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日本ALOS卫星数据图像预处理方法研究-⑴

(2009-08-26 16:42:28)
标签:

科技

星下点

像元

全色

卫星数据

日本

军事

分类: 遥感技术应用

  引言

  随着航天遥感技术的发展,多星种、多波段、多分辨率的卫星影像数据不断出现,人们对高分辨率遥感数据的使用,已经有了很大的选择空间。为了更好的开发利用遥感数据图像信息,提高对多源遥感数据的认知能力,需要对各类遥感图像数据进行处理方法的研究,日本ALOS卫星数据就是其中之一。

  关键词:有效灰阶动态度,色强度空间变换模式,线性加权乘积变换模式,乘积变换模式,主分量组分变换模式,三次卷积算法,双线性内插算法,波段同步性,曲向错位。

 

 

  一.ALOS卫星简介

  ALOS卫星又称高级陆地观测卫星(Adcanced Land Obsering Satellite,以下简称ALOS),是日本宇航研究开发机构于2006年1月,在日本南部的种子岛航天发射中心(Tanegashima Space Center,NTSC)发射的一颗陆地观测卫星,是日本在1992年发射的地球资源卫星1号和1996年发射的改进型地球观测卫星之后,发射的又一颗自称“更加先进的”陆地观测技术卫星。

  ALOS卫星携带有三种遥感传感器:

  ①全色立体测图传感器(PRISM),具有2.54米的空间几何分辨率,能分别沿轨道方向的前视、垂直下视、和后视快速获取高精度的地面立体信息;

  ②新型可见光和近红外辐射计(AVNIR-2),具有10.00米的空间几何分辨率、0.42~0.69μm可见光谱段波谱分辨率,以及0.76~0.89μm近红外谱段波谱分辨率,主要用于地表面覆盖观测;

  ③相控阵型L-波段合成孔径雷达(PALSAR),具有24.00~89.00米微波谱段极化分辨率,主要用于全天候陆地观测。

  PRISM具有独立的三个观测相机,分别用于星下点、前视和后视观测,沿轨道方向获取立体影像,星下点空间分辨率为2.54米。其观测区域在北纬82°至南纬82°之间,其数据主要用于建立高精度的数字高程模型。

 

表1. PRISM基本参数

波段数

1(全色)

波长

0.52~0.77μm

观测镜

3(星下点成像、前视成像、后视成像)

基高比

1.0(在前视成像与后视成像之间)

空间分辨率

2.5m(星下点成像)

幅宽

70km(星下点成像模式)  35km(联合成像模式)

指向角

-1.5度to +1.5度

观测模式

模式1

星下点、前视、后视(35km)

模式2

星下点(70km) + 后视(35km)

模式3

星下点(70km)

模式4

星下点(35km) + 前视(35km)

模式5

星下点(35km) + 后视(35km)

模式6

前视(35km) + 后视(35km)

模式7

星下点(35km)

模式8

前视(35km)

模式9

后视(35km)

 

  新型AVNIR-2传感器的观测区域在北纬88.40°至南纬88.50°之间,主要用于陆地和沿海地区观测,为区域环境监测提供土地覆盖图和土地利用分类图。为了灾害监测的需要,AVNIR-2还提高了交轨方向的指向能力,侧摆指向角度为±44°,从而缩短了重访周期,能够及时观测受灾地区。

 

表2. AVNIR-2基本参数

波段数

4

波长

波段1: 0.42~0.50μm(蓝波段)

波段2: 0.52~0.60μm(绿波段)

波段3: 0.61~0.69μm(红波段)

波段4: 0.76~0.89μm(近红外波段)

空间分辨率

10m(星下点)

幅宽

70km(星下点)

信噪比

>200

探测器数量

7000/波段

侧摆指向角

-44 to +44 °

量化长度

8bit

 

  PALSAR是一种主动式微波传感器,它不受云层、天气和昼夜影响,可全天候对地观测。波长为22厘米,这一波段被定义为L波段,该波段特点是可以穿透树叶和树干,适用于森林监测。在侧视角度为41.50°时,PALSAR观测区域在北纬87.80°~南纬75.90°之间。

 

 

表3. PALSAR传感器的基本参数

模式

高分辨率模式

扫描式合成孔径雷达

极化(试验模式)

中心频率

1270MHz(L波段)

线性调频宽度

(Chirp Bandwidth)

28MHz

14MHz

14MHz,28MHz

14MHz

极化方式

HH or VV

HH+HV or VV+VH

HH or VV

HH+HV+VH+VV

入射角

8 to 60°

8 to 60°

18 to 43°

8 to 30°

空间分辨率

7~44m

14~88m

100m

24~89m

(多视)

幅宽

40~70km

40~70km

250~350km

20~65km

量化长度

5bit

5bit

5bit

3或5bit

数据传输速率

240Mbps

240Mbps

120Mbps,240Mbps

240Mbps

 

 

  ALOS卫星在亚太地区以上行太阳同步轨道方式提供观测数据。

 

 

  二.对ALOS影像数据的预处理

  我们以ALOS数据B1产品为试验对象,在ERDAS IMAGINE、PHOTOSHOP图像处理系统上进行ALOS影像数据的预处理,并对其原数据进行了基本的测试分析。

  1.ALOS卫星原始影像数据的特点:

  ALOS卫星数据有两个获取源,一是通过日本官方媒介直接获取,二是通过中国科学院地面卫星接收站获取。源数据皆以1B格式提供,同时随附概要说明,指示每一景数据的接收日期、轨道编号、观测模式、行列数目、存储深度等参数。源数据在到达用户手中时,已经进行了必要的大气辐射订正和必要的地理坐标定位,提供每一景数据的廓角经纬度和中心点经纬度。

  以下以ALOS卫星的全色立体测图传感器(PRISM)、可见光和近红外辐射计(AVNIR-2)数据预处理为例,进行简要说明。

  ⑴.全色立体测图传感器(PRISM)数据:

  PRISM数据为全色影像,光谱范围在0.52~0.77μm可见光波谱段,空间几何分辨率为2.54米,提交给用户时,被重新采样为2.50米。

  PRISM是四带光栅扫描式CCD传感器,CCD构像密度为7000点阵即4900万像素,每一扫描带宽为5090个像元,共20360个像元,由于CCD传感器点阵宽度的限制,按星轨运动方向从左边起算:

日本ALOS卫星数据图像预处理方法研究-⑴ 

 

  从图1分析:

  第一扫描带分为四个数据段:0~33个像元为系统噪声,34~3551个像元为空信号,3552~5025个像元为影像数据,5026~5090个像元为系统噪声。

  第二扫描带分为三个数据段:0~33个像元为系统噪声,34~5025个像元为影象数据,5026~5090个像元为系统噪声。

  第三扫描带分为三个数据段:0~33个像元为系统噪声,34~5025个像元为影象数据,5026~5090个像元为系统噪声。

  第四扫描带分为四个数据段:0~33个像元为系统噪声,34~3169个像元为影像数据,3170~4986个像元为空信号,4987~5090个像元为系统噪声。

  因此,PRISM提供的有效影像数据扫描宽度为14590个像元,按其像素的空间几何分辨率尺度计算,覆盖宽度为37058.60米,即37公里。产品化保障性覆盖宽度为35公里。单景轨向长度为16000个像元,去除首尾各一个像元,按其像素的空间几何分辨率尺度计算,覆盖长度为40634.92米,即40.5公里。产品化保障性覆盖长度为40公里。每一景全色波段影像的理论地表覆盖面积为1400平方公里,为同景多光谱波段影像的25%即四分之一。

 

  ⑵.可见光和近红外辐射计(AVNIR-2)数据:

  AVNIR-2数据为四波段多光谱影像,其中光谱范围在0.42~0.69μm分为蓝、绿、红三个可见光波谱段,空间几何分辨率为10.00米;光谱范围在0.76~0.89μm为一个近红外波谱段,空间几何分辨率也为10.00米;

  AVNIR-2是光栅扫描式PMOS传感器,PMOS构像密度也为7100点阵即5041万像素,每一扫描带宽为7100个像元。

  AVNIR-2实际提供的影像宽度为7100个像元,按其像素的空间几何分辨率尺度计算,覆盖宽度为71000.00米,即71.00公里。保障性覆盖宽度为70.00公里。

  AVNIR-2提供的多光谱影像数据,单景在轨向的长度为8000个像元,按其像素的空间几何分辨率尺度计算,覆盖长度为80000.00米,即80.00公里。

  每一景ALOS可见光全色波段影像覆盖地表的理论面积为5600平方公里,为同景全色波段影像的400%即四倍。

 

  ⑶.全色波段影像数据质量:

  据ALOS卫星数据提供商介绍,源数据在到达用户手中时,已经进行了必要的大气辐射订正。但我们在分别比较了分别来自中国科学院卫星地面站和日本RESTEC公司所提供的安徽芜湖、广东汕头的同景ALOS与SPOT5数据后,发现其源数据并不像其所介绍得那样好。

  ①源影像的数据动态范围检测:

  分别观察来自中国科学院卫星地面站与日本RESTEC公司所提供的安徽芜湖、广东汕头的同景ALOS卫星PRISM影像全色波段数据,其共同特点均是灰度动态范围极小,在信息处理的过程中,其可量化的空间比较狭窄:

  分析ALOS卫星源影像的灰度值范围,我们将源影像进行了分步处理,包括对原始数据、镶嵌数据两方面的分析,从中发现:

日本ALOS卫星数据图像预处理方法研究-⑴ 

 

  从图2观察,进行了镶嵌后的原始影像,像面灰朦如(a),将其按实际像素尺度放大如(b)后,灰度层次不明显,再放大到极限即扫描线可视的状态如(c)后,其局部灰度无显著视觉改善。分析其灰度直方图,其有效灰度值均集中在10~155之间,动态度仅有56.86%。

  观察如此全色波段数据,直接感觉就似未进行过任何大气订正的数据。回复分析原始分带扫描数据,从第一扫描带至第四扫描带,其灰度直方图分别表现为图3所示:

日本ALOS卫星数据图像预处理方法研究-⑴ 

 

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