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ENVI高光谱分析技术
主要内容
1、高光谱简介
2、高光谱数据预处理
3、物质制图与识别、探测
4、植被分析
1、高光谱遥感简介
光学遥感技术的发展:
全色(黑白)--彩色摄影--多光谱扫描成像--高光谱遥感
高光谱分辨率遥感(HyperspectralRemote Sensing)
用很窄(10-2λ)而连续的光谱通道对地物持续遥感成像的技术。在可见光到短波红外波段其光谱分辨率高达纳米(nm)数量级,通常具有波段多的特点,光谱通道数多达数十甚至数百个以上,而且各光谱通道间往往是连续的,因此高光谱遥感又通常被称为成像光谱(Imaging Spectrometry)遥感。
从光谱影像上获得光谱曲线
高光谱图像
空间成像的同时,记录下成百个连续光谱通道数据
从每个像元均可提取一条连续的光谱曲线
对高光谱图像的处理实质是对像元光谱曲线的定量化处理与分析
高光谱成像技术
成像光谱仪:
与地面光谱辐射计相比,成像光谱仪不是在“点”上的光谱测量,而是在连续空间上进行光谱测量,因此它是光谱成像的;
与传统多光谱遥感相比,其光谱通道不是离散而是连续的,因此从它的每个像元均能提取一条平滑而完整的光谱曲线。
成像光谱仪系统介绍
航空成像光谱仪系统
国内系统:MAIS、OMIS-1、OMIS-2、PHI、WHI、LASIS
国外系统:AIS、AVIRIS、TRWIS、GERIS、HYDICEAISA、DAIS、CASI、HYMAP
AVIRIS
Spectral coverage:
VIS to NIR (400-2500nm)
Spectral bands: 224
Spectral resolution: 10nm
FOV: 30°
IFOV: 1.0 mrad
Digitization:12 bits
HYMAP
Spectral coverage:
VIS:400-800nm,15nm bands;
NIR:881-1335nm, 14nm bands;
SWIR1:1400-1813nm, 12nm bands;
SWIR2:1950-2543nm, 16nm bands;
Spectral bands: 126
FOV: 60°
IFOV: 2.5 mrad(along_track)
2.0 mrad(across_track)
Pixels per line: 512
航天成像光谱仪系统——Hyperion/EO-1
国家:美国
时间:2000年11月卫星发射成功
扫描带宽:7.5km, 空间分辨率:30米,
在0.4-2.5μm共有220波段:
可见光-近红外(400-1000nm): 60波段,
短波红外(900-2500nm): 160波段。
环境与减灾小卫星星座(HJ-1B)
2、高光谱数据预处理
传感器定标
大气校正
传感器定标
传感器定标是针对设备本身,建立传感器每个探测元件输出的数据量化值(DN)与它所对应像元内的实际地物的辐射亮度之间的定量关系(陈述彭等,1998)。辐射亮度(辐射率)单位可为:(μW)/(cm2*nm*sr)。
ENVI提供针对特定传感器的定标,包括ASTER、AVHRR、MODIS、MSS、TM、IKONOS、QuickBird、WorldView等;通用方法,包括:平场域定标、对数残差、内部平均反射率法和经验线性;针对热红外数据,还提供大气校正工具、相对通道发射率、归一化发射率、Α残差等定标工具。
为什么做大气纠正?
太阳辐射通过大气以某种方式入射到物体表面然后再反射回传感器
原始影像包含物体表面,大气,以及太阳的信息
如果我们想要了解某一物体表面的光谱属性,我们必须将它的反射信息从大气和太阳的信息中分离出来。
大气散射
直接反射
邻接反射
大气校正方法
基于辐射传输模型
LOWTRAN模型
MORTRAN模型
ATCOR模型
6S模型
基于统计学模型
平场域定标
对数残差
内部平均反射率法
经验线性
基于简化辐射传输模型的黑暗像元法
基于统计的不变目标法
基于植被指数的大气阻抗植被指数法
……
ENVI大气校正模块
ENVI的大气校正模块的模型为MODTRAN 4+模型,它是由Spectral Sciences, Inc. (SSI)和Air Force Research Labs (AFRL)合作开发,ITT VIS进行整合和图形化。
ENVI的大气校正模块能够对高光谱、多光谱影像进行校正。
高光谱包括:HyMAP、 AVIRIS、 HYDICE、HYPERION、Probe-1, CASI、AISA等;
多光谱包括:ASTER、AVHRR、IKONOS、IRS、Landsat、MODIS、SeaWiFS、SPOT、QuickBird等,以及航空(860nm-1135nm)数据。
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