传感器定标详细介绍

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1、传感器定标(资源来自网络)我们常用影像的像元值大多是经过量化的、无量纲的DN值,而进行遥感定量化分析时,常用到辐射亮度值、反射率值、温度值等物理量。传感器定标就是要获得这些物理量的过程。本专题叙述的主要是卫星传感器的定标,航空传感器有很多相似地方。本专题包括以下内容:1、传感器定标概念2、传感器定标类型3、ENVI下的传感器定标1传感器定标概念传感器定标很多地方又名为辐射定标,严格意义上讲,辐射定标是传感器定标的一部分内容。以下是国内的定义,如赵英时等《遥感应用分析原理与方法》上描述:定标是将遥感器所得的测量值变换为绝对亮度或变换为与地表反射率、表面温度等物理量有关的相对值的处理过程。或

2、者说,遥感器定标就是建立遥感器每个探测器输出值与该探测器对应的实际地物辐射亮度之间的定量关系;建立遥感传感器的数字量化输出值DN与其所对应视场中辐射亮度值之间的定量关系(陈述彭)。辐射亮度的典型的单位为:W/cm2.μm.sr(瓦特/平方厘米.微米.球面度)我们总结以上的定义,通俗的说法:传感器定标就是将图像的数字量化值(DN)转化为辐射亮度值或者反射率或者表面温度等物理量的处理过程。其中反射率又分为大气外层表观反射率和地表实际反射率,后者又属于大气校正的范畴,有的时候也会将大气校正纳入传感器定标的一种途径。2传感器定标类型传感器定标可分为绝对定标和相对定标。绝对定标是获取图像上目标物的

3、绝对辐射值等物理量;相对定标是将图像目标物辐射量归一化某个值范围内,比如以其他数据作为基准。传感器定标可分为三个阶段或者说三个方面内容:①发射前的实验室定标;②基于星载定标器的星上定标;③发射后的定标(场地定标)。一、实验室定标在遥感器发射之前对其进行的波长位置、辐射精度、光谱特性等进行精确测量,也就是实验室定标。它一般包含两部分内容:光谱定标:确定遥感传感器每个波段的中心波长和带宽,以及光谱响应函数。辐射定标:在模拟太空环境的实验室中,建立传感器输出的量化值(DN)与传感器入瞳处的辐射亮度之间的模型,一般用线性模型表示。Y=aX+b,其中a和b就是我们常说的偏移和增益。二、星上定标有些

4、卫星载有辐射定标源、定标光学系统,在成像时实时、连续的进行定标。三、场地定标场地定标指的是遥感器处于正常运行条件下,选择辐射定标场地。一般选择沙漠地区,它的光谱响应稳定,如利比亚沙漠用于定标AVHRR、北非沙漠定标SPOT影像、敦煌西戈壁沙漠定标CBERS影像、美国的白沙导弹靶场常用于高分辨率图像的定标。通过选择典型的均匀稳定目标,用精密仪器进行地面同步测量感器过顶时的大气环境参量和地物反射率,利用遥感方程,建立图像与实际地物间的数学关系,得到定标参数以完成精确的传感器定标。基本原理:在遥感器飞越辐射定标场地上空时,在定标场地选择偌干个像元区,测量传感器对应的地物各波段光谱反射率和大气环

5、境参量(大气气溶胶光学厚度,大气中水,臭氧含量等)等参量,并利用大气辐射传输模型等手段求解传感器入瞳处各光谱带的辐射亮度,最后确定它与传感器输出的数字量化值之间的数量关系,求解定标系数,并估算定标不确定性。主要方法有:反射率法:在卫星过顶时同步测量地面目标反射率因子和大气光学参量(如大气光学厚度、大气柱水汽含量等)然后利用大气辐射传输模型计算出遥感器入瞳处辐射亮度值。具有较高的精度。辐亮度法:采用经过严格光谱与辐射标定的辐射计,通过航空平台实现与卫星遥感器观测几何相似的同步测量,把机载辐射计测量的辐射度作为已知量,去标定飞行中遥感器的辐射量,从而实现卫星的标定。最后辐射校正系数的误差以辐

6、射计的定标误差为主。辐照度法:又称改进的反射率法,利用地面测量的向下漫射与总辐射度值来确定卫星遥感器高度的表观反射率,进而确定出遥感器入瞳处辐射亮度,。这种方法是使用解析近似方法来计算反射率,从而可大大缩减计算时间和计算复杂性。因此,我们常用的定标参数,有使用实验室定标的结果(如高分辨率传感器QuickBird、WorldView-1等);也有使用实验室定标与星上定标相结合的参数(如NOAA、MSS等);由于设备老化,LandsatTM5的定标参数有用实验室定标的(2003年前),也有用经过场地定标的参数(2003年后);也有些学者为了获得更精确定标数据,使用场地定标的方法完成一些传感器

7、数据的定标过程。3ENVI下的传感器定标ENVI支持很多数据的定标,包括ASTER、MODIS、AVHRR,MSS,TM,QuickBird,WorldView-1,TIMS等。也可以根据定标参数利用BandMath工具很方便的完成定标。QuickBird,WorldView-1的定标比较简单,下面介绍在ENVI下的ASTER、MODIS、AVHRR,Landsat的定标过程。3.1ASTER与MODIS定标在新版本ENVI中(4.

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