卫星传感器栅格类型—rcap

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有许多卫星传感器产品可供选择,并且每个产品的属性都可进行调整,以修改向镶嵌数据集添加影像时所应用的处理。 虽然提供了若干个默认值,但您可以进一步修改这些默认值并保存,以供其他时间使用。

可通过定义产品类型细化下面的每个栅格类型。 如果您对数据不熟悉,可以选择添加所有产品类型。 这将添加所有特定数据,而不考虑供应商使用的数据提供方式。 然而,如果只想将特定产品添加到镶嵌数据集,则请选择相应的产品类型。 例如,对于 QuickBird 影像,可以选择“全部”、“基本”、“标准”、“预正射标准”和“已正射校正”。 每个选项都直接映射为供应商提供的产品。

通过定义一个处理模板可进一步细化数据的添加和处理方式。 这些模板特定于每个波段内的数据类型。 例如,Landsat 7 ETM+ 级别 1 产品有九个波段。 波段 8 为全色且具有最高的空间分辨率;波段 1–5 和 7 为多光谱波段(蓝、绿、红和红外)并且其分辨率低于全色波段的空间分辨率;而波段 6a 和 6b 为热波段。 针对级别 1 产品,具有以下六种处理模板:所有波段 - 数据在所适用的任一或全部处理模板中进行添加或分组。 例如,对于 Landsat 7,将针对每一场景在镶嵌数据集中创建三个条目:全色波段(波段 8)、多光谱波段(波段 1 到 5,以及 7)和热波段(波段 6a 和波段 6b)。 在属性表添加一个名为 Tag 的字段,用于识别每个波段属于的组,例如,Pan 对应全色波段,MS 对应多光谱波段,而 Thermal 对应热波段。全色波段 - 仅将全色波段添加到镶嵌数据集。 例如,对于 Landsat 7,仅添加波段 8。多光谱波段 - 多光谱波段将作为单个栅格数据集添加到镶嵌数据集。 例如,对于 Landsat 7,镶嵌数据集中仅包含单个行来表示波段 1–5 和 7。全色锐化 - 将用于生成全色锐化产品的波段添加到镶嵌数据集。 这通常会生成一个包含红色、绿色、蓝色和红外波段(全色波段)的四波段镶嵌数据集。全色锐化和多光谱波段 - 将多光谱波段和全色波段的标准组合添加到镶嵌数据集。 例如,对于 Landsat,将添加一个多光谱组,但其最小像素大小会设置为全色图像的最大像素大小。 这样,当镶嵌图像的缩小比例超出全色图像的分辨率时,将不会对镶嵌图像进行全色锐化。热波段 - 热波段将作为单个栅格数据集添加到镶嵌数据集。 例如,对于 Landsat 7,在镶嵌数据集中仅包含单个行来表示波段 6a 和 6b。

默认情况下,波段将会按顺序排列 - 源内第一个波段将是栅格中第一个添加到镶嵌数据集的波段,以此类推。 但是,如果您在创建镶嵌数据集时定义了产品定义,则由这些栅格类型定义的数据将会根据其波长进行添加。 例如,如果产品定义为自然色 (RGB),则波长最接近红、绿和蓝色波长的波段将会被添加到镶嵌数据集中的栅格。 如果数据集没有特定波长的波段,则将选择最为接近的波长。

注:如果创建镶嵌数据集时定义了产品定义,请使用对该栅格类型而言正确的模板来添加数据。 例如,如果为镶嵌数据集的“产品定义”定义了 Landsat,则将要求数据集具有五个波段。 因此,您应该使用栅格类型的多光谱模板。 如果使用全色锐化模板,将只对镶嵌数据集添加前四个波段,而其他为空。

如果创建镶嵌数据集时定义了产品定义,请使用对该栅格类型而言正确的模板来添加数据。 例如,如果为镶嵌数据集的“产品定义”定义了 Landsat,则将要求数据集具有五个波段。 因此,您应该使用栅格类型的多光谱模板。 如果使用全色锐化模板,将只对镶嵌数据集添加前四个波段,而其他为空。

默认模板通常为组合的“全色锐化和多光谱”模板。

支持多种 ASTER 产品:级别 1L1T - Registered Radiance at the Sensor - 精确地形校正L1B - Registered Radiance at the Sensor级别 2AST 05 - Surface EmissivityAST07 - Surface ReflectanceAST 08 - Surface Kinetic TemperatureAST09 - Surface Radiance级别 3AST14DEM - Digital Elevation ModelAST14OTH - Registered Radiance at the Sensor - 正射校正AST14DMO - Digital Elevation Model and Registered Radiance at the Sensor - 正射校正

VNIR

520-600

可见近红外 1

VNIR

630-690

可见近红外 2

VNIR

760-860

可见近红外 3N

VNIR

760-860

可见近红外 3B2

SWIR

1600-1700

短波红外 4

SWIR

2145-2185

短波红外 5

SWIR

2185-2225

短波红外 6

SWIR

2235-2285

短波红外 7

SWIR

2295-2365

短波红外 8

SWIR

2360-2430

短波红外 9

TIR

8125-8475

热红外 10

TIR

8475-8825

热红外 11

TIR

8925-9275

热红外 12

TIR

10250-10950

热红外 13

TIR

10950-11650

热红外 14

DEIMOS-2 传感器具有一个产品级别:1 级 - 此产品已进行几何变形校正。

PAN

560-900

全色

MS

466-525

MS

532-599

绿色

MS

640-697

红色

MS

770-892

近红外

DMCii 栅格类型可用于添加通过 DMC 卫星(例如 AlSat-1、Beijing-1、Deimos-1、NigeriaSat-1、UK-DMC 和 UK-DMC2)采集的栅格数据。

全部

添加影像数据时,将同时查找 L1R 和 L1T 产品。

L1R

这适用于 L1R,一款派生自原始卫星数据的注册波段的产品。

L1T

派生自 L1R 产品的正射校正产品。

L1R 和 L1T 产品类型的元数据存储在 DIMAP (.dim) 文件中。

使用伪彩色处理模板以自然色影像查看 DMCii 影像。

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

770-900

近红外

DubaiSat-2 有两个产品级别:Geo - 此产品除进行了辐射校正和传感器校正之外,还进行了一些几何校正,并已根据地面控制点进行了正射校正。 此产品使用数字高程模型消除由地貌造成的变形,且已被地理配准到 UTM 投影。 可将此产品与任何处理模板一起使用。Radio - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。 可将此产品与任何处理模板一起使用。

MS

420-510

MS

510-580

绿色

MS

600-720

红色

MS

760-890

近红外

Pan

450-900

全色

FORMOSAT-2 支持三类产品:1A 级 - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。 可以将此产品与任何处理模板一起使用并在栅格类型属性内指定 DEM。2A 级 - 此产品已进行了与 1A 级产品相同的辐射校正,并已地理配准至 UTM WGS84 投影(不使用地面控制点)。 可将此产品与任何处理模板一起使用。正射 - 此产品已进行了与 1A 级产品相同的辐射校正,并已根据地面控制点和数字高程模型进行了正射校正,以消除由地貌造成的变形。 可将此产品与任何处理模板一起使用。

MS

630-690

红色

MS

520-600

绿色

MS

450-520

MS

770-900

近红外

Pan

450-900

全色

Pan

450-800

全色

MS

450-510

MS

510-580

绿色

MS

655-690

红色

MS

780-920

近红外

Gaofen-1 (GF-1) 是中国发射于 2013 年 4 月的一颗高分辨率地球观测卫星。 GF-1 PMS 栅格类型可用于添加通过 GF-1 PMS 传感器采集的栅格数据,其中包括全色数据和多光谱数据。

Pan

450-900

全色

MS

450-520

MS

520-590

绿色

MS

630-690

红色

MS

770-890

近红外

GF-1 WFV 栅格类型可用于添加通过 GF-1 WFV 传感器采集的栅格数据。 WFV 捕获用于广阔视野查看的数据。

MS

450-520

MS

520-590

绿色

MS

630-690

红色

MS

770-890

近红外

GF-2 PMS 发射于 2014 年 8 月 19 日,空间分辨率为 1 米,样本宽度为 45 千米。 可将其用于人口统计和自然资源调查、环境和气候变化监控、精细农业、灾难援助和城市规划。 该数据以级别 1 产品的形式出现。

Pan

450-900

全色

MS

450-520

MS

520-590

绿色

MS

630-690

红色

MS

770-890

红外

级别 1

Pan

450-900

全色

MS

450-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

760-900

近红外

MWIR

3500-4100

中波红外

HJ 1A/1B CCD 栅格类型可用于添加用来监测环境和灾害的 HJ-1A 和 HJ-1B 卫星所采集的栅格数据。

MS

430-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

760-900

近红外

产品类型处理模板全部GeoGeoProfessional所有波段多光谱全色全色锐化全色锐化和多光谱影像

Pan

526-929

全色

MS

445-516

MS

506-595

绿色

MS

632-698

红色

MS

757-863

近红外

Jilin-1 传感器具有一个产品级别:1 级 - 此产品已进行过几何辐射变形校正并使用 RPC 文件投影到 UTM。

产品类型处理模板全部级别 1所有波段多光谱全色全色锐化全色锐化和多光谱影像

Pan

500-800

全色

MS

450-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

光谱范围

KOMPSAT-2 产品以 KARI 格式和 DIMAP 格式生成。 支持的两款 KOMPSAT-2 产品为:

1A 级 - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。2A 级 - 此产品已进行了与 1A 级产品相同的辐射校正,并已地理配准至 UTM WGS84 投影(不使用地面控制点)。

MS

450-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

760-900

近红外

Pan

500-900

全色

光谱范围

KOMPSAT-3 卫星支持三种产品类型:

级别 1G - 此产品除进行了辐射校正和传感器校正之外,还进行了一些几何校正,并已根据地面控制点进行了正射校正。 此产品使用数字高程模型消除由地貌造成的变形,且已被地理配准到 UTM 投影。 可将此产品与任何处理模板一起使用。1R 级 - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。 可将此产品与任何处理模板一起使用。级别 1O - 此产品除进行了辐射校正和传感器校正之外,还进行了一些几何校正,并已根据区域的平均高度进行了正射校正。 该产品经地理配准到 UTM 投影并可将其与任何处理模板一起使用。

MS

450-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

760-900

近红外

Pan

450-900

全色

光谱范围

使用“伪彩色”处理模板以自然色影像查看 Landsat 1–5 MSS 影像。

MS

500-600

绿色

MS

600-700

红色

MS

700-800

近红外 1

MS

800-1100

近红外 2

Thermal

10400-12500

Thermal

MS

450-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

760-900

近红外 1

MS

1550-1750

近红外 2

MS

2080-2350

中红外

Thermal

10400-12500

Thermal

MS

450-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

770-900

近红外 1

MS

1550-1750

近红外 2

MS

2080-2350

中红外

Thermal

10400-12500

热波段 1

Thermal

10400-12500

热波段 2

Pan

520-900

全色

MS

430-450

沿海气溶胶

MS

450-510

MS

530-590

绿色

MS

640-670

红色

MS

850-880

近红外

MS

1570-1650

短波红外 1

MS

2110-2290

短波红外 2

MS

1360-1380

卷云

Thermal

10600-11190

热红外 1

Thermal

11500-12510

热红外 2

Pan

500-680

全色

分析即用型数据 (ARD) 为影像的预处理时间序列堆栈,可用于变化检测、制图和监控。 这些数据集用于提供可用内容以进行要素提取并加快分析工作流处理。 ARD 数据集当前基于卫星采集的数据生成,这些卫星来自由 Worldview-2 和 GeoEYE-1 组成的 Maxar 星座。

波段信息基于已用于获取数据的卫星。 这可以是 GeoEYE-1 或 WorldView-2。

NCDRD 是 NITF Version 2.1 Commercial Dataset Required Document(NITF 版本 2.1 商业数据集所需文档)的首字母缩略词。 您可以通过 NCDRD 栅格类型将符合 NCDRD 规范的 NITF 图像添加到镶嵌数据集中。 该格栅类型支持来自许多卫星的 NCDRD 产品:GeoEye-1、IKONOS、QuickBird、WorldView-1 和 WorldView-2。

默认处理模板将在所有适用的处理模板中添加和分组数据。 在属性表添加一个名为 Tag 的字段,用于识别每个波段属于的组:Pan - 全色波段MS - 多光谱波段Thermal - 热波段

通过 NCDRD 栅格类型添加到镶嵌数据集的影像将具有从 NITF 标题提取的元数据列,以及从卫星传感器提取的关键元数据,例如太阳方位角和太阳高程。

PlanetScope 是一个卫星星座,由 130 颗卫星组成,每天捕获地球陆表的影像。 该星座由多个单独的 CubeSat 卫星发射组组成。

根据所使用的传感器仪器,从星座图中获取的数据由 4 波段或 5 波段多光谱影像组成:四个波段 - 红色、绿色、蓝色和近红外波段。五个波段 - 红色、绿色、蓝色、近红外波段和附加 RedEdge 波段。

MS

450-530

MS

510-590

绿色

MS

620-700

红色

MS

775-915

近红外

Pan

450-530

全色

光谱范围

SkySat-C 新一代卫星是一个高分辨率对地成像卫星,首次于 2016 年发射。 它们是 Planet 卫星星座的一部分,用于采集数千平方公里的影像。

支持以下产品类型:

基本 - SkySat 基本场景是一个未经校准且采用原始数字值 (DN) 格式的影像。 该产品随附有理多项式系数 (RPC) 用于启用正射校正,从而允许自行对产品进行几何校正。

正射- SkySat 正射场景是一个经过几何校正的传感器。 该产品将投影到制图地图投影。 几何校正使用精细的数字高程模型 (DEM),其标注间隔介于 30 和 90 米之间。

Pan

450-900

全色

MS

450-515

MS

515-595

绿色

MS

605-695

红色

MS

740-900

近红外

光谱范围

QuickBird 栅格类型可用于添加通过 QuickBird 卫星传感器采集的栅格数据。 ArcGIS 应用程序中的产品类型映射为供应商提供的相似产品名称。 预正射标准也被称为正射已就绪标准影像。

Pan

450-900

全色

MS

450-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

760-900

近红外

可使用 RADARSAT-2 栅格类型将 RADARSAT-2 数据添加到镶嵌数据集中。 RADARSAT-2 产品由合成孔径雷达 (SAR) 影像或元数据以及“Signal”数据构成。 由 RADARSAT-2 处理器生成的基本产品包含了产品信息文件和影像像素数据文件。 RADARSAT-2 卫星通过波束模式和已应用于数据的处理级别来区分产品。

这些数据集具有极化数据的信息。 不同产品类型的产品信息文件以 XML 格式进行编码。 RADARSAT-2 栅格类型允许您创建某种镶嵌数据集,在该数据集中,您可以根据属性表中的元数据来查询镶嵌数据集属性表中的影像。

可使用此栅格类型添加以下 RADARSAT-2 产品类型:产品类型处理模板SLC - Slant Range Single Look Complex productSGF - SAR Georeferenced FineSGX - SAR Georeferenced ExtraSSG - SAR Systematic GeocorrectedSPG - SAR Precision GeocorrectedSCN - ScanSAR Narrow BeamSCW - ScanSAR Wide BeamRawDespeckle

RawDespeckle

SLC 为复杂产品类型,其中每个像素都由一个复数值表示。 对 SLC 产品应用“斑点”过滤器时,将使用像素值的强度(量级)。

有两种处理模板可供使用,可根据所需处理的等级进行选择:

Raw - 添加数据时不应用任何函数。 此为默认模板,用于基本可视化。Despeckle - 将使用 Speckle 函数来添加数据。 输出为经斑点过滤的平滑影像。

以下是适用于 RADARSAT-2 产品的极化:HH - 雷达信号水平传输水平接收。VV - 雷达信号垂直传输垂直接收。HV - 雷达信号水平传输垂直接收。VH - 雷达信号垂直传输水平接收。

根据波束模式,可对 RADARSAT-2 产品进行单极化、双极化或全极化。 可根据用于传输及接收信号的特定波束的仰角和宽度对波束模式进行区分。 各种波束模式为:单束 - 标准、宽、精细、多视精细、超精细、扩展高、扩展低、标准全极化和精细全极化ScanSAR - ScanSAR 窄和 ScanSAR 宽聚光灯 - 聚光灯 A

MS

440-510

MS

520-590

绿色

MS

630-685

红色

MS

690-730

RedEdge

MS

760-850

近红外

ArcGIS 当前支持以下级别 1 产品:

GRD - 地面范围检测产品位于按方位角表面划分的地面范围内,影像坐标沿地面范围和飞行方向定向。 要从成像倾斜范围坐标转换为地面范围坐标,对使用地形高度进行校正的椭圆体(通常为 WGS84 椭圆体)执行向地面投影倾斜,其中,地形高度随方位角而变化并在范围内恒定。 标准 GRD 产品是经过检测的多视产品,具有近似方形分辨率像元和方形像素间距。 多视是一种处理属性,可减少影像的斑点,但会降低分辨率:外观越多,斑点噪声越少,而分辨率越低。

SLC - 单视复数产品是按方位角成像平面划分的倾斜范围内的影像,位于卫星数据采集的影像平面中。 每个影像像素由复数(I 和 Q)量级值表示,因此包含振幅和相位信息。 使用完全可用的信号带宽对所有 SLC 产品进行处理会在各个维度上产生单视。 这些影像使用来自卫星的轨道和高度数据进行地理配准。

有两种处理模板可供使用,可根据所需处理的等级进行选择:

Raw - 添加数据时不应用任何函数。 此为默认模板,用于基本可视化。Despeckle - 将使用 Speckle 函数来添加数据。 输出为经斑点过滤的平滑影像。

以下是适用于 Sentinel-1 产品的极化:

Sentinel-1 栅格类型还支持包含两个 Sentinel-1 专用的新栅格函数:

此功能无法校准旧版数据集,因为这些产品的校准 LUT 可能错误。

此外,单位转换栅格函数已得到增强,可支持栅格函数与强度/dB 之间的相互转换。

Sentinel-2 航天器具有收集光谱波段中从可见波段、近红外波段到短波红外波段的三种不同分辨率的数据的多光谱仪器 (MSI):4 个波段为 10 米分辨率6 个波段为 20 米分辨率3 个波段为 60 米分辨率

Sentinel-2 MSI 数据可用于不同产品类型并从级别 0 到级别 1C 和级别 2A 进行系统处理。 目前 ArcGIS 支持级别 1C 和级别 2A 产品。

级别 1 - 对应级别 1C 处理级别。 该产品是使用数字高程模型 (DEM) 在制图坐标中投影影像生成的。 以大气顶层 (TOA) 反射率的形式提供每个像素的辐射测量值,同时提供将其转换成辐射率的所有参数。 根据不同光谱波段的原始分辨率,级别 1C 产品通过 10 米、20 米和 60 米的地面采样距离 (GSD) 进行重新采样。 在级别 1C 产品中,像素坐标参考左上角的像素。

级别 2 - 对应级别 2A 处理级别,包括应用于级别 1C 正射影像产品的场景分类和大气校正。 级别 2A 是经正射校正的大气底层 (BOA) 反射率产品。 根据不同光谱波段的原始分辨率,级别 2A 产品通过 10 米、20 米和 60 米的恒定 GSD(地面采样距离)进行重新采样,过程类似于级别 1C 产品。 支持将场景分类数据作为栅格产品。

由于 Sentinel-2 级别 1C MSI 数据分布在三种不同分辨率中,所以 ArcGIS 可根据这些分辨率生成三种不同类型的复合产品。

Multispectral-60m

433-453

B1

Multispectral-10m

458-522

B2

Multispectral-10m

543-577

B3

Multispectral-10m

650-680

B4

Multispectral-20m

698-712

B5

Multispectral-20m

733-747

B6

Multispectral-20m

773-793

B7

Multispectral-10m

784-899

B8

Multispectral-20m

855-875

B8A

Multispectral-60m

935-955

B9

Multispectral-60m

1360-1390

B10

Multispectral-20m

1565-1655

B11

Multispectral-20m

2100-2280

B12

支持的三种 SPOT 5 产品类型为:1A 级 - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。 将此产品与正射校正处理模板一起使用并在栅格类型属性内指定 DEM。2A 级 - 此产品已进行了与 1A 级产品相同的辐射校正,并已地理配准至 UTM WGS84 投影(不使用地面控制点)。 此产品可与“全色”、“多光谱”、“伪彩色”或“全色锐化”处理模板配合使用。SPOTView 正射 - 已对此产品执行与 1A 级产品所用的相同辐射校正,并已根据地面控制点和数字高程模型进行了正射校正,以消除由地貌造成的变形。 此产品可与“全色”、“多光谱”、“伪彩色”或“全色锐化”处理模板配合使用。

使用“伪彩色”处理模板以自然色影像来查看 SPOT 影像。

MS

500-590

绿色

MS

610-680

红色

MS

790-890

近红外

MS

1580-1750

短波红外

Pan

510-730

全色

SPOT DIMAP GeoTIFF 产品对波段顺序进行了独特的重新调整,使您可以直接在应用程序中打开并看到标准伪彩色图像;但是,元数据参考未经重新排序。 当您正在尝试定义特定函数(例如 NDVI)时,这会造成一定的困难,因为近红外波段将是波段 1 而不是波段 3。 栅格类型试图考虑这一修改;但是,如果元数据和文件格式没有按预期设计,则可能会出现特殊情况。

n/a

n/a

绿色

1(或 XS 1)

红色

2(或 XS 2)

NIR

3(或 XS 3)

SWIR

4(或 XS 4 或 SWIR)

SPOT 6 和 SPOT 7 支持各种产品。

MS

450-520

MS

530-590

绿色

MS

625-695

红色

MS

760-890

近红外

Pan

450-745

全色

TH-01 是首个中国传输类型卫星。 TH-01 发射于 2010 年 8 月 24 日,具有三重立体测量和映射传感器以及高分辨率的多光谱传感器。 用于收集全局范围内的立体影像、高分辨率图像和多光谱影像。 TH-01 广泛用于科学调查、土地资源调查、测量和映射。 该数据以级别 1 和级别 2 产品的形式出现。

Pan-FWD

510-690

正向平移

Pan-BWD

510-690

反向平移

Pan-NAD

510-690

像底点平移

MS

430-520

MS

520-610

绿色

MS

610-690

红色

MS

760-900

红外

Pan

400-900

全色

Pan

450-800

全色

MS

400-450

海蓝色

MS

450-510

MS

510-580

绿色

MS

585-625

MS

630-690

红色

MS

705-745

红色边

MS

770-895

近红外 1

MS

860-1040

近红外 2

Pan

450-800

全色

MS

400-450

海蓝色

MS

450-510

MS

510-580

绿色

MS

585-625

MS

630-690

红色

MS

705-745

红色边

MS

770-895

近红外 1

MS

860-1040

近红外 2

SWIR

1195-1225

短波红外 1

SWIR

1550-1590

短波红外 2

SWIR

1640-1680

短波红外 3

SWIR

1710-1750

短波红外 4

SWIR

2145-2185

短波红外 5

SWIR

2185-2225

短波红外 6

SWIR

2235-2285

短波红外 7

SWIR

2295-2365

短波红外 8

WorldView-4 是第三代商业地球观测卫星,最大分辨率为 31 厘米。 影像与 WorldView-3 影像相似,在其发射时,可提供商用最高分辨率。

Pan

450-800

全色

MS

450-510

MS

510-580

绿色

MS

655-690

红色

MS

780-920

近红外

ZY1-02C HRC 栅格类型可用于添加通过 ZY-1 02C 卫星采集的栅格数据。

ZY1-02C HRC 传感器具有两个产品类型:级别 1A - 此产品具有辐射校正,但不具有几何校正。级别 2A - 此产品已经过辐射校正和地理配准。

HRC1

450-950

全色

HRC2

450-950

全色

HRC

450-950

全色

ZY1-02C PMS 栅格类型可用于添加通过 ZY-1 02C 卫星采集的栅格数据。

Pan

510-850

全色

MS

520-590

绿色

MS

630-690

红色

MS

770-890

近红外

ZY3-CRESDA 栅格类型可用于添加中国资源卫星数据和应用中心 (CRESDA) 发射的 ZY-3 卫星所采集的栅格数据。

注:使用栅格数据集或表格类型可以支持 CRESDA 生产的其他产品类型。

使用栅格数据集或表格类型可以支持 CRESDA 生产的其他产品类型。

Pan FWD

500-800

全色 FWD

Pan BWD

500-800

全色 BWD

Pan

500-800

全色

MS

430-520

MS

520-600

绿色

MS

630-690

红色

MS

760-900

近红外

ZY3-SASMAC 栅格类型可用于添加卫星测量和制图应用中心 (SASMAC) 发射的 ZY-3 卫星所采集的栅格数据。

注:使用栅格数据集或表格类型可以支持 SASMAC 生产的其他产品类型。

使用栅格数据集或表格类型可以支持 SASMAC 生产的其他产品类型。

THE END
0.遥感影像预处理及影像制图遥感影像几何校正的目的主要是消除影像上的几何变形,使影像能与实地在空间位置关系上准确对应起来。一般校正的内容主要包括:系统几何校正,投影变形校正和几何精校正。其中,系统几何校正和投影变形校正主要由地面接收站在向用户提供资料之前,已经按照常规的处理方案结合影像同时接收到的有关运行姿态、传感器性能指标、大气状况、太阳高度角等数据jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1k7;n<69f8fcn
1.《微波遥感》第6章SAR影像几何校正(10页)Microwave Remote Sensing 第六章 SAR影像几何校正赵伶俐 zhaolingli@whu.edu.cn 2017年10月11日第六章 SAR影像几何校正利用多项式的 SAR影像几何校正软件操作基于R-D模型的星载SAR影像几何纠正影像几何变形概述遥感图像的几何变形 6.1 遥感影像几何变形概述成像方式引起的几何变形 6.1 遥感影像几何变形概述成像方式引起jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;61327:1A6552772?72266347xjvo
2.卫星影像范例6篇随着新科技革命的不断深入,卫星遥感技术日新月异,目前国际上较为早期出现的卫星遥感技术是来自美国的Earth watch 卫星数据资源库的QuickBird卫星影像,这款卫星影像的地面全色分辨率达到0.61m,成像款幅度达到16.5×16.5/km2,随后美国相继推出了Space imaging Ikonos和Land sat TM卫星遥感影像,这宽两款卫星遥感较Earth wajvzquC41yy}/dj~ycvii0ls1jcuxgw4376?7;7mvon
3.全面升级,SuperMapiDesktopX2023更“智能”为了打破遥感与GIS的“割裂”,缩短影像从获取到应用的时间,提高遥感数据的可靠性与可用性,SuperMap iDesktopX 基于摄影测量核心算法,提供了面向卫星遥感影像全流程的DOM、DSM、DEM数据生产能力,融合了人工智能、并行加速等技术,提升了影像处理几何精度和数字表面模型质量,同时,遥感GIS一体化与自动化处理可加速从数据到应jvzquC41v071lzpc0eun0ls1rkj`5;<877:197xjvor
4.卫星影像范文实验证明:RPC模型结合高精度控制点和DEM数据的纠正方法精度很高,所需控制点少,RPC法优于基于线性阵列扫描影像数字纠正方法。特别是通过地面控制点修正投影参数后,校正后较好的消除了地形起伏对影像几何变形的影响。 参考文献 [1] 秦绪文.基于拓展RPC模型的多源卫星遥感影像几何处理[D].北京:中国地质大学,2007. jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1?<6824ivvq
5.兼顾连通性的U本文实验数据选自Mnih制作的道路RGB遥感影像数据集-Massachusetts Roads(每景影像大小1500×1500 pixel),该数据集覆盖了美国马萨诸塞州大约2600 km2的卫星遥感影像(原始卫星遥感影像源于MassGIS),地面空间分辨率为1 m,多处道路部分段存在遮挡。其中该数据集包含训练集及其对应标签图像各1108张,测试集及其标签图像各49张jvzq<84yyy4kq{x0ep5kt|4ctvodnn4jvor0497234617
6.浅析无人机遥感技术在林业调查中的应用(2)加强影像数据处理功能建设。通常情况下,无人机航拍软件系统分为航线规划、影像检查和影像处理三个部分。其中在影像资料处理中,主要采用卫星遥感处理软件,例如ERDAS和ENVI,但都不属于技术成熟的处理系统。因此,无人机遥感技术现在还需要出一套完善的数据处理体系,具备影像定位、几何校正等多项数据处理功能。 jvzq<84yyy4omk3eqo4dp8724451996163916:3jvor
7.测绘工程与地理信息科学(精选5篇)遥感实习进一步加深对相关专业理论知识的学习和理解;掌握遥感影像处理的一般流程;熟悉专业软件的使用方法;培养一丝不苟的工作态度和团队合作精神。培养学生进行遥感技术应用的实际操作能力,要求理解遥感图像目视解译,了解遥感影像的几何校正、增强处理和计算机分类。熟悉遥感影像获取原理,理解从遥感影像中获取各种信息的处理jvzquC41yy}/3vnujw4dqv4jcq}fp87688<70qyon
8.几何校正这是就可以利用卫星传感器自带的定位文件进行几何校正,其校正的精度主要受定位文件的影响。 选择主菜单→Map→Georeference 传感器名称,启动这种校正方法。 (2)Image to Image 几何校正 以一幅已经经过几何校正过的的遥感影像为基准影像,在需要校正的影像和基准影像上选取相同的地物点,使相同的地物出现在校正后的图像上jvzquC41yy}/5?5fqey/pny1fqi0fl:c559gdk;:c;>39:kghcj:0qyon
9.遥感影像处理服务——什么是几何校正、辐射校正、大气校正​遥感影像校正分为几何校正和辐射校正,几何校正又细分为粗纠正,精纠正,混合纠正,正射校正等,辐射纠正分为辐射定标,辐射校正,大气纠正等。这些概念容易混淆,在此予以澄清。 一、几何校正 1、概念 指通过一系列的数学模型来改正和消除遥感影像成像时因摄影材料变形、物镜畸变、大气折光、地球曲率、地球自转、地形起伏jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8r2a8<9;;9491gsvrhng1jfvjnnu1746@>8656
10.遥感导论课后习题答案如果作了几何校正,又会产 生什么新的问题?遥感影像变形的原因: ①遥感平台位置和运动状态变化的影响:航高、航速、俯仰、翻滚、偏航。②地形起伏的影响:产生像点 位移。③地球表面曲率的影响:一是像点位置的移动;二是像元对应于地面宽度不等,距星下点愈远畸变愈大,对应地面长度越长。④大气折射的影响:产生像点jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1>5:A8:3:8/j}rn