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2-高光谱遥感成像系统

MODIS的两个通道空间分辨率可达250 m,5个通 道为500 m,29个通道为1000 m,可同时获取地 球大气、海洋、陆地、冰川雪盖等多种环境信息, 有助于建立有关大气、海洋和陆地的动态模型, 以及建立预测全球变化的模型。
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MODIS技术指标表:
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MODIS波段分布和主要应用:
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为了给用户一个直观和形象的认识,通常我们在二维 图象信息的基础上,添加光谱维,形成一个三维的同,表示黑白单波 段图象,反应一个波段的信息。
OXZ平面:y方向的光谱切面 OYZ平面:x方向的光谱切面
它们代表一条直线上的光谱信息。
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因而可用于辨别不同的材料。 对地球成像时,选择一些颜色的滤波片成像对于提高对特殊农作物、
研究大气、海洋、土壤等的辨别能力大有裨益。这就是人类最早的 多光谱成像(Multispectral imaging)。 1980年高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging)诞生了,它最早 是机载的成像光谱仪(Airborne Imaging Spectrometer),如今已 拓展到先进的可见和红外成像光谱仪(AVIRIS),这两种最早都诞 生在NASA的JPL中心(NASA:美国国家航天航空管理局)。
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光谱维成像
主要是由棱镜,光栅进行色散型成像,探测 器将反射光收集到物镜后,再进行分光,所 有光谱分布同时进行输出。 摆扫式:是利用线阵式扫描 推扫式:是利用面阵式扫描,一次性扫描多 个排成一行的像元。 另外的光谱成像形式包括:干涉型,滤光型 等
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光谱维成像
介绍两种最常见的成像方式 1)棱镜、光栅色散型成像光谱仪
aviris data
/html/aviris.freedata.html
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近年来,有代表性的新产品
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热红外成像光谱仪
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几种常见的航空高光谱成像仪
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2)航天成像光谱仪
在经过航空试验和成功运行应用之后,90年代末期终于迎来了高 光谱遥感的航天发展。1999年美国地球观测计划(EOS)的Terra 综合平台上的中分辨率成像光谱仪(MODIS),欧洲环境卫星 (ENVISAT)上的MERIS,以及欧洲的CHRIS卫星相继升空,宣 告了航天高光谱时代的来临。
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传统传感器的分辨率
TM图象
SPOT图象
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ROSIS图象
PHI图象
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特点2:图谱合一
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特点3:波段多,在某一个波段范围连续成像
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三.高光谱遥感图象数据表达
成像光谱图象相对于其他一般遥感图象的主要优势在 于:除了拥有二维的平面图之外,更包含了光谱维, 从而蕴涵了丰富的图象及光谱信息。
第二章 高光谱成像系统
本章主要介绍传感器技术的发展, 成像光谱仪的特点,高光谱遥感图像数 据表达,光谱成像方式以及常见的高光 谱仪。
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一.遥感传感器成像技术的发展
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成像光谱技术则把遥感波段从几个、几十个推向数百 个、上千个。高光谱遥感数据每个像元可以提供几乎 连续的地物光谱曲线,使我们利用高光谱反演陆地细 节成为可能。
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80年代早期高光谱航天成像光谱仪
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AVIRIS
航空可见光/红外成像光谱仪AVIRIS。 80年代后期,美国喷气推进研究室(JPL) 制成机载可见红外成像光谱仪(AVIRIS) 的完整样机。该成像光谱仪可在0.4μm~ 2.45μm的波长范围获取224个连续的光谱 波段图像。波段宽度10nm。当飞机在20km 高空飞行 时,图像地面分辨率可达20m。
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美国对航天成像光谱技术的研究一直遥遥领先,但是发展之路也并非一 帆风顺,全球第一个星载高光谱成像器于1997年在NASA随着Lewis卫星 发射升空,它包含了384个波段涵盖了400-2500nm波段,不幸的是这颗 卫星控制出现问题,失去了动力,升空一个月后就偏离了轨道。2001年 的Orbview-4卫星发射失败,但是经过多年的努力,如今也有一些比较有 代表性的高光谱卫星。下面主要介绍美国及其他发达国家在高光谱遥感 卫星的情况:
1)摆扫型成像光谱仪 摆扫型成像光谱仪由光机左右摆扫和飞行平台向 前运动完成二维空间成像,其中线列探测器完成 每个瞬时视场像元的光谱维获取。
成像光谱仪由探测器360度摇摆,飞机向前运动,形成 二维空间成像。如:OMIS AVIRIS等
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2)推扫型成像光谱仪 推扫型成像光谱仪采用一个垂直于运动方向的面 阵探测器,在飞行平台向前运动中完成二维空间 扫描。成像光谱仪的扫描方向就是遥感平台运动 的方向如:PHI,CASI等
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1. MODIS/Terra
中等分辨率成像光谱仪MODIS(moderate resolution Imaging Spectro-radiometer)是美国 宇航局发射的EOS-TERRA和EOS- AQUA卫星上 最重要的星载仪器。
MODIS从可见光到热红外有36个波段,波长覆盖 范围从0.4μm到14.4μm。
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二.成像光谱仪的特点
与地面光谱辐射计相比,成像光谱仪不是在“点”上的光谱测 量,
而是在连续空间上进行的光谱测量,因此它是光谱成像的,与 传统多光谱遥感相比,其波段不是离散的而是连续的,因此从 它的每个像元均能提取一条光滑而完整的光谱曲线,如图所 示。成像光谱仪解决了传统科学领域“成像无光谱”和“光谱
高光谱仪器的研制成功,为中国遥感科学家提供了新的技术手段。通 过在我国西部干旱环境下的地质找矿试验,证明这一技术对各种矿物 的识别以及矿化蚀变带的制图十分有利,成为地质研究和填图的有效 工具。
此后,中国又自行研制了更为先进的推帚式成像光谱仪(PHI)和实 用型模块化成像光谱仪(OMIS)等。
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Terra卫星上的另外一个传感器是热辐射及反 射探测器(ASTER),获取的数据广泛地应 用与反演陆面温度、比辐射率、反射率以及高 程信息等。
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2、Hyperion/EO-1
地球观测1号(Earth Observing-1)卫星系统 在2000年发射。
地球观测1号卫星将与LandSat-7覆盖相同的地 面轨道,两颗卫星对同一地物目标以几乎相同 的时间进行观测,从而可以对LandSat-7中的 ETM+及EO-1中的三台主载荷获取的数据进 行对比。
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Envi里面的实践环节
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四.光谱成像的方式
完成成像方式是一个集探测技术,精密光学机械,微弱信 号探测,计算机技术及信息处理技术等为一体的综合性技 术。其中硬件技术的成熟会不断推动成像光谱技术的提高, 因此有必要对于成像光谱的硬件技术进行了解。
高光谱遥感的成像包括空间维成像和光谱维成像。
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EO-1中的三台主载荷分别为先进陆地成像仪 (Advanced Land Imager,ALI),高光谱成像仪 (Hyperion)以及高光谱大气校正仪(Linear etalon imaging spectrometer array Atmospheric Corrector,LAC)。
时间
噪声
输出图像
探测器
通道1
+
通道2
+
场景
通道K
+
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了解两个概念: 视场角:仪器在空中所扫描的角度,它决定
了地面的扫描幅宽。 凝视时间:仪器视场角扫过地面单元所持续
的时间。凝视的时间越长,进入探测器的能 量越多。光谱响应和图像的信噪比越高。
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空间维成像
通过飞行平台的平动和飞行平台上成像光谱仪的工作 模式来决定,常用的工作模式为摆扫型和推扫型。
1983年,世界第一台成像光谱仪AIS-1在美国研制成功,并在矿物 填图、植被生化特征等研究方面取得了成功,初显了高光谱遥感的魅 力。
在美国宇航局(NASA)的支持下,相继推出了系列成像光谱仪产品。 如:机载航空成像光谱仪(AIS)系列;航空可见光/红外成像光谱仪 (AVIRIS);高分辨率成像光谱仪(HIRIS)等。
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7.5
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7.5 3.75 15 20 10 10
Potential Applications
Yellow substance and detrital pigments Chlorophyll absorption maximum Chlorophyll and other pigments Suspended sediment, red tides Chlorophyll absorption minimum Suspended sediment Chlorophyll absorption and fluorescence Chlorophyll fluorescence peak Fluo. Reference, atmospheric corrections Vegetation, cloud Oxygen absorption R-branch Atmosphere corrections Vegetation, water vapour reference Atmosphere corrections Water vapour, land
其中Hyperion用于地物波谱测量和成像、海洋水 色要素测量以及大气水汽/气溶胶/云参数测量等, 其性能比EOS Terra卫星上的MODIS要好的多。
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3.CHRIS卫星/Proba
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4、MERIS卫星/Envisat
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MERIS的15个波段的技术指标与应用目的
如一个TM波段内只记录一个数据点,而航空可见光/红 外光成像光谱仪(AVIRIS)记录这一波段范围内的光谱 信息用10个以上数据点。
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