輻射定標是進行遙感定量反演的一個前提,在遙感應用占有很重要的位置,下面部分內容主要摘自童慶禧先生的《高光譜遙感》 輻射定標:建立遙感傳感器的數字量化輸出值DN與其所對應視場中輻射亮度值之間的定量關系。
一.實驗室定標
在遙感器發(fā)射之前對其進行的波長位置、輻 *** 度、空間定位等的定標,將儀器的輸出值轉換為輻射值。有的儀器內有內定定標系統(tǒng)。但是在儀器運行之后,還需要定期定標,以監(jiān)測儀器性能的變化,相應調整定標參數。
1光譜定標
其目的視確定遙感傳感器每個波段的中心波長和帶寬,以及光譜響應函數。
2輻射定標
絕對定標:通過各種標準輻射源,在不同波譜段建立成像光譜儀入瞳處的光譜輻射亮度值與成像光譜儀輸出的數字量化值之間的定量關系。相對定標:確定場景中各像元之間、各探測器之間、各波譜之間以及不同時間測得的輻射量的相對值。
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二.機上和星上定標
機上定標用來經常性的檢查飛行中的遙感器定標情 況,一般采用內定標的 *** ,即輻射定標源、定標光學系統(tǒng)都在飛行器上,在大氣層外,太陽的輻照度可以認為是一個常數,因此也可以選擇太陽作為基準光源,通過太陽定標系 統(tǒng)對星載成像光譜儀器進行絕對定標。
三.場地定標(是最難的一個)
場地定標指的是遙感器處于正常運行條件下,選擇輻射定標場地,通過地面同步測量對遙感器的定標,場地定標可以實現(xiàn)全孔徑、全視場、全動態(tài)范圍的定標,并考慮到了大氣傳輸和環(huán)境的影響。該定標 *** 可以實現(xiàn)對遙感器運行狀態(tài)下與獲取地面圖像完全相同條件的絕對校正,可以提供遙感器整個壽命期間的定標,對遙感器進行真實性檢驗和對一些模型進行正確性檢驗。但是地面目標應是典型的均勻穩(wěn)定目標,地面定標還必須同時測量和計算遙感器過頂時的大氣環(huán)境參量和地物反射率。
原理:在遙感器飛越輻射定標場地上空時,在定標場地選擇偌干個像元區(qū),測量成像光譜儀對應的地物的各波段光譜反射率和大氣光譜等參量,并利用大氣輻射傳輸模型等手段給出成像光譜儀入瞳處各光譜帶的輻射亮度,最后確定它與成像光譜儀對應輸出的數字量化值的數量關系,求解定標系數,并估算定標不確定性。
基本技術流程:獲取空中、地面及大氣環(huán)境數據,計算大氣氣溶膠光學厚度,計算大氣中水和臭氧含量,分析和處理定標場地及訓練區(qū)地物光譜等數據,獲取定標場地數據時的幾何參量和時間,將獲取和計算的各種參數帶入大氣輻射傳輸模型,求取遙感器入瞳時的輻射亮度,計算定標系數,進行誤差分析,討論誤差原因。
*** :
1.反射率法
:在衛(wèi)星過頂時同步測量地面目標反射率因子和大氣光學參量(如大氣光學厚度、大氣柱水汽含量等)然后利用大氣輻射傳輸模型計算出遙感器入瞳處輻射亮度值。具有較高的精度。
2.輻亮度法
采用經過嚴格光譜與輻射標定的輻射計,通過航空平臺實現(xiàn)與衛(wèi)星遙感器觀測幾何相似的同步測量,把機載輻射計測量的輻射度作為已知量,去標定飛行中遙感器的輻射量,從而實現(xiàn)衛(wèi)星的標定,最后輻射校正系數的誤差以輻射計的定標誤差為主,僅僅需要對飛行高度以上的大氣進行校正,回避了底層大氣的校正誤差,有利于提高精度。
3.輻照度法
又稱改進的反射率法,利用地面測量的向下漫射與總輻射度值來確定衛(wèi)星遙感器高度的表觀反射率,進而確定出遙感器入瞳處輻射亮度。這種 *** 是使用解析近似 *** 來計算反射率,從而可大大縮減計算時間和計算復雜性。
來源:開源地理空間基金會中文分會
來源鏈接:https://www.osgeo.cn/post/2001g
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