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文章首先介绍自动几何精校正的大致流程;然后简要讨论了应用相关系数匹配技术实现地面控制点与待校图像的配准;最后详细分析了建立适合CBERS卫星图像自动几何精校正的地面控制点(OCP)数据库的思路及控制点库的结构与特点。 相似文献
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针对高轨凝视卫星存在难以选取地面控制点从而在一定程度上影响卫星性能发挥的问题,文章将连续成像的凝视卫星与船舶自动识别系统(AIS)数据有机结合起来,充分利用AIS数据定位精度高、更新频次快、与高轨凝视卫星配准性好的特点,将船舶AIS数据作为控制点对海洋区域进行几何精校正。根据海洋较地面平坦的特点,基于多项式校正法,设计了两种针对高轨凝视卫星的遥感图像校正策略,并利用高分四号卫星和商用AIS数据进行了验证比对,给出了应用建议。分析结果表明:采用AIS数据可有效提升高轨凝视卫星海洋遥感图像定位精度,可为高轨凝视卫星影像快速几何精校正策略设计提供参考。 相似文献
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提高星载合成孔径雷达图像几何校正精度的算法 总被引:1,自引:0,他引:1
依据合成孔径雷达 (SAR)距离方程和多普勒方程 ,用 SAR成像参数可实现 SAR图像的几何校正。星载 SAR平台存在定位误差 ,特别是在轨迹向和垂直轨迹向 ,将影响几何校正的精度 ,主要是降低图像的几何逼真度及增大目标定位误差。文中提出了采用有限数量的地面控制点抑制卫星在轨迹向和垂直轨迹向的定位偏差 ,从而有效地提高了 SAR图像的几何校正精度 相似文献
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高分辨率光学遥感敏捷成像卫星,在无地面控制点条件下,要达到米级的平面定位精度,需进行卫星系统全链路的误差分析,对系统误差进行高精度标定,对随机误差进行有效抑制.通常光学遥感卫星的几何定位分为物理几何模型和通用几何模型,物理几何模型基于共线方程,使用光学遥感器内方位元素和卫星平台姿轨外方位元素共同建立遥感图像的精确几何定... 相似文献
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针对遥感图像配准中匹配同名点少、配准精度低等问题,提出了一种基于控制点/控制点对最优能量解析的图像配准方法。在控制点提取中,通过多尺度曲波变换,实现不同尺度下图像质量的灰关联分析和噪声抑制,并根据灰关联能量值,自动调整尺度不变特征变换配准参数,提高匹配同名点数量;为保证控制点选择的均匀性和准确性,创建了控制点对能量模型,采用马尔科夫蒙特卡洛优化算法实现分布、匹配能量最优的控制点筛选,提高了图像配准精度。实验结果表明,本方法对遥感图像匹配同名点少、控制点分布不均匀、图像配准精度低等问题有很大改善,具有较高的应用价值。 相似文献
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CBERS-1卫星CCD相机零级图像处理研究 总被引:7,自引:0,他引:7
CCD相机是CBERS - 1卫星上的主要有效载荷之一。利用其接收的可见光和近红外谱段的图像 ,可以在国民经济的各个生产部门 ,诸如国土资源调查、农业、林业、地矿、水利、环境、生态等方面得到广泛应用。但是由于探元和光学系统成像的物理机制和各种干扰等因素影响 ,地面接收到的数据必须经过处理才能应用。文章介绍的内容就是将这种图像数据经图像预处理 ,得到零级图像 ;经过相应的辐射校正 ,得到一级图像 ;经过几何校正 ,得到二级图像产品 ,提供给其它部门加以应用 相似文献
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利用偏移矩阵提高CBERS图像预处理几何定位精度的方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
偏移矩阵是指由于传感器与卫星平台之间的安装偏差而导致的传感器坐标系与卫星平台坐标系之间的旋转矩阵 ,用于校正传感器与卫星平台坐标系之间不重合而导致的成像偏差。针对CBERS卫星数据处理系统只能使用星上下传姿态和星历数据进行预处理 ,而这些姿态和星历数据也可能存在系统误差的情况 ,我们把预处理图像所有引入误差 ,包括系统安装误差、姿态和星历数据误差、地面处理模型误差等 ,综合导致的成像偏差 ,归结为一个旋转矩阵来校正 ,该旋转矩阵定义为偏移矩阵。当系统成像存在一个较大的系统误差时 ,把该偏移矩阵代入几何校正处理模型中 ,可以得到很好的校正效果。文章方法在CBERS卫星的在轨测试中得到实施并取得较好的效果 ,增加偏移矩阵校正后 ,图像预处理几何定位精度得到显著提高 相似文献
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偏移矩阵是指由于传感器与卫星平台之间的安装偏差而导致的传感器坐标系与卫星平台坐标系之间的旋转矩阵,用于校正传感器与卫星平台坐标系之间不重合而导致的成像偏差。针对CBERS卫星数据处理系统只能使用星上下传姿态和星历数据进行预处理,而这些姿态和星历数据也可能存在系统误差的情况,我们把预处理图像所有引入误差,包括系统安装误差、姿态和星历数据误差、地面处理模型误差等,综合导致的成像偏差,归结为一个旋转矩阵来校正,该旋转矩阵定义为偏移矩阵。当系统成像存在一个较大的系统误差时,把该偏移矩阵代入几何校正处理模型中,可以得到很好的校正效果。文章方法在CBERS卫星的在轨测试中得到实施并取得较好的效果,增加偏移矩阵校正后,图像预处理几何定位精度得到显著提高。 相似文献
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Space geodetic techniques and satellite missions play a crucial role in the determination and monitoring of geo-kinematics, Earth's rotation and gravity fields. These three pillars of geodesy provide the basis for determining the geodetic reference frames with high accuracy, spatial resolution and temporal stability. Space geodetic techniques have been used for the assessment of geo-hazards, anthropogenic hazards and in the design of early warning systems for hazard and disasters. In general, space geodesy provides products for Earth observation, science and influences many activities (e.g., building and management) in a modern society. In order to further promote the application of space geodetic methods to solving Earth science problems, the Global Geodetic Observing System (GGOS) of the International Association of Geodesy (IAG) was commissioned as an important geodetic infrastructure that integrates different geodetic techniques (such as Global Navigation Satellite Systems, Very Long Baseline Interferometry, Satellite Laser Ranging, Interferometric Synthetic Aperture Radar and Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite), models and analysis techniques for the purpose of ensuring long-term, precise monitoring of geodetic observables vital for monitoring Earth system processes. Since its inception, there has been considerable progress made towards setting up the infrastructure necessary for the establishment of the GGOS database. While the challenges that beleaguer the GGOS are acknowledged (at least at global level), the assessment of an attuned GGOS infrastructure in the African context is necessary, yet lacking. In the present contribution, (a) the African preparedness and response to the observing system is assessed, and (b) the specific scientific and technological challenges of establishing a regional GGOS hub for Africa are reviewed. Currently only South Africa has a fundamental geodetic observatory located at Hartebeesthoek, Pretoria. Other countries in Africa have shown interest to participate in global geodetic activities, in particular through interest in the development of a unified African geodetic reference frame (AFREF). In particular interest has been shown in the proposed African VLBI Network (AVN), which will be partially based on existing ex-telecommunication radio antennas. Several countries are investigating their participation in the AVN, including Kenya, Nigeria and Ghana. 相似文献
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基于均匀加权天线模型,推导星载ScanSAR天线指向不稳定引起的多普勒中心频率估计误差,建立多普勒中心频率估计误差与图像辐射校正精度之间的数学模型,进而提出星载ScanSAR辐射校正对天线指向稳定度的要求。最后,通过计算机仿真,验证了理论分析的正确性。 相似文献
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基于Kalman滤波的卫星光谱成像仪非均匀性场景校正 总被引:1,自引:0,他引:1
为消除在轨卫星光谱成像仪的非均匀性,提出了一种基于Kalman滤波器校正算法.给出了校正算法,建立了均方根误差和列向粗糙度等评价指标.对美国TERRA卫星MODIS仪器图像的校正试验结果表明:用Kalman滤波器校正方法去除遥感图像中非均匀性条带的效果明显,校正后图像的品质显著提高. 相似文献
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针对嫦娥三号卫星着陆器有效载荷相机地形图像出现偏色问题,设计一种彩色定标与白平衡相结合的两步彩色校正方法。首先在D65标准光源下,针对相机彩色光谱响应与CIE标准色匹配函数偏差,利用24色彩色色标最小二乘平差获取相机彩色校正矩阵,提高校正矩阵对不同色彩图像的适应性;其次在模拟月面环境光照条件下,采用9阶中性色标最小二乘平差进行相机白平衡校正,改进传统单一色标白平衡校正系数泛化能力不足的缺点,有效降低月面环境光照条件对相机图像色彩影响。地面成像验证试验和在轨成像试验结果表明,两步法校正后相机成像色差明显降低,图像色彩与人眼所见更加一致。 相似文献
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CBERS-1卫星红外多光谱扫描仪图像预处理方法 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了中国和巴西联合研制的资源一号卫星 (CBERS_1)上的有效载荷之一 - -红外多光谱扫描仪 (IRMSS)图像数据的处理 ,包括错位校正、相对辐射校正和去除噪声等处理过程。 相似文献