宁夏大学资源环境学院遥感概论课件第四章 遥感数字图象处理.ppt
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- 宁夏大学资源环境学院遥感概论课件第四章 遥感数字图象处理 宁夏 大学 资源 环境 学院 遥感 概论 课件 第四 数字图象处理
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1、l第四章第四章 遥感数字图象处理遥感数字图象处理l遥感图象处理指对遥感探测所获取的图象和资料进行各种技术处理,目的使遥感图象和资料更适于应用。 l第一节第一节 光学原理与光学处理光学原理与光学处理l电磁波谱中0.38-0.76m波段能够引起人的视觉,如0.7m为红色,0.58m为黄色,0.51m为绿色,0.47m为兰色等。l一、颜色视觉l(一)颜色的性质l人眼所看到的物体颜色是物体反射的光线所致。当物体对可见光无选择的反射且反射率在80%-90%以上时 ,物体为白色 l显得明亮,当反射率在4%以下时,物体为黑色显得很暗,中间的反射率则为灰色。如果物体对可见光有选择地反射,则表现为不同的颜色,所
2、有颜色都是对某段波长有选择地反射而对其它波长吸收的结果。l1、明度人眼对光源或物体明亮程度的感觉。l对光源而言,亮度越大,明度越高;l对物体来说,物体反射率越高,明度就越高。白色比灰色明度高,黄色比红色明度高。l2、色调色彩彼此相互区分的特性。l可见光谱段的不同波长刺激人眼产生红橙黄绿青蓝紫等不同的色调。多数情况下,刺激人眼的光波不是单一波长,而l常常是一些波长的组合。l在可见光谱段中颜色从紫到红是过渡变化的,一般来说,只要波长改变了0.001-0.002m,人眼就能观察出差别。就整个光谱而言,正常人眼应分辨出100多种不同颜色,对颜色的分辨力比对黑白灰度的分辨力强得多,因此彩色图象表现出更为
3、丰富的信息量。l对光源而言,色调表现为不同波长的亮度组合l对物体而言,反射不同波长组合,共同刺激人眼产生颜色视觉l3、饱和度彩色纯洁的程度。即光谱中波长段是否窄,频率是否单一的表示。l对光源而言,发出的若是单色光就是最饱和的色彩l对物体而言,如果物体对光谱反射有很高的选择性,只反射很窄的波段则饱和度高。l黑白色只有明度,没有色调和饱和度。 l(二)颜色立体l为了形象的描述颜色特性之间的关系,通常用颜色立体来表示l1、颜色立体l2、孟赛尔颜色立体l任何颜色在孟赛尔系统中都可以用三个坐标值色调、明度和饱和度表示。 l二、加色法与减色法二、加色法与减色法l(一)加色法l1、定义适用与色光的叠加混合,
4、按一定比例混合叠加产生其它色彩。l彩色显示器的显象管是利用加色法原理产生色彩的。l对于人眼来说,单一波长的光对应单一的一种色彩。l如0.62-0.76m红色 0.50-0.56绿色l0.56-0.59黄色l如果0.7m+0.54m(等量混合)0.57ml对于人眼来说不能分辨哪一种是单色的黄光,哪一种是红光与绿光混合而成的黄光,效果是等同的。 l因此一些色彩可以由不同波长的光按一定比例叠加混合而成,可以用少数几种色光合成出众多色彩。l红+绿=黄l红(多)+绿(少)=橙l红(少)+绿(多)=黄绿l2、三原色若三种颜色,其中的任一种都不能由其余两种颜色混合相加产生,这三种颜色按一定比例混合可以形成各
5、种颜色称为三原色。红绿蓝是最优的三原色,可以方便的产生其他颜色。l红+绿=黄 红+蓝=品红 绿+蓝=青l红+绿+蓝=白l加色法示意图 l2、互补色若两种颜色混合产生白色或灰色,这两种颜色就称为互补色。l黄蓝 品红绿 l青红 分别为互补色l其中黄、品红、青称为三种色光的补色光。l做一个圆盘,左边是黄色,右边是兰色,让圆盘快速旋转,使两种颜色混合,人眼就只能看出白色或灰色 。l(二)减色法从自然光(白光)中减去一种或两种基色光而生成色彩的方法,适用于颜料配色、彩色印刷等色彩的产生。l l白色光线先后通过两块滤光片的过程就是颜色的减法过程。l白蓝滤光片(蓝光透过率高)黄滤光片(黄光透过率高)绿l颜料
6、本身的颜色是由于本身选择性地吸收了入射自然光中一定波长的光,反射出未被吸收的光的混合后呈现的色彩。 l黄=白蓝(红+绿)l品红=白绿(红+蓝)l青=白红(绿+蓝)l黄+品红=白蓝绿=红l黄+青=白红蓝=绿l品红+青=白红绿=蓝l黄+品红+青=白红绿蓝=黑l黄品青被用做彩色打印中的三个基本色并构成所谓CMY系统。但在实践中,可得到的颜料往往不能产生令人看起来舒服的灰色调,因此实际的彩色印制通常使用第四种墨水黑墨水,以保证正确表达灰度信息,称CMYK系统或四色印制法。l三、彩色的分解与还原l(一)彩色分解对同一目标(或)图像分别采用不同的滤光系统(通常为红、绿、蓝)获得不同分光(红、绿、蓝)黑白影
7、象的过程。l1、多光谱摄影l2、卫星图像(MSS图像和TM图像)l(二)彩色还原将同一地区或同一彩色图像的不同分光图像,分别通过不同的滤光系统(通常采用红、绿、蓝),并使图像的相应影象准确套合产生彩色图像。l1、真彩色合成彩色分解与还原过程所采用的滤光系统一一对应,这时还原得到的彩色与原地物色彩一致,即为真彩色合成。 lTM1蓝 TM2绿 lTM3红(真彩色) l2、假彩色合成彩色分解与还原过程中破坏了滤光系统的对应关系,这时合成的彩色与原物体色彩不一致,即为假彩色合成。l标准假彩色合成TM2、TM3和TM4分别通过蓝、绿、红滤光系统得到标准假彩色合成图像。该图像上,绿色植被呈鲜红色,居民点呈
8、灰兰色,水体呈兰色。 l四、光学增强处理l用光学方法处理遥感影象,使其有用信息更加突出,更适合目视判读,是遥感数据处理的重要方法之一,近年来,随着计算机对遥感数据处理能力的迅速发展,尤其是计算机硬件价格的降低和处理速度的提高,计算机处理图象越来越普及,而光学处理对仪器设备和环境都要求较高,且需要相纸、胶片、药品等消耗品,使用者已越来越少。l(一)加色法彩色合成l根据加色法原理,制作成各种合成仪器(彩色图象合成仪),选用不同波段的正片或负片组合,进行彩色合成。l光源TM1放大蓝l光源TM2放大绿彩色图象l光源TM3放大红lTM1、TM2、TM3为透明黑白正片 l(二)减色法彩色合成l利用减色法原
9、理使白光经过多种乳剂或染料或滤色片等而反射或透射出来的合成彩色是减色法合成。l根据不同的工艺和技术可分为染印法、彩色印刷法、重氮法等l(三)相关掩膜增强处理l利用摄影方法把原图象制成不同密度、不同反差的正片或负片(称为膜片),通过它们的各种不同叠加方案改变原有影象的显示效果,达到信息增强目的的方法。l相关掩膜处理方法l1、改变对比度使反差适中,提高对比度或减少对比度。l2、边缘增强目的在于突出线性特征,将两张反差相同的正片或负片叠合,配准后再沿希望突出的线性特征的垂直方向错位,这样得到的底片或相片上会在线性位置产生黑白条的假阴影,有立体感。如地质构造线、轮廓线、铁路等。l3、显示动态变化l不同
10、时相同一地区的正负片影象叠合(反差相同),凡密度发生变化的部分就是动态变化的位置。如河道和海岸变迁,湖泊萎缩等。 l第二节第二节 遥感数字图象处理遥感数字图象处理 l从内容讲有三类l图象复原处理图象复原处理指卫星图象指卫星图象l几何校正:由于卫星轨道参数和姿态的变化、MSS扫描线速度不均匀、地球形状及自转引起影象扭曲等都引起图象的几何位置发生变化。 l辐射校正:由于大气的吸收和散射、传感器本身的误差在接受、转换、传输、处理图象信息过程中性能不稳等原因使图象的亮度发生了变化,造成辐射失真。l图象增强处理图象增强处理突出有用信息,便于突出有用信息,便于提取和识别提取和识别l卫星图象、多光谱像片、普
11、通航片都能进行图象增强处理。l图象分类处理图象分类处理计算机自动识别计算机自动识别l监督分类和非监督分类。l一、定义:应用计算机和相应的软件对一、定义:应用计算机和相应的软件对遥感数字图象进行的各种技术处理。遥感数字图象进行的各种技术处理。l(一)数字图象能够被计算机存储、处理和使用的用数字表示的图象。 l遥感数据的表示既有光学图象又有数字图象 。l如航片光学图象(模拟量)l计算机兼容磁带CCT数字图象(数字量)l有时需要把光学图象转变为数字图象送到计算机中进行处理,比如把航片通过扫描仪输入计算机进行增强处理,这个过程又叫模/数转换,也叫A/D转换;。l有时又需要把计算机处理后的数字图象转变为
12、光学图象用显示器、打印机输出,这个过程又叫数/模转换,也叫D/A转换l模拟量是连续变量,如黑白航片其黑和白的变化是逐渐过渡的l数字量是离散变量,其亮度变化不是连续的,呈阶梯状。l(二)硬件l除常规设备外,需要有图象输入设备(磁带机、扫描仪、数字摄影机),输出设备(绘图仪、喷墨打印机) l(三)软件l美国的ERDAS IMAGIN、加拿大的PCI、澳 大 利 亚 的 E R M A P P E R 、 中 国 的OTITAN。l二、图象数字化二、图象数字化l(一)定义:将用色调或颜色表示的图象转化为用数字表示的图象,这一过程称为图象数字化。l(二)步骤l1、采样将一张影象划分成M*N个像元并分别
13、取这些像元的亮度值f(x,y)的过程称为采样。lf(x,y)地物反射太阳光的能量l光是能量的一种形式,地物反射太阳光用函数f(x,y)来表示,图象上每一个像元都对应一个f(x,y)值。像元是数字图象的最小单位,f(x,y)取值为像元范围内所有地物的平均值。l2、量化将函数f(x,y)分成若干级,使在一定范围内的像元都取同一亮度值,这个过程称为量化(量化后,灰度值从0-255,共有256级灰阶,0代表黑,255代表白,其它值居中渐变)l量化使得连续的亮度值f(x,y)也离散了,通过采样(坐标离散)和量化(f(x,y)离散)就形成了一个数字矩阵。 lf(1,1) f(1,2) f(1,n)lf(2
14、,1) f(2,2) f(2,n)l lf(m,1) f(m,2) f(m,n)l原图象。¥。¥。¥#。#¥#¥#l数字图象56565686868686565656868686865656568686868612125612128686121212121286861212121212121212121212121212l该图象像元很少,实际上,一幅Landsat4、5的TM数字图象其像元数目很多,TM有七个波段,TM1-5、7每个波段有6166*6166=38M个像元,TM6为24M,因此一景TM图象即需要252M个像元,每个像元记录为一个字节,则需要252M字节存储空间才能存下一景TM数据。
15、 l陆地卫星计算机兼容磁带(CCT)就是多光谱扫描仪(MSS)或专题制图仪(TM)直接获得的数字图象产品。l航片则要通过扫描仪进行A/D转换为数字图象。 l从示意图看出数字图象是以有序的数字反映地物或景观反射或发射的电磁波特征,因此通过对数字图象的处理和分析可以判断地物的属性分布,对数字图象的认识一般先通过数字图象直方图来了解。l三、直方图三、直方图l(一)定义以每个像元为统计单元,表示图象中各亮度值或亮度值区间出现频率的分布图。l(二)如何做直方图l设影象G(X,Y)有M*N个像元,其亮度值范围为B1-Bm,统计每个亮度值的像元数目(频数),以亮度值为X轴,频数为Y轴做柱状图即得到数字图象的
16、直方图。 l例:已知大小为5*5个像元的数字图象,各像元亮度值如图所示,试做直方图3884554125550176433766924l1、将亮度值由小到大按顺序排列,并统计每个亮度的频数 亮度0123456789频数1223453221l2、做直方图直方图0246123456789 10亮度频数频数l从直方图可直观地了解到l1)图象的亮度范围l2)每个亮度的频数l3)像元随亮度分布的状态(是否为正态分布)l4)整幅图象总的色调(若低亮度像元频数多则图象暗,反之则暗)l一般来说,图象直方图的分布越接近正态分布,说明图象反差适中,亮度分布均匀,层次丰富,图象质量高。若图象直方图峰值偏向一边呈偏态分
17、布,则说明图象偏亮或偏暗,图象质量较差,因此可通过调整图象直方图形态来改善图象显示质量,使图象得到增强。l四、遥感数字图象的校正四、遥感数字图象的校正l(一)辐射校正l进入传感器的辐射强度反映在图象上就是亮度值,辐射强度越大,亮度值越大。l辐射强度由la、太阳辐射照射到地面的辐射强度lb、地物的光谱反射率l两个方面决定,当太阳辐射相同时,图象上像元亮度值的差异直接反映了地物目标光谱反射率的差异,但实际上辐射强度的值还受其它因素的影响而发生改变,这就是需要校正的部分。l1、原因l1)传感器产生的误差(产生条纹和“噪声”),由生产单位根据传感器参数校正。l2)大气对辐射的影响 l2、大气影响分析l
18、进入大气的太阳光会发生反射、吸收和散射、折射等物理过程,其中影响最大的是吸收和散射,吸收造成了辐射的减弱,而散射光可直接或经过地物反射到达传感器,这部分辐射是我们不需要的。l程辐射度:相当部分的散射光向上通过大气直接进入传感器,这部分辐射称为程辐射度。辐射校正就是要消除掉程辐射度。 l3、校正(直方图最小值去除法)l基本思想:一幅图象中总可以找到某种或某几种地物,其反射率接近0,如地形起伏地区的阴影处,深海水体等,对应位置的像元亮度应为0,实测表明其值并不为0,认为这个值就是大气散射导致的程辐射度值。校正时将每一个波段中每个像元的亮度值都减去本波段的最小值(程辐射度),使图象亮度得到改善,增强
19、对比度,提高图象质量。l(二)几何校正l当遥感图象在几何位置上发生变化,产生诸如行列不均匀、像元大小与地面对应不准确、地物形状不规则变化等畸变时,说明遥感影象发生了几何畸变。l几何畸变首先由接收部门根据遥感平台、传感器、地球的各种参数进行处理,用户根据需要仍需作进一步的几何校正。l1、遥感影象变形的原因l1)遥感平台位置和运动状态变化的影响l无论是卫星还是飞机,运动过程中都会由于种种原因产生飞行姿势的变化而引起影象变形,如航高的变化。l2)地形起伏的影响l产生像点位移,见P104图4.22l3)地形表面曲率的影响l一是产生像点位移,再者会使得像元对应地面宽度不等。P104图4.23 l4)大气
20、折射的影响l大气对辐射的传播产生折射,由于大气的密度分布从下向上越来越小,折射率不断变化,因此折射后的辐射传播不再是直线而是一条曲线,从而导致传感器接收的像点发生位移。P106图4.25l5)地球自转的影响l由于地球自转会引起偏离导致影象变形。 l2、几何畸变校正l用遥感影象相对于地图投影坐标系统进行配准,或者不同类型不同影象的几何配准(另一幅影象已经含有投影信息,包括投影类型及其对应的投影参数)l校正的最终目的是确定校正后图象的行列数值,然后找到新图象中每一像元的亮度值。l图象中格网的交点看作是像元的中心。l步骤一:找到一种数学关系,建立变换前图象坐标(x,y)与变换后图象坐标(u,v)的关
21、系。l通过每一个变换后图象像元的中心位置(u,v为整数)计算出变换前对应的图象坐标点(x,y),由于产生了变形,整数(u,v)的像元点在原图象中一般不在整数(x,y)点上,即不在原图象像元的中心。 ),(),(vufyvufxyxl一般数学关系f为二元n次多项式,如果是二元一次多项式,则公式为:vbubbyvauaax011000011000l如果是二元二次多项式,则公式为:2022201101100020222011011000vbubuvbvbubbxvauauvavauaax实际计算时常采用二元二次多项式l因此只要求出二元多项式中的系数,就可以得到变换前后图象坐标的关系。l系数是通过控制
22、点坐标来求得的。l控制点坐标已知的对应点l因此必须已知一组控制点坐标来计算公式中的系数。l1)控制点数目确定l控制点数目的最低限度是按未知系数的多少来确定的,如果是一次多项式vbubbyvauaax011000011000l有六个系数,需要六个方程来求解,需3个控制点的坐标值。如果是二次多项式l 2022201101100020222011011000vbubuvbvbubbxvauauvavauaaxl有12个系数,需要12个方程来求解,需六个控制点的坐标l因此理论上控制点的最少数目为(n+1)(n+2)/2,实际中还要增加控制点的数目,以提高校正精度。l实际工作表明,选取控制点的最少数目来
23、校正图象,效果往往不好。在地面特征变化大的地区,如河流拐弯处,如没有控制点,而靠计算推出对应点,会使图象变形。因此在条件允许的情况下,控制点数的选取都要大于最低数很多。 l2)控制点选取原则la、尽可能满幅均匀选取,特征变化大的地方多选。lB、选取易分辨且较精细的特征点,如道路交叉点,河流分叉处等。l在图象几何校正过程中,采集控制点是一项非常重要和相当烦琐的工作,手动操作,而其它是自动完成的。 l步骤二:计算每一点的亮度值l由于计算后的(x,y)多数不在原图的像元中心处,因此必须重新计算新位置的亮度值。一般来说,新点的亮度值介于邻点亮度值之间,所以常用内插方法计算。l、最近邻法l图象中两相邻点
24、的距离为1,取与所计算点(x,y)周围相邻的4个点,比较它们与被计算点的距离,哪个点距离最近,就取哪个的亮度值作为(x,y)点的亮度值f(x,y),l设该最近邻点的坐标为(k,l),则lk=Integer(x+0.5)ll=Integer(y+0.5)l于是点(k,l)的亮度值f(k,l)就作为点(x,y)的亮度值,即f(x,y)=f(k,l)l这种方法简单易用,但处理后图像的亮度具有不连续性,从而影响了精确度。l、双线性内插法l取(x,y)点周围的4邻点,在y方向(或x方向)内插两次,再在x方向(或y方向)内插一次,得到(x,y)点的亮度值f(x,y),该方法称为双线性内插法。l F(i,j
25、)F(i,j+1)F(i+1,j)F(i+1,j+1)F(x,y)F(i,y)F(i+1,y) l双线性内插法比起最近邻法虽然计算量增加,但精度明显提高,但这种内插法会对图象起到平滑作用,从而使对比度明显的分界线变得模糊。l鉴于该方法的计算量和精度适中,只要不影响应用所需的精度,作为可取的方法而被常用。l、三次卷积内插法l l五、遥感数字图象增强处理l(一)对比度变换(直方图变换来实现)l通过改变图象像元的亮度值来改变图象像元对比度,从而改善图象质量的图象处理方法。l色调是判读黑白影象的一个重要标志,通过色调的灰度差异能够识别图象的性质,但并不是只要存在灰度差异就能识别,只有当这种差异达到一定
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