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高光譜數(shù)據(jù)下載(高光譜數(shù)據(jù)下載)
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本文目錄:
一、高光譜數(shù)據(jù)預處理流程
5.1.1 預處理內(nèi)容簡述
(1)輻亮度復原
該部分主要針對高光譜數(shù)據(jù)1級數(shù)據(jù)產(chǎn)品(輻亮度數(shù)據(jù))的生成流程展開研究,研究過程中首先對載荷獲取的原始數(shù)據(jù)DN值與輻亮度數(shù)據(jù)之間的關系進行分析與建模,然后利用輻射定標系數(shù)通過DN值與輻亮度之間的模型實現(xiàn)輻亮度復原,從而得到1級數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
(2)系統(tǒng)誤差校正
在進行輻亮度復原之后,原理上應該完全消除由于載荷本身器件、結(jié)構(gòu)、原理等方面引入的誤差。但是在一般情況下,由于輻亮度復原過程中所采用的處理方法不可能包含對所有系統(tǒng)誤差的校正,復原輻亮度數(shù)據(jù)中仍然存在著某些系統(tǒng)誤差,例如定標參數(shù)誤差引起的條帶效應、單個器件失效引起的壞點和壞線等。
為了獲得高質(zhì)量的反射率光譜數(shù)據(jù),在進行反射率反演等操作之前需要針對載荷原理及輻亮度復原中所采用的處理方法,開展系統(tǒng)誤差校正與消除研究。根據(jù)載荷原理,分析復原輻亮度數(shù)據(jù)中存在的系統(tǒng)誤差,設計相應的校正方法對其進行校正,得到高精度的入瞳輻亮度數(shù)據(jù)。
(3)反射率反演
反射率反演是將大氣層頂輻亮度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為地表反射率的過程,研究過程中,通過輻射校正,將大氣吸收與散射、太陽高度角等影響消除,實現(xiàn)星載高光譜數(shù)據(jù)反射率反演,并生成2級反射率數(shù)據(jù)供用戶使用。采用的方法為精度較高的反射率反演方法:基于線性回歸模型的經(jīng)驗線性法、基于輻射傳輸模型的FLAASH和ACORN兩類,利用該兩類模型及模型的組合建立高光譜地質(zhì)應用小衛(wèi)星數(shù)據(jù)反射率的精確反演流程。并通過對比分析其基本原理和具體實現(xiàn)方法,結(jié)合地面大氣參數(shù)、光譜測量等,探索研究以上兩類模型的改進方法,進一步提高地物反射率反演的精度。
5.1.2 處理流程
預處理流程設計如下(圖5.1):
1)根據(jù)定標系數(shù),由0級數(shù)據(jù)產(chǎn)品DN值復原得到輻亮度數(shù)據(jù);
2)對輻亮度數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)誤差檢測,包括壞點/壞線,條帶效應、Smile效應等,若存在上述系統(tǒng)誤差則對其進行校正;
3)系統(tǒng)誤差校正后的輻亮度數(shù)據(jù)作為1A級數(shù)據(jù)產(chǎn)品輸出;
4)由1A級數(shù)據(jù)進行幾何粗校正,校正遙感器軌道、姿態(tài)和地形的影響,得到地理定位后的輻亮度數(shù)據(jù),可作為1B級數(shù)據(jù)產(chǎn)品輸出;
5)由1A級數(shù)據(jù)產(chǎn)品輻亮度反演得到地面反射率數(shù)據(jù),作為2A級數(shù)據(jù)產(chǎn)品輸出;
6)由2A級數(shù)據(jù)產(chǎn)品進行幾何粗校正,得到地理定位后的反射率數(shù)據(jù),可作為2B級數(shù)據(jù)產(chǎn)品輸出。
圖5.1 標準化預處理流程示意圖
二、envi 高光譜數(shù)據(jù)interleave = bip 什么意思
Interleave,一種加快數(shù)據(jù)存取的交叉存取技術,按數(shù)據(jù)存儲方式不同又分為多種方法,ENVI中常見有BSQ、BIL或BIP三種存儲方法。
ENVI使用的是通用柵格數(shù)據(jù)格式,包含一個簡單的二進制文件(a simle flat binary)和一個相關的ASCII(文本)的頭文件。該文件允許ENVI使用幾乎所有的影像文件,包括那些包含自身嵌入式頭信息的影像文件。通用柵格數(shù)據(jù)格式都會存儲為二進制的字節(jié)流,存儲方法通常為BSQ、BIL或BIP,其中BSQ易于獲取單波譜波段的單點信息;BIP提供了最佳的波譜處理能力;BIP為影像的波譜維的存取提供了最佳的性能。
BSQ(band sequential format, 波段順序格式)
將影像同一波段的數(shù)據(jù)逐行存儲下來,再以相同的方式存儲下一波段,每行數(shù)據(jù)后面緊接著同一波譜波段的下一行數(shù)據(jù)。這種格式最適于對單個波譜波段中任何部分空間(X,Y)的存取。
BIP(band interleaved by line format, 波段按像元交叉格式)
按BIP格式存儲的圖像按順序存儲第一個像元所有的波段,接著是第二個像元的所有波段,然后是第3個像元的所有波段,等等,交叉存取直到像元總數(shù)為止。這種格式為圖像數(shù)據(jù)波譜(Z)的存取提供最佳性能。
BIL(band interleaved by pixel format, 波段按行交叉格式)
按BIL格式存儲的圖像先存儲第一個波段的第一行,接著是第二個波段的第一行,然后是第三個波段的第一行,交叉存取直到波段總數(shù)為止。每個波段隨后的行按照類似的方式交叉存取。這種格式提供了空間和波譜處理之間一種折衷方式。
三、高光譜.img存儲的數(shù)據(jù)怎么打開
看同目錄下有沒有XXX.c.hdr,有你用ENV格式打開,沒有的話你可以試試ERDAS IMGANIE格式打開
四、怎樣修改高光譜圖像數(shù)據(jù)集
我們首先打開我們的一個數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn)我們的光譜線是黑色的,而且線非常小,這都是儀器默認的數(shù)據(jù)。我們點擊軟件界面的右邊工參數(shù)設置Property項,將參數(shù):光譜性質(zhì),打開即可。打開窗口后,點擊Lines/Points項目。這里我們可以對光譜線進行適當?shù)男薷?,主要項目有:線形、線的大小和線的顏色。我們首先來改變光譜線的顏色。選擇紅色,點擊確定,回到光譜界面,發(fā)現(xiàn)光譜線的顏色已經(jīng)從黑色變成了紅色了,這樣我們就成功的將光譜線改變了。
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