备采集另一个输入控制点。(9)不断重复上述步骤,采集若干GCP,直到满足所选定的几何校正模型为止,而后每采集一个InputGCP,系统就自动生成一个Ref.GCP,通过移动Ref.GCP可以逐步优化校正模型。控制点的总数一般为所选方程最高次方的4至6倍。完成后1.3GCD启点误差检验与图像重采样(1)点击,如图9所示,GCD点的均方根误差在视窗中显示出来。图9(2)鼠标单击图标,打开Resample对话框。在Resample对话框中定义重采样参数。输出图像文件名OutputFile:tmAtlanta_georef.img;选择重采样方法ResampleMethod:双线性法;

7、定义输出像元大小OutputCellSize:X:30、Y:30;设置输出统计中忽略零值:IgnoreZeroinStats(图10)(3)点击ok,执行重采样。处理结果如图11所示。图10图112.图像镶嵌2.1打开图像文件在视窗菜单中打开“file”,选择“open”,点击“rasterlayer”,打开“selectlayertoadd”对话框。打开文件“wasia1_mss.img”,不选“cleardisplay”。重复以上步骤分别将

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