资源三号 卫星遥感影像解译数据
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基于上海地面控制点的资源三号卫星影像几何精度评估资源三号卫星是中国自主研发的高分辨率遥感卫星,能够提供高质量的影像数据,具有广泛的应用价值。
上海作为中国的经济中心城市,也是资源三号卫星的重要应用区域之一。
随着资源三号卫星的运行,重要地面控制点如上海的建筑、道路、水体等特征被用来进行影像几何校正和精度评估。
本文将对基于上海地面控制点的资源三号卫星影像几何精度评估进行详细介绍。
一、资源三号卫星简介资源三号卫星是中国航天科技集团公司研制的一种高分辨率遥感卫星,主要用于地球资源的勘查和监测。
资源三号卫星具有高分辨率、高覆盖速度、大覆盖范围等特点,能够为地球资源调查、城市规划、农业发展等领域提供高质量的影像数据支持。
资源三号卫星的影像数据主要用于制图制度、城市规划、国土资源调查、环境监测、农业生态、水资源调查等领域。
在上海,资源三号卫星影像数据被广泛应用于城市规划、土地利用、环境监测等方面。
二、上海地面控制点上海作为中国的经济中心城市,建筑物密集、交通便利、水体众多,这些地面特征成为了资源三号卫星影像几何精度评估的地面控制点。
地面控制点要求具有显著的特征、稳定性强、位置准确、容易识别等特点,上海的建筑物、道路、河流湖泊等特征广泛分布,非常适合作为资源三号卫星影像几何校正的地面控制点。
三、资源三号卫星影像几何校正方法资源三号卫星影像几何校正是指通过地面控制点进行影像的几何变换,使得卫星影像与实际地面特征具有一定的空间对应关系。
资源三号卫星影像几何校正主要包括影像配准和精度评估两个环节。
影像配准是指通过大地控制点对卫星影像进行变形校正,使其与实际地面特征相对应;精度评估是指对配准后的影像进行质量评估,确认其几何精度是否满足要求。
四、上海资源三号卫星影像几何精度评估结果通过对资源三号卫星影像进行几何校正和精度评估,得出上海的资源三号卫星影像几何精度满足国家规范要求,并且在部分地区的精度表现优秀。
具体来看,上海市中心地区的建筑物、道路等地面特征的几何精度较高,符合国家规范要求;而在郊区和远郊地区的一些水体特征的几何精度略有下降,但依然能够满足一般的应用要求。
ZY-3数据DEM提取本文以ZY-3数据为样例数据,以TitanImageV8.0版本为应用平台,使用DEM提取工具实现基于资源三号立体像对的DEM提取。
泰坦卫星影像DEM自动提取模块是集像点量测、平差定位解算、核线影像生产、立体影像密集匹配、点云构建DEM等功能为一体的DEM数据产品生产软件,该软件主要包括两大子模块:像点量测子模块和DEM自动提取子模块,该软件提供了有控制点模式和无控制点自动生成DEM的两种模式,并且匹配速度快、精度高,生成的DEM精度能够满足测绘应用的要求,是自动化、快速、大规模生产DEM数据的首选软件,以一景完整的资源三号卫星原始数据为例,参照当今主流单机硬件配置,进行DEM提取的时间不超过5分钟。
TitanImageV8.0版软件下载地址:/download.php数据操作前提说明:ZY-3数据前视数据和后视数据,提供RPC文件。
1.打开TitanImageV8.0界面→软件工具箱→DEM提取。
图1 打开DEM提取2.进入DEM提取界面,加载影像。
注:一般左影像加载前视影像(FWD文件夹为前视影像文件夹) ;右影像加载后视影像(BWD影像为后视影像文件夹)。
图2 加载ZY-3影像数据3.手动选择控制点,一般不少于6个。
4.加载连接点文件,显示连接点分布图。
图5 加载连接点文件5.单击“DEM自动提取→执行”,弹出AutoDEMExt对话框,进行参数设置。
图7 DEM自动提取参数设置对话框注意事项:左右影像的RPC文件为原文件的自带参数文件,一定要与加载的左右影像数据相一致;控制点文件(.tie),一般地在实际的应用中必须为外业采集的控制点文件(包含高程和平面坐标),如果没有,则是上一步选好的连接点保存文件;控制点的投影和DEM的投影一定要保持一致;一般地为了提高DEM精度,需事先进行正射影像的生成,利用已生成的正射影像进行DEMDE 提取,但会影响运行速度。
6.点击开始处理,生成DEM影像,可以在集成环境中打开。
北京揽宇方圆信息技术有限公司2米分辨率卫星影像图-高分一号、资源三号、高分六号卫星影像选择北京揽宇方圆信息技术有限公司是国内的领先遥感卫星数据机构,而且是整合全球的遥感卫星数据资源,分发不同性能、技术应用上可以互补的多种卫星影像,包括光学、雷达卫星影像、历史遥感影像等各种卫星数据服务,各种专业应用目的的图像处理、解译、顾问服务以及基于卫星影像的各种解决方案等。
遥感卫星影像数据贯穿中国1960年至今的所有卫星影像数据,是中国领先的专业遥感卫星数据服务机构,提供多尺度、多分辨率、全覆盖的遥感卫星影像数据服务,最大限度的保证了遥感影像数据获取的及时性和完整性。
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一、卫星类型(1)光学卫星:worldview1、worldview2、worldview3、worldview4、quickbird、geoeye、ikonos、pleiades、deimos、spot1、kompsat系例、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6、spot7、landsat5(tm)、landsat(etm)、rapideye、alos、kompsat系例卫星、planet卫星、北京二号、高景一号、资源三号、高分一号、高分二号。
北京揽宇方圆信息技术有限公司资源三号卫星影像总体情况1资源三号卫星总体情况资源三号卫星是我国高分辨率光学传输型立体测图卫星,卫星采用三线阵测绘方式,由具有良好交会角的前视、正视和后视相机通过对同一地面点不同视角的观测,形成立体影像,同时配以精确的内外方位元素参数,准确获取影像的三维地面坐标。
资源三号卫星影像可用于生产1:5万测绘产品,以及开展1:2.5万及更大比例尺地形图的修测与地理信息更新,并应用于国土资源调查和监测等诸多行业。
资源三号卫星采用太阳同步圆轨道,设计轨道高度为505km,可对地球南北纬84°以内的地区实现无缝影像覆盖,每59天完成对我国领土和全球范围的一次影像覆盖。
卫星采用三线阵测绘方式,前视和后视相机的影像地面分辨率为3.6m,正视相机分辨率设计指标优于2.1m,基高比0.89。
多光谱相机包括红、绿、蓝、近红外4个谱段,分辨率为5.8m。
姿态主要由3台星敏感器、高精度陀螺、太阳敏感器和红外敏感器控制,姿态稳定度优于5×10-4°/s。
卫星定轨采用双频GPS,在轨定位精度设计优于10m,测速精度优于0.2m/s。
此外,卫星安装了卫星激光测距设备,以进行GPS轨道精度的验证及应急条件下的卫星定轨。
在卫星定姿方面,文献[4—5]采用资源三号搭载的高精度星敏感器和陀螺组件测量的原始数据进行事后姿态处理,使姿态精度更好地满足测图精度要求。
卫星工程由卫星系统、运载系统、发射场系统、测控系统、地面系统和应用系统6大系统组成。
卫星由中国航天科技集团公司五院负责总体研制;国家测绘地理信息局负责完成卫星研制总要求及应用系统建设,并负责卫星大总体技术指标的实现。
经过8年的技术攻关,工程全面突破了国产卫星1:5万立体测图技术,建立了自主卫星的1:5万立体测图技术体系。
在轨测试表明,资源三号卫星在稀少控制点条件下,影像平面精度优于3m,高程精度优于2m,全面超过了1:5万立体测图卫星设计指标,并可用于1:2.5万测图。
worldview-3卫星遥感影像解译数据湿地水流域高效利用的应用
一、A地湿地景观监测目的
湿地景观分类是进行湿地景观研究、保护和管理的基础,湿地类型复杂多样,不同学者对湿地的界定、分类和研究出发点不同,目前仍然难以制定一个完整的定量分类指标和分类系统。
综合分析湿地的基础资料,根据该区土地覆被情况和影像的特性,为解决A地湿地景观调查区地表覆被及变化趋势、生态需水量计算,景观可持续发展,开展A地湿地调查区地表景观信息的提取,为更科学地提取湿地地表景观信息,建立景观分类体系。
二、A地湿地景观监测遥感解译实施
工作区13平方千米,团队2人,2天实现A地湿地景观的5期景观监测。
为湿地景观分析提供有力的数据基础。
以每十年做一次数据提取,从1973年开始,1989年、1999年、2004年和2018年共五期进行景观监测。
各期景观解译结果如下:。
资源三号卫星数据预处理由遥感集市代理的资源三号测绘卫星于2012年1月9日发射成功,装载2.1m分辨率正视全色CCD相机、3.5m分辨率的前后视相机和分辨率为5.8m的多光谱相机,实时或准实时将图像数据传回地面。
这里测试的数据包中包括图像文件、RPC文件、元数据文件、快视图等。
数据可在遥感集市查询购买。
如图1是2.1m分辨率正视全色数据的文件夹列表。
图1 数据列表下面我们详细介绍ENVI下全色和多光谱的预处理,包括正射校正和图像融合等。
(一)数据读取在ENVI中,选择file->Open Image File,直接选择.tif 文件打开。
在波段列表中可以看到ENVI自动识别了相应的RPC文件。
图2 波段列表信息显示多光谱和全色影像,可以看到图像质量非常不错。
图3 显示多光谱和全色影像(二)正射校正ENVI自动识别了RPC文件,直接选择ENVI中的正射校正菜单进行正射校正。
由于缺少控制点信息这里直接使用无控制点正射校正功能。
(1) 在ENVI中,选择Map > Orthorectification > Generic RPC and RSM > Orthorectify using RPC or RSM。
在文件选择对话框中选择文件。
(2) 在Orthorectify参数面板中,如图4的参数设置。
输出像元大小从经纬度转换过来有一定的误差,可手动更改。
(注:提供的数据说明提供多光谱像元大小为5.8米)(3) 单击OK执行正射校正。
图4 Orthorectify参数面板(三)图像融合这里使用ENVI中GS融合方法,以保持融合前后的光谱信息。
(1) 在ENVI主菜单中,选择Transform-> Image Sharpening-> Gram-Schmidt Spectral Sharpening,分别选择多光谱、全色图像。
(2) 在GS面板中,如图6所示选择相应的参数。
遥感影像的解译与测绘数据提取方法遥感技术是一种通过航空器或卫星获取地表信息的技术手段。
遥感影像可以提供大范围、高分辨率的地表信息,因此在测绘与地理信息系统领域有着广泛的应用。
而解译遥感影像和提取测绘数据是遥感技术的重要组成部分。
解译遥感影像是将影像中的物体和地貌进行分类并提取出有用信息的过程。
这是一项复杂而繁琐的工作,需要深入理解遥感影像的特点和不同对象的影像表现。
首先,解译遥感影像需要熟悉不同光谱波段的反射特性。
遥感影像包含红外、可见光等波段的信息,这些波段对不同物体有不同的反射率。
因此,在解译过程中,需要根据不同波段的反射率以及物体的光谱特征来判断影像中的物体类型。
其次,解译遥感影像还需要考虑地表物体的空间分布特征。
地表物体的大小、形状和空间分布都会对遥感影像的解译产生影响。
因此,解译遥感影像需要将影像上的物体与实地观测进行对比,并结合地形、植被等因素进行分析。
此外,数据源的呈现方式也是解译遥感影像的关键。
遥感影像可以以栅格或矢量的形式呈现。
栅格影像以像元为单位,每个像元代表一定的空间范围,而矢量数据以点、线、面的形式表示地物。
对于栅格影像,可以通过像元间的空间关系进行解译;而对于矢量数据,可以通过矢量对象的属性进行分类和解译。
在提取测绘数据方面,遥感影像可以提供大范围地物信息。
常见的测绘数据提取方法包括:1. 目视解译法:通过人眼观察遥感影像,根据直觉判断地物类型。
这种方法简单直观,但受到主观因素的影响较大,准确性有限。
2. 物体识别法:通过建立物体特征库,利用计算机自动提取遥感影像中与库中特征相匹配的物体。
这种方法可以提高提取的自动化程度,但需要精确的物体特征库和准确的算法。
3. 分割法:将遥感影像划分为多个区域,通过划定不同区域的边界来提取地物。
这种方法能够考虑到地物的形状和大小,并且可以通过像元间的灰度差异来提取。
4. 监督分类法:通过样本训练和监督来提取地物。
首先选择一定数量的样本并进行分类,然后使用机器学习算法将这些样本推广到整个遥感影像中,从而提取地物信息。
中巴资源卫星遥感影像解译数据主要做什么卫星遥感应用的?中巴资源卫星主要用户是国土资源部、住建部、交通运输部、林业局、农业局、海洋局、调查局、环境部门等企事业单位,详情可咨询广西善图科技有限公司技术部。
中巴地球资源卫星中巴地球资源卫星是1988年中国和巴西两国政府联合议定书批准,由中、巴两国共同投资,联合研制的卫星(代号CBERS)。
1999年10月14日,中巴地球资源卫星01星(CBERS-01)成功发射,在轨运行3年10个月;02星(CBERS-02)于2003年10月21日发射升空,目前仍在轨运行。
资源一号02B2004年中巴两国正式签署补充合作协议,启动资源02B星研制工作。
2007年9月19日,卫星在中国太原卫星发射中心发射,并成功入轨,2007年9月22日首次获取了对地观测图像。
02B星是具有高、中、低三种空间分辨率的对地观测卫星,搭载的2.36米分辨率的HR相机改变了国外高分辨率卫星数据长期垄断国内市场的局面,在国土资源、城市规划、环境监测、减灾防灾、农业、林业、水利等众多领域发挥重要作用。
2007年10月29日,国防科工委与国土资源部签署协议,国土资源部成为资源02B星的主用户。
02B星有效载荷及性能指标资源一号02C资源一号02C卫星(简称ZY-1 02C)于2011年12月22日成功发射搭载有全色多光谱相机(P/MS)和全色高分辨率(HR)相机,主要任务是获取全色和多光谱图像数据,可广泛应用于国土资源调查与监测、防灾减灾、农林水利、生态环境、国家重大工程等领域。
资源一号02C卫星基本参数资源02c卫星_2.36m影像资源二号中国资源二号卫星于2002年10月27日,在太原卫星发射中心用“长征四号乙”运载火箭送入太空。
“资源二号”是传输型遥感卫星,主要用于国土资源勘查、环境监测与保护、城市规划、农作物估产、防灾减灾和空间科学实验等领域,存档数据非常全面,完全能够满足不同用户的需求。
资源三号卫星遥感影像解译数据
生态旅游地质景观调查遥感解译应用
广西善图科技有限责任公司
生态旅游地质景观调查遥感解译点分布图展示
一、E县生态旅游地质资源调查目的
生态旅游地质资源调查的目的在于围绕生态旅游发展的需要,查明其资源状况,为未来的资源规划、开发建设、经营管理、保护培育等提供基础资料。
二、E县生态旅游地质资源调查意义
通过全面系统的资料收集和全方位、全覆盖、不留死角、不漏资源的全部调查、精准调查、科学调查,从而摸清E县生态旅游地质资源家底。
为充实“山水风光、美丽乡村”旅游规划的核心内容提供旅游资源地学基础资料;为实现“一县一品牌、一镇一特色、一村一景区”和树立旅游品牌提供生态旅游地质资源保障;为构建“百镇千村万点”和“多业联动、多业融合”的“民宿+”乡村旅游经济新业态提出一批可供开发的新的旅游地;为优化生态旅游发展空间布局奠定基础;为乡村政府实现精准扶贫、精准脱贫和全面建成小康社会的战略目标服务。
三、生态旅游地质资源调查遥感解译的优势
采用遥感技术调查方法,可以收集多种比例尺、不同时期的遥感影像,并与地形图、地质图等相匹配,并通过MEPGIS或EREGIS等地理信息软件进行解译,不仅能对资源的类型定性,而且能成为资源的定量标志并发现一些野外调查中不易发现的潜在资源。
同时,通过遥感卫星照片、航拍照片等遥感影像的整体性,可以全面掌握调查区资源现状、判断各景点的空间布局和组合关系,为下步开发资源提供可靠线索,进行资源的主体观察和定量测量,实现景观信息的提取,特别是能对人迹罕至、山高林密及常规方法无法到达的地区进行资源调查。
四、E县生态旅游地质资源调查遥感解译概况
(一)范围和数据概况
此次E县生态旅游地质资源景观调查涉及面积约3000km2。
采用0.5米~2米的卫星数据进行遥感解译工作,实现多源卫星数据综合开展该区的地质资源景观遥感解译。
满足E县生态旅游地质资源景观调查遥感解译工作要求。
(二)遥感解译结果
E县生态旅游地质资源景观调查遥感解译共解译出67处地质景观点。
其中构造地貌点12处,地质构造点13处,岩溶地貌点18处,河流景观7处,流水地貌4处, 瀑布景观4处,矿物及观赏石1处, 环境地质点6处,古生物点2处。
其中典型的地质景观点如下:
图1 构造(剖面)地貌景观图2环状构造景观
图3岩溶峰丛景观图4断崖景观。