[理学]2第二章 遥感数字图像的信息特征.ppt

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[理学]2第二章 遥感数字图像的信息特征

第二章 遥感数字图像的信息特征 第一节 遥感地学评价 第二节 遥感图像中的信息内容及测度 第三节 遥感图像信息特征的概貌分析 第一节 遥感地学评价 一、遥感信息的特点 二、遥感信息的地学属性 三、遥感地学评价指标 一、遥感信息的特点 特点:多平台、多波段、多视场、多时相. 1、多平台 2、多波段 3、多视场:平台越高,视场越大,地面覆盖越大。 视场即观察范围大小。 4、多时相 二、遥感信息的地学属性 1、空间分布特征 遥感图像是地物和现象的客观记录,有空间分布特性; 2、波谱反射和辐射特征 地面地物均有各自独特的波谱反射和辐射特征; 3、时相变化特征 遥感图像是瞬时记录的,而地物是变化的,要选有利时机进行观测。 三、遥感信息地学评价的指标 1、空间分辨率 2、波谱分辨率 指传感器选择采用的波段数和波段宽度。 3、辐射分辨率: 即探测器的敏感度,指传感器对光谱信号强弱的敏感程度、区分能力;即在接收光谱信号时能分辩的最小辐射度差;指对2个不同辐射源的辐射量的分辨能力。 高空间分辨率和高辐射分辨率不能2全。 4、时间分辨率 辐射分辨率: 定义:传感器区分反射或发射的电磁波辐射强度差异的能力。 一般用灰度的分级数来表示,即最暗到最亮灰度值间分级的数目——量化级数。它对于目标识别很有意义. 如TM 30米分辨率的6个波段的数据记录以8Bit(灰度值在0-255),比MSS(6Bit)辐射率高,图像可检测能力增强。 高空间分辨率和高辐射分辨率不能2全。 一般瞬时视场越大,最小可分像元越大,空间分辨率越低;但瞬时视场越大,瞬时获取的入射能量越大,辐射测量越敏感,对微弱能量差异的检测能力加强,使辐射分辨率增强. 因此,空间分辨率增大,辐射分辨率降低。 第二节 遥感图像中的信息内容及测度 一、遥感图像函数及其物理意义 二、遥感图像函数的基本特点 三、地物波谱特性 四、光谱特征空间 五、最大信息量 一、遥感图像函数及其物理意义 (一)概述: 遥感图像记录的是遥感传感器对地观测的结果,而图像的灰/亮度值反映地物发射和反射电磁波强弱. 因此,图像的灰/亮度值与地物以及传感器之间有联系,我们可用函数来表达。 灰度是地物电磁波辐射能量大小的反映,是识别地物的重要依据。 依据遥感观测目标对遥感系列分类: 1、资源与环境遥感系列:地球表面; 2、气象卫星系列:大气层及其变化; 3、航宇遥感:观测其他星球 因此,遥感图像有多种,但其灰度值含义并不同。 决定灰度值物理含义的因素有:遥感所使用的电磁波工作波段、地物类型、成像方式。 (二)遥感图像数学表示: 遥感图像是关于观测区域空间位置变化(即x、y坐标)、传感器电磁波工作波段的波长、成像时间、电磁波极化性质的函数。 (三)关于图像函数的说明: 1、 电磁波波长λ的变化: 对同一地区用不同波段来观测——多波段组合问题 2、成像时间t的变化: 对同一地区获取不同时间的图像——多时相问题 3、电磁波极化性质p的变化: 对传感器极化工作方式的变化——雷达图像处理问题 二、遥感图像函数的基本特点 1、函数值物理意义的明确性。 图像函数的值(即灰度值)主要反映地物的光谱特征。 2、函数定义域的限定性。 图像大小受视场限制,图像函数只在视场范围内有效。 3、图像函数值的限定性。 一般都在0~Rmax(地物最大辐射量),无负值。 三、地物波谱特性 以电磁波波长为横坐标、以地物辐射电磁波的能量为纵坐标绘制的曲线。 说明: 地物波谱曲线是不同地物类别的识别标志。 不同类别的地物在各波段上的辐射量测值构成了不同类别的响应曲线。 遥感图像的光谱特征是进行目视解译和计算机自动分类的主要依据。 地物的光谱剖面曲线 四、光谱特征空间 多光谱影像的不同波段可定义为一个相互正交的N维空间,N是波段数。每个坐标轴代表遥感影像每一波段的灰度值。 每个像元,根据它在每个波段的灰度值,定位于N维空间内,这样的空间叫做光谱特征空间。 把ETM+影像的光谱端元分为3种: A、高反照度地物:如玻璃、新的水泥混凝土表面、浅色装饰材料等; B、低反照度地物:阴影、河流水面等; C、植被:草和树等。 五、最大信息量 遥感系统的最大信息量由空间分辨率、辐射分辨率和波谱分辨率的大小决定。 若对同一地区重复覆盖多次采集数据,还要考虑其时间分辨率. 总之,要根据研究项目目的、任务和研究对象来选择相应的遥感资料和遥感信息,这是遥感地学分析的基本前提条件。 第三节 遥感图像信息特征的概貌分析 一、遥感图像概貌分析的基本统计量 二、图像的直方图 三、多波段图像信息特征的概貌分析 概述: 遥感图像有其信息特征,但其亮度值大小受多因素影响,这些因素的变化又有其随机性,所以亮度值可以说是一种随机变量。 本节课从统计学角度来探讨遥感图像信息特征的概貌分析。 统计

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