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遥感图像的几何校正遥感图像的几何校正 按照畸变的性质划分,几何畸变可分为系统性畸变和随机性畸变。系统性畸变是指遥感系统造成的畸变,这种畸变一般有一定的规律性,并且其大小事先能够预测,例如扫描镜的结构方式和扫描速度等造成的畸变。随机性畸变是指大小不能预测,其出现带有随机性质的畸变,例如地形起伏造成的随地而异的几何偏差。几何校正分为两种:几何粗校正:针对引起畸变原因而进行的校正。几何精校正:利用控制点进行的几何校正,它是用一种数学模型来近似描述遥感图像的几何畸变过程,并利用畸变的遥感图像与标准地图之间的一些对应点(即控制点数据对)求得这个几何畸变模型,然后利用此模型进行几何畸变的校正,这种校正不考虑引直畸变的原因。几何精校正几何精校正(一)原理几何精校正的原理是回避成像的空间几何过程,而直接利用地面控制点数据对遥感图像的几何畸变本身进行数学模拟,并且认为遥感图像的总体畸变可以看作是挤压、扭曲、缩放、偏移以及更高次的基本变形的综合作用的结果,因此校正前后的影像相应点的坐标关系,可以用一个适当的数学模型来表示。根据处理方式不同,几何精校正又可分为直接成图法和重采样成图法。 (二)重采样成图法几何精校正1.几何位置的变换多采用二维多项式变换。2.共轭位置亮度值的确定a.最近邻点法重采样b.双线性内插法重采样c.三次褶积法重采样 (三)几何校正的步骤1.建立原始图像与校正后图像的坐标系。2.确定 GCP(Ground Control Point),即在原始畸变图像空间与标准空间寻找控制点对。3.选择畸变数学模型,并利用 GCP 数据求出畸变模型的未知参数,然后利用此畸变模型对原始畸变图像进行几何精校正。4.几何精校正的精度分析。几何校正 就是将图像数据投影到平面上,使其符合地图投影系统的过程,而将地图坐标系统赋予图 像数据的过程,称为地理参考。由于所有地图投影系统都遵从于一定的地图坐标系统,所 以几何校正过程包含了地理参考过程。多项式纠正模型:最少控制点计算公式(t+1)(t+2)/2 其中 t 为次数 经验,一景 60KmX60Km 的 SPOT5 数据,一般地势平缓的地区 20 个左右控制点即可达到 满意的结果,在高山区 25 个左右控制点就可使正射校正精度满足要求。重采样方法采用双 线性内插法。正射校正 更多关注的是地形的影响吧 对于 SAR,通常是倾斜观测的,地形畸形很大;对于 TM 这样的,卫星视角近于天顶观测, 地形的影响很小 正射校正的目的是通过消除影像的几何变形,使多时相 ASAR 影像能互相匹配以进行多元 信息分析,从而提高数据的应用效益。通过采集地面控制点,采用基于三维(3D)网格的 重采样办法来进行校正。 SPOT 物理模型可读取卫星在获取遥感数据的瞬间状态参数,这些参数存贮在数据的头文 件中3。卫星状态参数包括:卫星成像瞬间的经纬度、高度、倾角等。卫星状态参数能够 帮助提高几何校正的精度。辐射校正用户购买的 SPOT5 的各级数据,数据提供商已经根据卫星的记录参数对遥感数据做了辐射 校正,即消除了传感器自身引起的、大气辐射引起的辐射噪声。若果影像存在薄雾或地形 高差较大引起的辐射误差情况,用户应进一步进行辐射校正处理。薄雾的简单消除原理是基于近红外波段不受大气辐射影响,清澈的水体或死阴影区的数值 应为零。从各波段数据中减去近红外波段的水体或阴影的不为零值。 地形起伏引起的辐射误差校正公式:f(x,y)=g(x,y)/cosa,g(x,y)为坡度为 a 的倾斜面上的地物 影像;f(x,y)为校正后的影像。由于坡度因子参与校正所以需要 DEM 支持./几何校正是给图象加上地理坐标,正射校正加上地理坐标的同时再通过一些测量高程点和 DEM 来消除地形起伏引起的图象变形.后者的测量高程点很难获得,需要外定向数据点. /不过我们一般说的几何校正,指的是 一般的几何校正, 消除了大气传输、传感器本身、 地球曲率等因素造成的几何畸变。 正摄校正除了校正那些外,还校正了由于地形起伏造成 的几何畸变。/几何校正就是给图象数据加地理坐标,而正射校正是在加地理坐标的同时利用高程点或者 DEM 来消除地形起伏引起的图象变形。简单说,正射校正是几何校正的一种.本文来自 CSDN 博客,转载请标明出处:file:/E:/几何校正相关/几何校正/几何校正/遥感 的几何校正、正射校正、辐射校正%20-%20zhoubl668 的专栏:远帆,梦之帆!%20- %20CSDN 博客.htm
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