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地球观测与导航技术丛书:环境一号卫星遥感数据处理 epub pdf  mobi txt 电子书 下载

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余涛,王桥,魏斌 等 著

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发表于2024-04-25

商品介绍



出版社: 科学出版社有限责任公司
ISBN:9787030372208
版次:1
商品编码:11215775
包装:平装
丛书名: 地球观测与导航技术丛书
开本:16开
出版时间:2013-03-01
用纸:胶版纸
字数:300000
正文语种:中文

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书籍描述

内容简介

  《环境一号卫星遥感数据处理》主要介绍了我国环境一号卫星及其特点,对环境一号卫星数据处理中的关键问题进行了研究、总结,并针对这些问题介绍了环境一号卫星遥感数据的预处理技术,主要包括高精度辐射校正与辐射定标技术、多尺度遥感数据自动配准技术、环境一号卫星CCD相机云检测与大气订正技术、面向环境遥感监测的环境一号卫星数据融合技术,并介绍了环境一号卫星遥感数据处理系统。
  本书可供从事遥感技术和应用研究的科学工作者阅读,也可供高等院校遥感、地球信息科学等专业的师生参考使用。

内页插图

目录

前言
第1章 绪论
1.1 环境卫星介绍
1.2 环境卫星数据特点
1.3 环境卫星数据处理中的关键问题
第2章 多源环境遥感数据的高精度辐射校正和交叉辐射定标
2.1 高精度可见光近红外场地辐射定标与交叉辐射定标
2.1.1 光学辐射定标开展相关方法研究及实验
2.1.2 CCD相机高精度辐射定标研究
2.2 高光谱成像仪辐射定标研究
2.2.1 高光谱成像仪定标方法
2.2.2 高光谱成像仪定标结果
2.2.3 传感器探元响应不均一性校正
2.3 红外相机辐射定标研究
2.3.1 红外相机定标方法
2.3.2 红外相机时间序列定标与验证
2.4 高精度SAR场地辐射定标与交叉辐射定标
2.4.1 S波段SAR辐射定标数理模型
2.4.2 S波段SAR天线方向图校正
2.4.3 S波段SAR辐射定标技术
2.4.4 S波段SAR辐射定标误差及不确定性因素分析
2.4.5 基于替代数据源的S波段SAR辐射定标软件系统
2.5 传感器MTF校正
2.5.1 曹妃甸在轨MTF测量实验
2.5.2 HJ-1卫星CCD相机在轨MTF测量方法
2.5.3 HJ-1卫星CCD相机在轨MTF测量结果
2.5.4 HJ-1B卫星CCD相机MTF补偿算法
2.5.5 MTFC结果
2.5.6 MTFC算法评价
2.6 光学传感器多源数据归一化
2.6.1 光谱归一化处理方法
2.6.2 BRDF角度归一化处理方法
2.7 本章小结
参考文献
第3章 多尺度环境遥感数据自动配准
3.1 主流配准算法的比较
3.1.1 基于灰度区域的图像配准方法
3.1.2 基于特征的图像配准方法
3.1.3 基于物理模型的图像配准
3.1.4 结论
3.2 同一传感器不同波段之间的配准
3.2.1 配准特点
3.2.2 配准方法
3.2.3 实验结果
3.3 环境一号星座不同卫星平台传感器的自动配准模型
3.3.1 HJ-1A/B/C星传感器特点
3.3.2 配准模型
3.3.3 模型特点
3.4 同类传感器间的图像配准
3.4.1 配准特点
3.4.2 配准方法
3.4.3 实验结果
3.5 异类传感器间的图像配准
3.5.1 配准特点
3.5.2 配准方法
3.5.3 实验结果
3.6 基于自动影像配准的遥感图像定位和几何精校正技术
3.7 面向数据配准的遥感数据空间分辨率转换方法
3.7.1 从低空间分辨率到高空间分辨率的尺度变换算法
3.7.2 从高空间分辨率到低空间分辨率的尺度变换算法
3.7.3 实验结果
3.8 本章小结
参考文献
第4章 环境一号卫星CCD相机云检测与大气订正
4.1 云检测方法
4.1.1 云特性分析
4.1.2 CCD相机云检测
4.2 CCD相机水环境遥感高精度大气校正方法
4.2.1 国内外研究现状及存在问题
4.2.2 水体大气校正方程及处理流程
4.2.3 查找表构建
4.2.4 算法结果与验证
4.3 CCD相机城市环境遥感高精度大气校正方法
4.3.1 国内外研究现状及存在问题
4.3.2 基于“谱像合一”的环境一号卫星城市气下垫面气溶胶反演研究.
4.3.3 基于辐射传输模型的大气校正方法
4.4 本章小结
参考文献
第5章 面向环境遥感监测的环境一号卫星数据融合
5.1 图像融合研究进展
5.1.1 融合的概念
5.1.2 图像融合常用方法
5.1.3 融合效果评价
5.2 面向环境遥感监测的环境一号卫星图像融合技术
5.2.1 基于环境一号卫星B星的CCD与红外数据融合
5.2.2 基于环境一号卫星A星的超光谱成像仪与CCD数据融合
5.3 基于环境一号卫星CCD与SAR数据融合
5.4 基于环境一号卫星多时相CCD数据融合
5.5 本章小结
参考文献
……
第6章 环境一号生星遥感数据处理系统
彩图

精彩书摘

  2.4 高精度SAR场地辐射定标与交叉辐射定标
  定性雷达遥感技术已逐渐不能满足生态环境监测的需求,许多应用领域如从雷达图像提取生态环境参数、基于多时相雷达图像的动态检测等都需要建立雷达图像与目标雷达截面积或散射系数之间的定量关系。这需要解决两个方面的问题:一是精确性,即可以用雷达图像重复测量目标雷达截面积;二是正确性,即指从雷达图像中测得的目标雷达截面积与实际Et标雷达截面积相一致。而雷达图像的信号强度不仅与目标的雷达截面积有关,还与雷达系统一系列参数有关,这些参数的不确定性及其随机变化使得SAR系统对目标回波的传递具有不确定性,该不确定性是时间和空间的函数,这就使得:SAR图像测量的重复性差;SAR图像不能精确反映实际地物目标的后向散射特征。因此,未经定标的SAR遥感数据无法实现对地定量观测,必须对SAR系统进行辐射定标。1SAR传感器的辐射定标是指标定SAR系统测量目标后向散射信号幅度和相位的能力。要提高雷达遥感数据在生态环境监测中的应用水平,就必须对雷达获取的目标后向散射特征进行定量分析。通过对雷达遥感数据的辐射定标,可以使得同一幅图像内部或在不同时相、不同雷达系统、不同频段或不同极化通道雷达遥感图像上的目标具有可比性。本节试论述环境一号卫星S波段SAR传感器的辐射定标技术方法,以便提高微波遥感器的定标精度,保障卫星遥感器数据的可信度和实用性,提高环境一号卫星S波段SAR数据用于生态环境监测的准确性和定量化水平
  2.4.1 S波段SAR辐射定标数理模型
  1.SAR辐射定标意义
  SAR系统辐射定标是指标定SAR系统端到端性能的过程;同时也是标定SAR系统测量目标后向散射信号幅度和相位的能力。SAR系统辐射定标通常是通过在正常数据流中的不同节点‘包括在信号处理器之前和之后,注入一系列标准信号,然后测量系统的输出响应,以实现辐射定标过程。
  按照定标实现过程,辐射定标可以分为内定标和外定标。
  内定标是指通过固定设备注入定标信号到雷达数据流中,以定标雷达系统性能的过程。内定标的主要对象为SAR载荷系统,一般由卫星设计部门在卫星总调阶段测定一系列的SAR系统参数,并将其送人SAR成像处理器进行系统增益补偿。内定标依靠SAR系统参数来实现SAR图像的预校准,但是却很难补偿接收机之外的系统性能损失和天线等器件的增益变化,因此完整的SAR系统辐射定标过程还必须采用已知雷达后向散射性能的外定标器等以实现。
  外定标是指通过地面目标产生或反射的定标信号来定标雷达系统性能的过程,这些地面目标可以是已知雷达截面积的点目标,如角反射器和有源发射器,也可以是已知散射特征的分布目标。
  统不稳定性造成的性能指标(如天线增益)漂移等误差。外定标是卫星遥感应用的重要前接之一。
  2.SAR辐射定标精度
  按照SAR系统定标性能参数,辐射定标精度可以分为绝对定标精度、相对定标精度、极化通道平衡精度和极化相位定标精度等。
  (1)SAR图像绝对定标精度是指通过图像的一个(或一组)像素值估计其归一化雷达后向散射系数的精度,绝对定标需要确定全系统的增益。
  (2)SAR图像相对定标精度是指对两个(或两组)像素值归一化雷达后向散射系数比值的估计精度,相对定标是同一雷达数据之间的对比,不需要确定全系统增益。
  (3)SAR图像极化通道平衡是两个相干数据通道所获取的对应像素后向散射系数比值的估计精度。
  (4)SAR图像极化相位定标精度是两个相干数据通道所获取的对应像素相对相位的估计精度。
  ……

前言/序言


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  按照定标实现过程,辐射定标可以分为内定标和外定标。内定标是指通过固定设备注入定标信号到雷达数据流中,以定标雷达系统性能的过程。内定标的主要对象为SAR载荷系统,一般由卫星设计部门在卫星总调阶段测定一系列的定性雷达遥感技术已逐渐不能满足生态环境监测的需求,许多应用领域如从雷达图像提取生态环境参数、基于多时相雷达图像的动态检测等都需要建立雷达图像与目标雷达截面积或散射系数之间的定量关系。这需要解决两个方面的问题:一是精确性,即可以用雷达图像重复测量目标雷达截面积;二是正确性,即指从雷达图像中测得的目标雷达截面积与实际Et标雷达截面积相一致。而雷达图像的信号强度不仅与目标的雷达截面积有关,还与雷达系统一系列参数有关,这些参数的不确定性及其随机变化使得SAR系统对目标回波的传递具有不确定性,该不确定性是时间和空间的函数,这就使得:SAR图像测量的重复性差;SAR图像不能精确反映实际地物目标的后向散射特征。因此,未经定标的SAR遥感数据无法实现对地定量观测,必须对SAR系统进行辐射定标。1SAR传感器的辐射定标是指标定SAR系统测量目标后向散射信号幅度和相位的能力。要提高雷达遥感数据在生态环境监测中的应用水平,就必须对雷达获取的目标后向散射特征进行定量分析。通过对雷达遥感数据的辐射定标,可以使得同一幅图像内部或在不同时相、不同雷达系统、不同频段或不同极化通道雷达遥感图像上的目标具有可比性。本节试论述环境一号卫星S波段SAR传感器的辐射定标技术方法,以便提高微波遥感器的定标精度,保障卫星遥感器数据的可信度和实用性,提高环境一号卫星S波段SAR数据用于生态环境监测的准确性和定量化水平 S波段SAR辐射定标数理模型 1.SAR辐射定标意义 SAR系统辐射定标是指标定SAR系统端到端性能的过程;同时也是标定SAR系统测量目标后向散射信号幅度和相位的能力。

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  按照定标实现过程,辐射定标可以分为内定标和外定标。内定标是指通过固定设备注入定标信号到雷达数据流中,以定标雷达系统性能的过程。内定标的主要对象为SAR载荷系统,一般由卫星设计部门在卫星总调阶段测定一系列的定性雷达遥感技术已逐渐不能满足生态环境监测的需求,许多应用领域如从雷达图像提取生态环境参数、基于多时相雷达图像的动态检测等都需要建立雷达图像与目标雷达截面积或散射系数之间的定量关系。这需要解决两个方面的问题:一是精确性,即可以用雷达图像重复测量目标雷达截面积;二是正确性,即指从雷达图像中测得的目标雷达截面积与实际Et标雷达截面积相一致。而雷达图像的信号强度不仅与目标的雷达截面积有关,还与雷达系统一系列参数有关,这些参数的不确定性及其随机变化使得SAR系统对目标回波的传递具有不确定性,该不确定性是时间和空间的函数,这就使得:SAR图像测量的重复性差;SAR图像不能精确反映实际地物目标的后向散射特征。因此,未经定标的SAR遥感数据无法实现对地定量观测,必须对SAR系统进行辐射定标。1SAR传感器的辐射定标是指标定SAR系统测量目标后向散射信号幅度和相位的能力。要提高雷达遥感数据在生态环境监测中的应用水平,就必须对雷达获取的目标后向散射特征进行定量分析。通过对雷达遥感数据的辐射定标,可以使得同一幅图像内部或在不同时相、不同雷达系统、不同频段或不同极化通道雷达遥感图像上的目标具有可比性。本节试论述环境一号卫星S波段SAR传感器的辐射定标技术方法,以便提高微波遥感器的定标精度,保障卫星遥感器数据的可信度和实用性,提高环境一号卫星S波段SAR数据用于生态环境监测的准确性和定量化水平 S波段SAR辐射定标数理模型 1.SAR辐射定标意义 SAR系统辐射定标是指标定SAR系统端到端性能的过程;同时也是标定SAR系统测量目标后向散射信号幅度和相位的能力。

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