第3讲遥感成像原理课件.ppt
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- 关 键 词:
- 遥感 成像 原理 课件
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1、l摄影成像l扫描成像l微波遥感 摄影是通过成像设备获取物体影像的技术。传统摄影依靠光学镜头及放置在焦平面的感光胶片来记录物体影像。数字摄影则通过放置在焦平面的光敏元件,经光/电转换,以数字信号来记录物体的影像。l摄影机 摄影机是成像遥感最常用的传感器,可装载在地面平台、航空平台以及航天平台上,有分幅式分幅式和全景式全景式摄影机之分。l摄影机分幅式摄影机 一次曝光得到目标物一幅像片,镜头分常角(视场角50o70o)、宽角(视场角70o105o)和特宽角(视场角105o135o),同平台高度下,视场角愈大,地面覆盖范围愈大。焦距 f小于 100 mm为短焦距,100200 mm为中焦距,大于 20
2、0 mm为长焦距。航空摄影相机的焦距在 150 mm左右。航天摄影机的焦距需要大于300 mm,甚至大于 1000mm。分幅式摄影机成像示意图l摄影机分幅式摄影机 对可见光遥感,摄影机外壳外壳只需是不透光材料,如金属、人造革、塑料等。对红外摄影,则只能用金属材料。镜头则需根据摄取的波段选择材料,不同材料透过波长的上限不同。l摄影机全景摄影机-又称扫描摄影机。依结构和工作方式可分为缝隙式摄影机和镜头转动式摄影机。l缝隙式摄影机又称航带摄影机,通过焦平面前方设置的与飞行方向垂直的狭缝快门获取横向的狭带影像。镜头转动式全景摄影机有两种工作方式,一种是转动镜头的物镜,狭缝设在物镜筒的后端,随着物镜筒的
3、转动,在后方向弧形胶片上聚焦成像。镜头转动式全景摄影机的另一种是用棱镜镜头转动、连续卷片成像。全景摄影机焦距较长(可超过 600 mm),可在长23 cm(航向),宽 l28 cm(横向)的胶片上成像,主要用于军事侦察。通常的遥感探测和制图则大都采用分幅式摄影。l摄影机多光谱摄影机 可同时直接获取可见光和近红外范围内若干个分波段影像。有三种类型:多相机组合型、多镜头组合型和光束分离型。多相机组合型:是将几架相机同时组装在一个外壳上,每架相机配置不同的滤光片和胶片,以获取同一地物不同波段的影像l摄影机多光谱摄影机 多镜头组合型:是在同一架相机上装置多个镜头,配以不同波长的滤光片,在一张大胶片上拍
4、摄同一地物不同波长的影像。光束分离型:是用一个镜头,通过二向反射镜或光栅分光,将不同波段在各焦平面上记录影像。l摄影机数码摄影机 成像原理与一般摄影机同,结构也类似。所不同的是其记录介质不是感光胶片,而是光敏电子器件。摄影机从飞行器上对地摄影时,根据摄影机主光轴与地面的关系,可分为垂直摄影和倾斜摄影。l垂直摄影 摄影机主光轴垂直于地面或偏离垂线在3o以内。取得的像片称水平像片或垂直像片。航空摄影测量和制图大都是这类像片。l倾斜摄影 摄影机主光轴偏离垂线大于3o,取得的像片称倾斜像片。全景摄影成像时,镜头垂直飞行器下方航带中心线时为垂直垂直摄影摄影,其余状态下均为倾斜摄影。倾斜摄影时,主光轴偏离
5、垂线角度愈大,影像畸变也愈大,给图像纠正带来困难,不利于制图。但有时为了获取较好的立体效果且对制图要求不高,也采用倾斜摄影。l垂直摄影像片的几何特征 像片的投影:常用的大比例尺地形图属于垂直投影或近垂直投影,而摄影像片却属于中心投影。中心投影与垂直投影的区别 表现为三个方面:(1)投影距离的影响(2)投影面倾斜的影响(3)地形起伏的影响垂直投影 中心投影(1)投影距离的影响:垂直投影图像的缩小和放大与投影距离无关,并有统一的比例尺。中心投影则受投影距离(遥感平台高度)影响,像片比例尺与平台高度H和焦距f有关。(2)投影面倾斜的影响:当投影面倾斜时,垂直投影的影像仅表现为比例尺有所放大,像点相对
6、位置保持不变。在中心投影的像片上比例关系有显著的变化,各点的相对位置和形状不再保持原来的样子。(3)地形起伏的影响 垂直投影时,随地面起伏变化,投影点之间的距离 与地面实际水平距离成比例缩小,相对位置不变。中心投影时,地面起伏越大,像片上投影点水平位置的位移量就越大,产生投影误差。这种误差有一定的规律规律。中心投影的透视规律中心投影的透视规律:在中心投影的像片上,各种物体的形状不同及其所处的位置不同,其变形的情况也各不相同。了解不同形状物体在中心投影影像上的变形规律,对解译和制图是必要的。(1)地面物体是一个点,在中心投影上仍然是一个点。如果有几个点同在一投影线上,它的影像便重叠成一个点。(2
7、)与像面平行的直线,在中心投影上仍然是直线,与地面目标的形状基本一致。例如地面上有两条道路以某种角度相交,反映在中心投影像片上也以相应的角度相交。如果直线垂直于地面(如电线杆),其中心投影有两种情况:一是当直线与像片垂直并通过投影中心(主光轴)时,该直线在像片上是一个点;二是直线的延长线不通过投影中心,这时直线的投影仍然是直线,但其长度和变形情况则取决于目标在像片中的位置。近像片中心,直线的长度被缩短,在像片边缘,直线的长度被夸大。中心投影的透视规律中心投影的透视规律(3)平面上的曲线,在中心投影的像片上仍为曲线。(4)面状物体的中心投影相当于各种线的投影的组合。水平面的投影仍为一平面。垂直面
8、的投影依其所处的位置而变化,当位于投影中心时,投影所反映的是其顶部的形状,呈一直线;在其他位置时,除其顶部投影为一直线外,其侧面投影成不规则的梯形。像片的比例尺 即像片上两点之间的距离与地面上相应两点实际距离之比。图中像片上的a、b两点是地面上A、B两点的投影。ab:AB即为像片的比例尺。H为摄影平台的高度;f为摄影机的焦距。通常f可以在像片的边缘或相应的影像资料中找到,H由摄影部门提供。比例尺=ab:AB=f:H像点位移 在中心投影的像片上,地形的起伏除引起像片比例尺变化外,还会引起平面上的点位在像片位置上的移动。其位移量就是中心投影与垂直投影在同一水平面上的“投影误差”。Hhrr:像点到像
9、主点的距离r由 可以看出:l位移量与地形高差h成正比 l位移量与像主点的距离r成正比l位移量与摄影高度(航高)H成反比Hhr 扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样,以得到目标地物电磁辐射特性信息,形成一定谱段的图像。其探测波段可包括紫外、红外、可见光和微波波段。成像方式有三种:光/机扫描成像固体自扫描成像高光谱成像l光学机械扫描成像系统,一般在扫描仪的前方安装光学镜头,依靠机械传动装置使镜头摆动,形成对目标地物的逐点逐行扫描。扫描仪是由一个四方棱镜、若干反射镜和探测元件所组成。四方棱镜旋转一次,完成四次光学扫描。入射的平行波束经四方棱镜的两个反射面反射后
10、,被分成两束,每束光经平面反射后,又汇成一束平行光投射到聚焦反射镜,使能量汇聚到探测器的探测元件上。探测元件把接收到的电磁波能量能转换成电信号,在磁介质上记录或再经电/光转换成为光能量,在设置于焦平面的胶片上形成影像。l探测元件需要根据目标地物和大气透过程度来确定。进行不同的波段的探测,需采用不同的扫描探测元件。如红外敏感元件,可探测人眼不可见的目标地物的红外辐射。多光谱扫描仪光学系统原理图l光机扫描的几何特征取决于它的瞬时视场角和总视场角。瞬时机场角:扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态,此时,接收到的目标地物的电磁波辐射,限制在一个很小的角度之内,这个角度称为瞬时视场角,即扫描仪的空间分辨率
11、。总视场角:扫描带的地面宽度称总现场。从遥感平台到地面扫描带外侧所构成的夹角,叫总视场角,也叫总扫描角。进行扫描成像时,总视场角不宜过大,否则图像边缘的畸变太大。通常在航空遥感中,总视场角取70o120o。由于扫描仪的扫描角是固定的,因此遥感平台的高度越大,所对应的地面总视场也就愈大。l光机扫描仪可分为单波段和多波段两种。多波段扫描仪的工作波段范围很宽,从近紫外、可见光至远红外都有。l扫描镜在机械驱动下,随遥感平台(飞机、卫星)的前进运动而摆动,依次对地面进行扫描,地面物体的辐射波束经扫描反射镜反射,并经透镜聚焦和分光分别将不同波长的波段分开,再聚焦到感受不同波长的探测元件上。在电磁波谱中,波
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