
SPOT卫星
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2023年2月17日发(作者:学前数学)北京揽宇方圆信息技术有限公司
SPOT5卫星数据处理
1数据分析
本案例的SPOT5数据为1个条带的三对影像(3景全色和3景多光谱),数据级别为1A,Geotif格式。
2数据处理
2.1
处理内容
分别对三对影像进行正射纠正、融合、真彩色模拟及镶嵌。
2.2处理流程
如图1所示,SPOT5数据处理流程是先利用参考矢量作为参考资料,对全色影像进行正射纠正,利用
正射校正后的全色影像作为参考影像,对多光谱影像进行正射纠正。然后利用校正后的全色和多光谱影像
进行融合,并对融合后的影像进行蓝波段合成模拟,形成真彩色影像,最后进行镶嵌和调色处理。
图1SPOT5处理流程
2.3全色影像正射纠正
为了减少控制点采集,本案例采用有理函数模型对影像进行正射纠正。原始影像中由于没有RPC文件,
故先要通过算法提取
RPC
文件。
2.3.1RPC提取
Focus界面—Tools—Algorithmlibrarian进入算法库,利用查找工具查找cdSPOTRPC算法。
图1CDSPOTRPC算法
在outputports处进行如下设置:
设置输出影像名称
设置输出的RPC名称,建议和影像同名
在InputParams处进行如下设置:
添加原始影像名称(tiff文件)
设置波段,全色影像为1,多光谱影像则为1,2,3,4
2.3.2建立工程
启动OrthoEngine,点击file/NEW,在MathModellingMethod处选择OpticalSatelliteModelling,并选
择RationalFunction(ComputefromGCPs),如图2所示。同时设置投影信息(图3)。
图2模型选择
图3设置投影
2.3.3导入数据
在Processingstep处点击下拉菜单,选择dataInput(图4)。点击第一个图标弹出打开影像面板,并
点击Newimage打开一幅新影像(图5),把三景全色影像都加载到工程中。
图4导入数据
图5打开新影像
2.3.3采集控制点
Processingstep下拉菜单选择GCP/TPcollection,点击第二个图标,弹出控制点采集面板。输入参考
影像及DEM。Autolacate和computemodel处勾上(图6)。先单景影像进行控制点采集,然后再采集立体
控制点。
图6控制点采集面板
1)单景影像控制点采集
从参考影像中找到一个特征地物点,点击usepoint(图7),并在图6控制点采集面板处点击extract
elevation,在待纠正影像处将会自动定位。当确定参考点与工作影像中的点一致时,在工作影像上点击use
point(图7),并在控制点采集面板处点击accept。依此选择12个左右均匀分布的点。
图7控制点采集
2)立体控制点采集
立体控制点是在两幅影像重叠区内具有相同ID号、同一特征点的控制点。采集方法是把两幅影像同时
打开,一副为工作影像,另一幅为参考影像。在工作影像中找到重叠区内的某一个控制点,参考影像将自
动定位到同一特征点(如有差异,可移动)。这时把参考影像切换为工作影像,点击usepoint,并在控制
点采集面板点击accept。这样即可采集采集立体控制点(图8)。
图8立体控制点采集
2.3.4连接点采集
可手动和自动采集同名点。手动采集同名点方法与控制点采集方法类似,这里不再赘述。下面介绍自
动采集同名点。Processingstep下拉菜单选择GCP/TPcollection,点击第五个图标,弹出自动连接点采集
面板。具体设置如图9所示。
图9自动TPs采集
2.3.5正射纠正
在Processingstep下拉菜单选择OrthoGeneration,点击第三个图标,弹出OrthoImageProduction
面板。输入DEM,在OrthoImage处设置正射后影像存放路径和名称。采样方式选择cubic(图10)。
图10正射纠正
2.4多光谱影像正射纠正
以纠正后的全色影像为参考影像纠正多光谱影像。过程与全色影像纠正一样。
2.5数据融合
在Focus中打开正射纠正后的全色影像和多光谱影像。在Focus中点击Tools—algorithmlibrary。点击
find,输入pansharp(图11),找到pansharp融合算法,并双击弹出pansharp控制面板(图12)。
图11算法库
图12Pansharp融合算法
设置:
输入多光谱影像,选择1,2,3,4波段
输入参考影像,选择2,3波段
输入全色影像
2.6真彩色模拟
由于SPOT5数据缺少蓝波段,在进行真彩色模拟时需要利用已有波段合成一个蓝波段。PCI软件提供
了一个全新的蓝波段合成算法。
2.6.1新建一个空通道
在Focus中打开融合后影像,在files下点击右键,选择New-rasterlayer,弹出新建空栅格通道对话框(
图13)。按图所示添加一个8bit的空通道。
图13新建空通道
2.6.2合成蓝波段
Fucos-Tools-EASImodeling,按图14进行设置并合成蓝波段。
图14蓝波段合成
2.6.3真彩色模拟
采用原来的第2波段、第3波段及新的蓝波段组合形成RGB(图15)。
图15真彩色
2.7镶嵌
在Processingstep下拉菜单选择mosaic,可采用手动镶嵌和自动镶嵌。本案例采用自动镶嵌。
2.7.1定义镶嵌文件
点击第1个图标,弹出定义镶嵌文件对话框。在file处定义镶嵌文件名称和路径(图16)。其它按默认
设置。
图16定义镶嵌文件
2.7.2自动镶嵌
点击第四个图标,弹出自动镶嵌对话框(图17)。按如下进行设置。
Startingimage:可随意定义
Colorbalance:包括neighborhood、lookuptable、overlap、Histogram、Matchtorefimage等。本
案例设置为Neighborhood。
Cutlines:包括Mindifference、Minrelativedifference、Edgefeatures、Useentireimage等
Blendwidth:设置为5以上即可。
图17自动镶嵌
2.7.3镶嵌线及拼接成果
11.1.4公司形象展示
11.2信誉证书、荣誉证书、相关资质证书
11.2.1卫星遥感影像技术服务ISO(9001)认证证书复印件
11.2.2卫星影像质量快速检验系统著作权登记证
11.2.3历史遥感图像检验系统著作权登记证
11.2.4锁眼卫星影像处理软件著作权登记证
11.2.5同质遥感数据融合系统著作权登记证
11.2.6异质遥感数据融合系统著作权登记证
11.2.7多时空多光谱数据处理系统著作权登记证
11.2.8高新技术企业认定证明文件
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