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实验三 遥感图像的几何校正.doc

上传人:HR专家 文档编号:6188117 上传时间:2019-04-01 格式:DOC 页数:7 大小:2.08MB
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1、实验法三 遥感图像的几何校正一 实验目的通过实验操作,掌握遥感图像几何校正的基本方法和步骤,深刻理解遥感图像几何校正的意义。二 实验内容ERDAS 软件中图像预处理模块下的图像几何校正。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。而将地图投影系统赋予图像数据的过程,称为地理参考(Geo-referencing)。由于所有地图投影系统都遵循一定的地图坐标系统,因此几何校正的过程包含了地理参考过程。1、图像几何校正的途径ERDAS 图标面板工具条:点击 DataPrep 图标 ,Image Geometric Correction 打开 Set Geo-Correction I

2、nput File 对话框(图 1)。ERDAS 图标面板菜单条:MainData PreparationImage Geometric Correction打开 Set Geo-Correction Input File 对话框(图 1)。图 1 Set Geo-Correction Input File 对话框在 Set Geo-Correction Input File 对话框(图 1)中,需要确定校正图像,有两种选择情况:其一:首先确定来自视窗(From Viewer),然后选择显示图像视窗。其二:首先确定来自文件(From Image File),然后选择输入图像。2、图像几何校正的

3、计算模型(Geometric Correction Model)ERDAS 提供的图像几何校正模型有 7 种,具体功能如下:表 1 几何校正计算模型与功能模型 功能Affine 图像仿射变换(不做投影变换)Polynomial 多项式变换(同时作投影变换)Reproject 投影变换(转换调用多项式变换)Rubber Sheeting 非线性变换、非均匀变换Camera 航空影像正射校正Landsat Lantsat 卫星图像正射校正Spot Spot 卫星图像正射校正其中,多项式变换(Polynomial)在卫星图像校正过程中应用较多,在调用多项式模型时,需要确定多项式的次方数(Order)

4、,通常整景图像选择 3 次方。次方数与所需要的最少控制点数是相关的,最少控制点数计算公式为((t+1)*(t+2)/2,式中 t 为次方数,即 1 次方最少需要 3 个控制点,2 次方需要 6 个控制点,3 次方需要 10 个控制点,依次类推。3、图像校正的具体过程第一步:显示图像文件(Display Image Files)首先,在 ERDAS 图标面板中点击 Viewer 图表两次,打开两个视窗(Viewer1/Viewer2),并将两个视窗平铺放置,操作过程如下:(1) ERDAS 图表面板菜单条:SessionTitle Viewers(2) 在 Viewer1 中打开需要校正的 La

5、ndsat 图像:nongdatu.img(3) 在 Viewer2 中打开作为地理参考的校正过的 SPOT 图像:nongdacankaotu.img第二步:启动几何校正模块(Geometric Correction Tool)(1) Viewer1 菜单条:单击 Raster Geometric Correction 命令。(2) 打开 Set Geometric Model 对话框(图 2)。(3) 选择多项式几何校正模型为 Polynomial。(4) 单击 OK 按钮。(5) 同时打开 Geo Correction Tools 对话框(图 3)和 Polynomial Model P

6、roperties 对话框(图 4)。在 Polynomial Model Properties 对话框中,定义多项式模型参数以及投影参数:(1)定义多项式次方(Polynomial Order)为 3。(2)定义投影参数:(Projection)(图略)。(3)单击 Apply 按钮应用或单击 Close 按钮关闭。(4)打开 GCP Tool Reference Setup 对话框(图 5)图 2 Set Geometric Model 对话框 图 5 GCP Tool Reference Setup 对话框图 3 Geo Correction Tools 对话框 图 4 Polynomi

7、al Model Properties 对话框第三步:启动控制点工具(Start GCP Tools)首先,在 GCP Tool Referense Setup 对话框(图 5)中选择采点模式: 选择视窗采点模式:Existing ViewerOK打开 Viewer Selection Instructions 指示器(图 6)在显示作为地理参考图像 nongdacankaotu.img 的 Viewer2 中点击左键打开 reference Map Information 提示框(图 7);OK此时,整个屏幕将自动变化为如图 8 所示的状态,表明控制点工具被启动,进入控制点采点状态。图 6

8、Viewer Selection Instructions 图 7 reference Map Information 提示框图 8 控制点采点窗口第四步:采集地面控制点(Ground Control Point)GCP 的具体采集过程:在图像几何校正过程中,采集控制点是一项非常重要和繁重的工作,具体过程如下:1、在 GCP 工具对话框中单击 Select GCP 图标 ,进入 GCP 选择状态;2、在 GCP 数据表中,将输入 GCP 的颜色设置为比较明显的黄色。3、在 Viewer1 中移动关联方框位置,寻找明显的地物特征点作为输入 GCP。4、在 GCP 工具对话框中,单击 Create

9、 GCP 图标 ,并在 Viewer3 中单击左键定点,GCP 数据表将记录一个输入 GCP,包括其编号、标识码、X 坐标和 Y 坐标。5、在 GCP 对话框中,单击 Select GCP 图标 ,重新进入 GCP 选择状态。6、在 GCP 数据表中,将参考 GCP 的颜色设置为比较明显的红色,7、在 Viewer2 中,移动关联方框位置,寻找对应的地物特征点,作为参考 GCP。8、在 GCP 工具对话框中,单击 Create GCP 图标 ,并在 Viewer 4 中单击定点,系统将自动将参考点的坐标(X Reference、Y Reference)显示在 GCP 数据表中。9、在 GCP

10、工具对话框中,单击 SelectGCP 图标 ,重新进入 GCP 选择状态,并将光标移回到 Viewer1 中,准备采集另一个输入控制点。10、不断重复步骤 1-9,采集若干控制点 GCP,直到满足所选定的几何校正模型为止,而后,每采集一个 Input GCP,系统就自动产生一个 Ref.GCP,通过移动 Ref.GCP 可以优化校正模型。采集 GCP 以后,GCP 数据表如图 9 所示。图 9 GCP Tool 对话框与 GCP 数据表第五步:采集地面检查点(Ground Check Point)以上采集的 GCP 的类型均为 Control Point(控制点),用于控制计算,建立转换模型

11、及多项式方程。下面所要采集的 GCP 类型是 Check Point(检查点),用于检验所建立的转换方程的精度和实用性。如果控制点的误差比较小的话,也可以不采集地面检查点。(略)第六步:计算转换模型(Compute Transformation)在控制点采集过程中,一般是设置为自动转换计算模式(Compute Transformation),所以,随着控制点采集过程的完成,转换模型就自动计算生成。下面是转换模型的查阅过程:在 Geo-Correction Tools 对话框中,点击 Display Model Properties 图标 ,打开 Polynomial Model Propert

12、ies(多项式模型参数)对话框(图 10),可以查阅模型参数,并记录转换模型。图 10 Polynomial Model Poperties 对话框第七步:图像重采样(Resample the Image)重采样(Resample)过程就是依据未校正图像的像元值,计算生成一幅校正图像的过程。原图像中所有删格数据层都要进行重采样。ERDAS IMAGE 提供了三种最常用的重采样方法。Nearest Neighbor:邻近点插值法,将最邻近象元值直接赋予输出象元。Bilinear Interpolation:双线性插值法,用双线性方程和 22 窗口计算输出象元值。Cubic Convolution

13、:立方卷积插值法,用三次方程和 44 窗口计算输出象元值。图像重采样过程:首先,在 Geo-Correction Tools 对话框中单击 Image Resample 图标,打开 Resample(图像重采样)对话框(图 2-11),在 Image Resample 对话框中,定义重采样参数。输出图像文件名(Output File):resample.img。选择重采样方法(Resample Method):Nearest Neighbor。定义输出图像范围(Output Corners):在 ULX、ULY、LRX、LRY 微调框中分别输入需要的数值。定义输出像元的大小(Output Ce

14、ll Sizes):X 值 30/Y 值 30.设置输出统计中忽略零值:即选中 Ignore Zero in Stats 复选框。设置重新计算输出默认值(Recalculate Output Defaults),设 Skip Factor 为10。单击 OK 按钮。图 11 Resample 对话框第八步:保存几何校正模式(Save rectification Model)在 Geo-Correction Tools 对话框中点击 Exit 按钮,退出几何校正过程,按照系统提示,选择保存图像几何校正模式,并定义模式文件( *.gms),以便下一次直接利用。第九步:检验校正结果(Verify r

15、ectification Result)基本方法:同时在两个窗口中打开两幅图像,一幅是校正以后的图像,一幅是当时的参考图像,通过窗口地理连接(Geo Link/Unlink)功能及查询光标(Inquire Cursor)功能进行目视定性检验。具体过程如下:打开两个平铺图像窗口在菜单条单击 File/Open/Raster Option 命令,选择图像文件。或在 ERDAS 图标面板单击 Session/Tile Viewers 命令,选择平铺窗口。建立窗口地理连接关系在 Viewer1 中右击,在快捷菜单中选择 Geo Link/Unlink 命令。在 Viewer2 中单击,建立与 Viewer1 的连接。通过查询光标进行检验在 Viewer1 中右击,在快捷菜单中选择 Inquire Cursor 命令,打开光标查询对话框。在 Viewer1 中移动查询光标,观测其在两屏幕中的位置及匹配程度,并注意光标查询对话框中数据的变化。如果满意的话,关闭光标查询对话框。此时若得到满意的结果,则可存盘。若像元误差大,则应重新校正。三 实验报告完成教学要求的校正任务。简要写出几何校正的过程。附上采集控制点最后的结果图、GCP Tool 对话框与 GCP 数据表图及重采样后图。几何校正过程的注意事项。

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