资源三号影像数据文件名命名规则

合集下载

资源三号影像数据文件名命名规则及文件说明

资源三号影像数据文件名命名规则及文件说明

附录(2):文件名命名规则及文件说明
资源三号应用系统文件命名规范适用于包括影像文件,处理文件和结果文件。

文件名字按照以下字符串进行命名:
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_ xxx_yyy_zzz_BBBsuf
命名规范定义以上前73个固定字符串
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_ xxx_yyy_zzz_BBB为影像的基本名字,suf是基本名字的扩展和后缀(包含后缀前的区分符号),suf没有固定的字符串长度,视具体文件属类而定。

以下例子为一假设的资源三号的原始影像名字:zy3_01a_mysnavp_254068_20111216_231245_0009_SASMAC_CHN_ raw_raw_xxxx_001.tif
表5-2:
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_xxx _yyy_zzzz_BBBsuf各子字符串的含义和命名法则*
的影像处理系统(把卫星名字及系列代号改成相应的传感器名字及系列代号)。

依据前67个定长字符串作为文件名解析时的规则,以下划线区分子字符串,后缀区分文件属类。

英文字符不区分大小写,原则上业务单位和国家地区名字用大写。

卫星影像价格之高分一号、高分二号、资源三号、高分六号卫星价格

卫星影像价格之高分一号、高分二号、资源三号、高分六号卫星价格

高分一号、高分二号、资源三号、高分六号卫星价格卫星类型价格(元/景)最小起订高分一号1号星1500整景高分一号234星2500整景高分二号3000整景/面积资源三号3000整景高分六号卫星3000整景备注景是一幅卫星影像的通俗讲法,例如,一景高分一号1号卫星影像,大小为32.5×32.5公里。

高分一号234星是60公里×60公里高分二号是23.5公里×23.5公里资源三号是50公里×50公里高分六号卫星是90公里×90公里另:卫星是沿着设定的卫星轨道拍摄,拍摄的位置及大小是固定的备注说明:北京揽宇方圆200多颗遥感卫星数据资源,各卫星都有详细的价格体系表,不同行业根据自己遥感项目业务要求,对各卫星影像的分辨率、波段数量、质量以及影像拍摄的时间要求各异,而卫星影像的价格则主要由以上参数决定。

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,遥感行业的国家高新技术企业,整合全球200多颗遥感卫星数据资源,遥感卫星影像数据贯穿中国1960年至今的所有商业卫星影像数据,是中国遥感卫星数据资源最多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。

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。

公司拥有完全自主知识产权、高性能、满足大规模遥感数据集中处理的空间大数据管理与服务系统。

架构流程化的处理方案,满足海量遥感数据的集中处理需求。

技术能力优势:1:北京揽宇方圆国内老品牌卫星数据公司,国家遥感行业的高新技术企业,公司注册经营时间久,行业口碑相传,与1800多个行业国家级用户建立了长期稳定的合作关系,在遥感用户当中享有较高的地位。

2:北京揽宇方圆遥感数据购买专人数据查询一对一服务,专业统一的自主遥感卫星数据查询网址。

文件的命名规则

文件的命名规则

文件的命名规则
文件命名规则通常包括以下几点:
1.使用有意义的名称,能够清楚地表示文件的内容或用途。

2.避免使用特殊字符,如空格,#,$等。

这些字符可能在某些系统
或程序中无法正常使用。

3.避免使用过长的名称。

过长的名称可能导致显示问题或者在某些
系统或程序中无法正常使用。

4.使用统一的命名规则,以便于组织和管理文件。

5.使用小写字母与数字,避免使用大写字母
6.避免使用相似的名称,以防止文件被覆盖。

7.在文件名中加入时间戳或版本号,便于管理和区分。

资源三号卫星影像购买元数据说明

资源三号卫星影像购买元数据说明

北京揽宇方圆资源三号卫星影像元数据说明(一) 文件自包含信息 <generalHeader fileName="xxx.xml" fileVersion="1.0"> <itemName>Sensor Corrected Product</itemName> <mission>SURVEY</mission> <!‐‐ 取值: 测绘任务:SURVEY 资源模式:Resource 应急模式:Emergency ‐‐> <destination>User</destination> <generationTime>2007‐12‐02T20:05:58.000000</generationTime> <referenceDocument> </referenceDocument> <!—非必要‐‐> <remark></remark> <!—非必要‐‐> </generalHeader> <productComponents> <metadata> <file> <!‐‐ 元数据文件 ‐‐> <location> <host>.</host> <path>.</path> <!—元数据文件所在的服务器,如果在本地,该字段可为空‐‐> <!—元数据文件所在的路径‐‐> <filename>ZY3_01a_synbavp_880176_20120523_104436_0008_SASMAC_CHN_sec_rel_ 001_1206077058.xml</filename> <!—元数据文件名‐‐> </location> </file> </metadata> <imageData layerIndex="1"> <!‐‐ 影像数据文件 ‐‐> <file> <location> <host>.</host> <path>IMAGEDATA</path> <filename>ZY3_01a_synbavp_880176_20120523_104436_0008_SASMAC_CHN_sec_rel_00 1_1206077058.tif</filename></location></file></imageData><rpcFile> <file> <!‐‐ RPC 文件‐‐> <location> <host>.</host><path>.</path> <filename>ZY3_01a_synbavp_880176_20120523_104436_0008_SASMAC_CHN_sec_rel_00 1_1206077058_rpc.txt</filename></location></file> </rpcFile> <browseImage> <file> <!‐‐ 浏览图文件 ‐‐> <location><host>.</host><path>PREVIEW</path> <filename>ZY3_01a_synbavp_880176_20120523_104436_0008_SASMAC_CHN_sec_rel_001_1206077058_pre.jpg</filename></location></file></browseImage> <thumbImage> <file><!‐‐ 拇指图文件 ‐‐> <location><host>.</host><path>PREVIEW</path><filename>ZY3_01a_synbavp_880176_20120523_104436_0008_SASMAC_CHN_sec_rel_00 1_1206077058_ico.jpg</filename></location></file></thumbImage><geoRangeFile> <file><!‐‐ 范围 ShapeFile 文件‐‐> <location><host>.</host><path>PREVIEW</path><filename>ZY3_01a_synbavp_880176_20120523_104436_0008_SASMAC_CHN_sec_rel_00 1_1206077058_Geo.shp</filename></location></file> </geoRangeFile></productComponents>(二) 产品信息 <productInfo><!‐‐ 卫星标识‐‐><SatelliteID>ZY3‐1</SatelliteID> <!‐‐接收站标识 MYN 为密云,KAS 为喀什,SAY 为三亚,… ‐‐><ReceiveStationID>SAY</ReceiveStationID> <!‐‐ 传感器标识:FWD :资源三号前视相机;NAD :资源三号下视相机;BWD :资源三号 后视相机;MUX :资源三号多光谱相机;TLC :资源三号三线阵相机(包括前、下后)‐‐> <SensorID>BWD</SensorID><!‐‐时间类型,北京时间:BJ,…‐‐><DefaultTimeType>BJ</DefaultTimeType><!—数据获取时间,精确到小时‐‐><AcquisitionTime>2012060715</ AcquisitionTime ><!‐‐产品生产时间,精确到小时‐‐><ProductTime>2012060715</ProductTime><!‐‐轨道圈号‐‐><OrbitID>2061</OrbitID><!‐‐轨道类型:GPS:GPS轨道; DGPS:双频 GPS精化后轨道‐‐><OrbitType>GPS</OrbitType><!‐‐姿态类型:星上 STAR;精确 STAR‐precise;或则其他别的什么…‐‐><AttitudeType>STAR</AttitudeType><!—数据生产方式,取值XXX-YYY七个字符形式,具体取值见下表-->raw sec gec ggc gtc tru 未作任何几何纠正传感器校正顾及椭球的几何纠正使用控制点的几何纠正带地形的几何纠正(即正射纠正)真正射影像纠正xxx 3字母几何处理方式raw rel abs ter 未作辐射校正相对辐射校正绝对辐射校正(大气,BRDF 等)地形辐射校正yyy 3字母辐射处理方式<ProduceType>STANDARD</ProduceType><!‐‐景号‐‐><SceneID>157921</SceneID><!‐‐产品数据 ID(流水号)‐‐><ProductID>1206077058</ProductID><!‐‐产品级别:SC\GEC\eGEC\GTC\DOM‐‐><ProductLevel>SensorCorrected</ProductLevel><!‐‐谱段模式: P(全色);M(多光谱);T(热红外);H(高光谱)‐‐><BandModel>H</BandModel><!‐‐产品波段: 下视相机\前视相机\后视相机:1; 多光谱相机:1,2,3,4 ‐‐><Bands>1,2,3</Bands><!‐‐融合方式: BGR(融合产品真彩);GRN(融合产品伪彩);BGRN(融合产品全波段)‐‐> <FUSMethod> </FUSMethod><!‐‐分景模式:N(:标准景; D:双倍景; T:三倍景; S:条带影像‐‐><SceneMode>N</SceneMode><!‐‐景 Path‐‐><ScenePath>727</ScenePath><!‐‐景 Row‐‐><SceneRow>102</SceneRow><!‐‐条带景数目‐‐><SceneCount>1</SceneCount><!‐‐景漂移‐‐><SceneShift>0</SceneShift><TimeStamp><!‐‐时间类型‐‐><TimeType>BJ</TimeType><!‐‐产品起始时间‐‐><StartTime>2011‐09‐09 17:56:02.00000000</StartTime> <!‐‐产品终止时间‐‐><EndTime>2011‐09‐09 17:56:02.000000000</EndTime><!‐‐产品中间时间‐‐><CenterTime>2011‐09‐09 17:56:02.0000</CenterTime><!‐‐各扫描行时间间隔,单位秒‐‐><Interval>0.000499991518154275</Interval></TimeStamp><!‐‐产品分辨率‐‐><ImageGSD><Line>3.60</Line><Sample>3.60</Sample> </ImageGSD> <!—列(沿轨)分辨率‐‐> <!—行(垂轨)分辨率‐‐><!‐‐像素字节数: u表示无符号,i表示整形,f表示浮点,数字表示字节数目‐‐> <PixelByte>ui16</PixelByte><!‐‐产品行数‐‐><WidthInPixels>0</WidthInPixels><!‐‐产品列数‐‐><HeightInPixels>0</HeightInPixels><!‐‐产品宽度: 以 M为单位‐‐><WidthInMeters>0</WidthInMeters><!‐‐产品高度: 以 M为单位‐‐><HeightInMeters>0</HeightInMeters><!‐‐产品所在地区‐‐><RegionName>XXX</RegionName><!‐‐云覆盖量‐‐><CloudPercent>0</CloudPercent><!‐‐相机侧视角‐‐><RollViewingAngle>0.0</RollViewingAngle><!‐‐相机前后视角‐‐><PitchViewingAngle>0.0</PitchViewingAngle><!‐‐卫星平台滚动角‐‐><RollSatelliteAngle>0.0</RollSatelliteAngle><!‐‐卫星平台平均俯仰角‐‐><PitchSatelliteAngle>0.0</PitchSatelliteAngle><!‐‐卫星平台平均航偏角‐‐><YawSatelliteAngle>0.0</YawSatelliteAngle><!‐‐卫星平台侧摆角‐‐><SwingSatelliteAngle>0.0</SwingSatelliteAngle><!‐‐太阳方位角‐‐><SolarAzimuth>345.327423</SolarAzimuth><!‐‐太阳高度角‐‐><SolarZenith>22.902334</SolarZenith><!‐‐卫星方位角‐‐><SatelliteAzimuth>0.0</SatelliteAzimuth><!‐‐卫星高度角‐‐><SatelliteZenith>0.0</SatelliteZenith><!‐‐增益模式‐‐><GainMode>0.000000</GainMode><!‐‐积分时间‐‐><IntegrationTime>0.001</IntegrationTime><!‐‐积分级数‐‐><IntegrationLevel>16</IntegrationLevel><!—地理参考信息,Type取值为WKT标识采用WKT结构描述,Standard标识采用投影方式,椭球模型,投影带号等字段描述‐‐><GographicRference Type=WKT><!‐‐投影方式‐‐><MapProjection>UTM</MapProjection> <!‐‐椭球模型‐‐> 批注 [ZP1]:此处取值类型取决于 Type=…,如果取值WKT,则前三个字段没有,如果取值 Standard,则第四个字段没有。

资源三号影像数据文件名命名规则.

资源三号影像数据文件名命名规则.

附录(2:文件名命名规则及文件说明
资源三号应用系统文件命名规范适用于包括影像文件,处理文件和结果文件。

文件名字按照以下字符串进行命名:
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_
xxx_yyy_zzz_BBBsuf
命名规范定义以上前73个固定字符串
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_
xxx_yyy_zzz_BBB为影像的基本名字,suf是基本名字的扩展和后缀(包含后缀前的区分符号,suf没有固定的字符串长度,视具体文件属类而定。

以下例子为一假设的资源三号的原始影像名字:
zy3_01a_mysnavp_254068_20111216_231245_0009_SASMAC_CHN_
raw_raw_xxxx_001.tif
表5-2:
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_xxx
_yyy_zzzz_BBBsuf各子字符串的含义和命名法则*
的影像处理系统(把卫星名字及系列代号改成相应的传感器名字及系列代号。

依据前67个定长字符串作为文件名解析时的规则,以下划线区分子字符串,后缀区分文件属类。

英文字符不区分大小写,原则上业务单位和国家地区名字用大写。

资源三号卫星数据及产品体系

资源三号卫星数据及产品体系
作为主要满足中大比例尺立体测图应用的光学 遥感卫星,资源三号卫星影像产品体系划分为三大 类:基础测绘遥感影像产品、数字地形产品和专题 应用产品。
1.基础测绘遥感影像产品
基础测绘遥感影像产品根据影像的处理级别和 地理定位精度可以分为原始影像(0 级)、辐射校 正影像产品(1 级)、传感器校正影像产品(2 级)、 系统几何纠正影像产品(3 级)、几何精纠正影像 产品(4 级)、正射纠正影像产品(5 级)。资源 三号卫星各级基础测绘遥感影像产品描述见表 1。
自然资源部作为卫星主用户,负责资源三号卫 星应用系统的建设。经过三年的技术攻关和后续持 续适应性改造,构建了一个业务化、自动化运行的
卫星应用系统,长期、稳定、高效地将高分辨率卫 星数据处理成为高质量、高精度的卫星遥感影像产 品,形成基于资源三号卫星影像的规模化、网络化 处理能力和产品体系,广泛用于地物要素判读、自 然资源调查和监测以及其他相关应用,满足国家和 社会对高分辨率光学卫星影像和基础测绘产品的迫 切需求。
2020 年第 10 期 卫星应用 1 5
资源三号卫星应用系统自主研发的影像处理生 产线已实现 0-2 级产品网络化、自动化、高精度处 理,从数据接收到生产、质检及归档,常规生产实 现 T+1 天入库,应急保障 3 小时内完成。原始影像 产品(0 级产品)每轨编目、云判仅需 20 分钟,辐 射校正影像产品(1 级产品)的相对辐射校正精度 优于 3%。应用广泛的传感器校正影像产品(2 级产 品)实现分片影像无缝拼接,无控精度优于 20m; 完全具备每日接收的原始数据当日全部完成传感器 校正处理的规模化生产能力。其他基础测绘遥感影 像产品、数字地形产品和专题应用产品均按需生产。 目前,地面应用系统每天接收、处理和存储的资源 三号 01 星数据 3 ~ 5 轨,02 星数据 4 ~ 6 轨,数 据量约为 4000GB、5000 多标准景。

资源三号卫星立体像对DEMDSM

资源三号卫星立体像对DEMDSM

北京揽宇方圆信息技术有限公司资源三号卫星立体像对DEMDSM资源三号卫星数字表面模型库(简称ChinaDSM-China Digital Surface Model)是以资源三号卫星立体影像为数据源,采用自主知识产权的基于多基线、多匹配特征的地形信息自动提取技术,快速处理和生产提取的高精度、高保真15米格网数字表面模型产品。

ChinaDSM产品包括地面高程、建筑物高度和植被高度等信息。

2015年版本ChinaDSM产品采用2012年1月至2015年6月的影像数据加工制作而成。

项目规格分片尺寸7201*7201像素(1°*1°)空间分辨率0.5角度秒(约15米)地理坐标经纬度坐标参考大地水准面WGS84/EGM96分幅方式按经纬度裁切分幅(1°*1°)DSM存储格式GeoTIFF特殊DN值无效像素值为-9999,海平面数据为0地域范围控制点数(对)X方向中误差(m)Y方向中误差(m)平面中误差(m)高程中误差(m)中部山区317 3.76 3.81 5.358.65中部平原108 3.96 3.84 5.518.46西部山区532 3.79 3.63 5.257.69西部平原241 3.81 3.40 5.11 6.77东部山区462 3.72 3.67 5.2310.48东部平原567 3.73 3.72 5.278.89产品优势∙与国际上主流的数字表面模型产品相比,现势性强(均为2012年以后数据),具有更高的空间分辨率(15米网格间距)和时间分辨率(计划两年更新一次),对山区、平原、城市局部细节纹理表达更加精细和保真。

∙采用资源三号国产高分辨率卫星立体影像生产并更新,更新有保障。

ZY-3ChinaDSM与SRTM比较ZY-3ChinaDSM与SRTM比较ZY-3ChinaDSM与TerrSAR WorldDEM比较ZY-3ChinaDSM和TerrSAR WorldDEM和SRTM比较应用方向∙为三维中国地形提供高保真地形数据∙用于高分辨率卫星遥感影像正射纠正∙为地形相关的地理因子计算和分析(坡度、坡向、汇水区域等)提供高精度数据源∙用于全国1:5万和1:1万高程数据更新,能够在地理国情监测、城乡规划、土地确权等领域发挥重要基础作用。

中国资源三号卫星影像数据介绍

中国资源三号卫星影像数据介绍
红: 630 nm ---690 nm 谱
近红外: 770 nm ---890 nm
星下点全色:50 km,单景 2500 km2;星下点多光谱:
52 km,单景 2704 km2
5天
全色:近 1,000,000 km2 / 天; 融合:近 1,000,000
km2 / 天
资源三号卫星数据特点
1) 立体观测与资源调查两种观测模式
ZY3 重访周期为 5 天,具备立体测绘和资源调查两种观测模式。 立体测绘观测模式:ZY3 搭载的前正后视全色相机,推扫成像形成三线阵立体像对。 资源调查观测模式:ZY3 搭载的正视全色和多光谱相机,推扫成像形成平面影像。
2) 定位精度高
Zy3 影像有控制定位精度优于 1 个像素。前后视立体像对幅宽 52 公里,基线高度比 0.85-0.95,可满 足 1:50 000 比例尺立体测图需求;正视影像 2.1 米,可满足 1:25000 比例尺地形图更新需求。
3) 影像信息量丰富
ZY3 卫星提供的影像数据的量化值为 10 位,增加了影像的信息量,有利于影像的目视判读、自动 分类和影像匹配精度提高。
天绘一号卫星星座
卫星概述
TH-1 卫星是我国第一颗传输型立体测绘卫星,可快速获取同一地区的 2 米全色影像,三个方位的 5 米线阵 立体影像,红、绿、蓝、近红外四个波段的 10 米多光谱影像。天绘一号 01 星于 2010 年 8 月 24 日在中国
60 km
(目前两颗星组
0.43~0.52
网运行,重访 5
多光谱相机
0.52~0.61 0.61~0.69
10m
60 km
天)
0.76~0.90
回归周期 58 天

声像照片文件夹及照片命名

声像照片文件夹及照片命名

声像照片档案文件夹命名及分类明细说明
1、声像照片档案按照单位工程分为3级文件夹,第1级“单位工程”按照实际单位工程名称命名,
2、3级文件夹名称按上表所述命名。

2、各级文件夹的设置根据工程实际情况来确定,不产生照片档案即不建立文件夹(如“准备阶段”中若没有原址、原貌照片,则不建立文件夹“1”)。

3、照片文件以“序号-照片名称”命名,序号自001开始以单位工程为单位依次排序。

“隐检记录表内所附的照片”中的照片文件名应与隐蔽工程验收记录表内照片编号相一致。

像素工厂系统处理资源三号卫星影像的方法

像素工厂系统处理资源三号卫星影像的方法

【 第一作者简介 】 李向英 ( 1 9 7 8 一 ), 男, 汉族, 硕士研 究生, 工程师, 主要从事摄影测量与遥感影像 处理 工作 。
2 0 1 3年 第 3期
像 素工 厂 系统 处理 资源三 号卫 星影 像 的方法
定 向参 数 ,实 现对 影像 的批处 理 纠正 。而 融合 则采 取
图l 像素工厂处理资源三号影像数据流程图
全套产品由分辨率分别为3 . 6 米 、2 . 1 米 、3 . 6 米 的前视 、 下视 、后视全色三线阵立体影像数据 、分辨率为5 . 8 米 的多光谱影像数据组成 ,还附带有理函数模 型的参数
文件 ( * . r p c ) 及元 数 据文件 ( . x m1 ) 。
先纠正后融合 的方法 ,融合可以指定R 、G、B 三个通 道的顺序 ,融合算法包括I m a g e S p e c t r a l E x t r a p o l a t i o n 算 法 ,以及通用 的P a n s h a r p页) 参 考文 献
[ 1 ] 刘永学等. 基 于边缘 的多光谱遥感 图像分割方法[ J ] .
遥 感 学报 , 2 0 0 6 , l O ( 3 ) :3 5 0  ̄ 3 5 6 [ 2 ] T o mi t a A, I n o u e Og a wa S , e t a 1 .Ve g e t a t i o n
在轨测试 良好 ,并 已获取 了大量原始影像数据 ,但 囿 于该数据 尚处于使用初期 ,配套 的测绘生产软件还不
成 熟 ,未 形 成 相 关 的 作业 方 法指 导 测 绘 作 业 。本 文 主
数据 预处 理
项 目定 义及控 匍 数据 准备

数 据读 人 正 射纠 正

资源三号卫星影像有两颗卫星了各参数详解如下

资源三号卫星影像有两颗卫星了各参数详解如下

北京揽宇方圆信息技术有限公司资源三号卫星影像有两颗卫星了各参数详解如下资源三号卫星是我国高分辨率立体测图卫星,主要目标是获取三线阵立体影像和多光谱影像,实现1:5万测绘产品生产能力以及1:2.5万和更大比例尺地图的修测和更新能力。

资源三号01星于2012年1月9日成功发射,是我国当时第一颗民用高分辨率光学传输型测绘卫星,搭载了四台光学相机,包括一台地面分辨率2.1米的正视全色TDI CCD 相机、两台地面分辨率3.5米的前视和后视全色TDI CCD 相机、一台地面分辨率5.8米的正视多光谱相机。

数据主要用于地形图制图、高程建模以及资源调查等。

资源三号02星于2016年5月30日发射。

发射后,与在轨工作的01星形成有效互补,实现双星在轨稳定运行,及时获取高分辨率影像数据,实现覆盖全国的高分影像数据获取能力,并按需求完成境外重点关注区域数据获取。

资源三号传感器参数项目参数相机模式全色正视;全色前视;全色后视;多光谱正视分辨率01星星下点全色:2.1m;前、后视22°全色:3.5m;星下点多光谱:5.8m2星星下点全色:2.1m;前、后视22°全色:优于2.7m ;星下点多光谱:5.8m波长全色:450nm---800nm多光谱蓝:450nm ---520nm绿:520nm ---590nm 红:630nm ---690nm近红外:770nm ---890nm幅宽星下点全色:50km,单景面积2500km²资源三号轨道参数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,是中国遥感卫星数据资源最多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。

资源三号卫星影像及地质遥感解译数据报价单

资源三号卫星影像及地质遥感解译数据报价单

北京揽宇方圆信息技术有限公司
资源三号卫星影像及地质遥感解译数据报价单
致:
对贵方发出的资源三号卫星影像及地质解译数据,我方报价如下:
售后服务承诺:
1.承诺对购方提出的问题在8小时内给予响应。

2.提供7×24小时电话热线咨询服务。

并通过传真、电子邮件等方式提供技术支持。

如购方有一些特别的需求,可提供一些特别的支持方式,例如:提供远程来实现一些功能需求。

报价方:北京揽宇方圆信息技术股份有限公司(盖章)
日期:2018年09月12日
联系人:龙景芝
地址:北京市丰台区南三环万柳桥宝隆大厦1-1626
第1页共1页。

影视资源命名规则

影视资源命名规则

影视资源统一分类及命名规则目录一、规则意义 (1)二、大联盟影视资源分类规则 (1)三、大联盟影视资源命名规则 (1)四、大联盟影视资源归档规则 (2)一、规则意义二、大联盟影视资源分类规则本共享群成员应意识到,本共享群管理和使用,各成员应该先明白以下事情。

1、一级分类。

按视频类型固定分类。

固定分类:1.电影频道、2.电视频道、3.动画频道、4.纪录频道、5.综艺节目、6.MV歌曲、7.影视主题曲、8.通知公告2、二级分类。

按影视出品地区分类。

比如:大陆、香港、台湾、美国等等。

3、三级分类。

按影视出品年度分类。

比如:2014、2013、2012等等。

备注:这样分类基本上可以避免每个文件夹超过2000文件数量的限制,同时便于后期分享及成员转存。

三、大联盟影视资源命名规则资源不得出现与影视无关的文件(包括但不限于文件名称或文件夹名称出现网址、其他等信息),为连续剧形式的影视每集的文件名称前面必须加上具体影视名称,如:【大联盟影视】爱情银行第X集。

另外每个影视视频前面必须加上【大联盟影视】字样。

以下命名规则中【其他信息,可省略】可以为“视频格式、视频语言、分辨率、1、电影命名规则模板:【大联盟影视】【地区】片名【类型-资源容量-年份】【其他信息,可省略】示例:【大联盟影视】【大陆】爱情银行【爱情-2.20GB-2013】提醒:3D电影必须要在【其他信息,可省略】里面添加【3D】等信息。

2、电视剧命名规则模板:【大联盟影视】【地区】片名【全xx集-资源容量-年份】【其他信息,可省略】示例:【大联盟影视】【大陆】父母爱情【全44集-69.09GB-2014】提醒:多语种电视剧必须要在【其他信息,可省略】里面添加【多语】等信息;3D电视剧必须要在【其他信息,可省略】里面添加【3D】等信息。

3、动画片命名规则模板:【大联盟影视】【地区】片名【全xx集-资源容量-年份】【其他信息,可省略】示例:【大联盟影视】【日本】恶作剧之吻【全25集-69.09GB-2014】提醒:电影动画片命名规则请参照《1、电影命名规则》进行命名。

高分一号卫星标准数据产品级别介绍

高分一号卫星标准数据产品级别介绍

高分一号卫星标准数据产品级别介绍
北京揽宇方圆信息技术有限公司是高分辨率卫星数据应用中心。

北京揽宇方圆信息技术有限公司拥有WorldView、QuickBird、IKONOS、GeoEye、SPOT、PLEIADES、高分一号、高分二号、资源三号等世界上最高分辨率遥感卫星影像的代理权,能够为户提供全天候、全覆盖、多分辨率、多尺度的卫星影像产品。

高分数据在国土、环境、测绘、农业等行业应用中取得了重要成果,有力支撑了国家国土资源调查、海域监察、农作物估产等的需要。

整合最丰富的遥感影像数据资源,为用户提供最专业的遥感影像数据服务,北京揽宇方圆旨在成为中国遥感影像数据服务第一品牌。

资源三号卫星标准数据产品根据处理程度不同,分为1A级、1C级、2级、2A级和2C 级产品,各级产品主要说明如下:
1A级(预处理级辐射校正影像产品):经数据解析、均一化辐射校正、去噪、MTFC、CCD拼接、波段配准等处理的影像数据;并提供卫星直传姿轨数据生产的RPC文件。

1C级(高精度预处理级辐射校正影像产品):经数据解析、均一化辐射校正、去噪、MTFC、CCD拼接、波段配准等处理的影像数据;并提供整轨精化的姿轨数据生产的RPC文件。

2级(系统级几何校正影像产品):经相对辐射校正、系统级几何校正后的影像产品。

2A级(预处理级几何校正影像产品):1A级数据经几何校正、地图投影生成的影像产品。

2C级(高精度预处理级几何校正影像产品):1C级数据经几何校正、地图投影生成的影像产品。

ERDAS IMAGINE批量处理 ZY-3 卫星数据操作流程(DOM-DTM)

ERDAS IMAGINE批量处理 ZY-3 卫星数据操作流程(DOM-DTM)

ERDAS 批量处理资源三号卫星数据操作流程北京天图科技有限公司目录1 资源三号数据概述 (1)2 资源三号数字正射影像DOM生产 (4)流程图 (4)数据准备 (5)2.2.1 多光谱影像标定 (5)2.2.2 批量建金字塔 (8)云雾去除 (10)2.3.1 准备地形产品数据 (10)2.3.2 ATCOR3云雾去除处理 (10)全色区域网平差纠正 (17)2.4.1 全色区域网平差纠正流程图 (17)2.4.2 新建工程 (17)2.4.3 加载影像 (19)2.4.4 添加控制点 (21)2.4.5 自动匹配连接点 (25)2.4.6 区域网平差 (26)2.4.7 批量正射纠正 (30)多光谱影像自动配准 (31)2.5.1 多光谱影像自动配准流程图 (31)2.5.2 单景自动配准过程 (32)2.5.3 批量自动配准过程 (36)影像融合 (40)2.6.1 影像融合 (40)2.6.2 自然色彩变换 (41)2.6.3 影像降位 (41)2.6.4 资源三号融合工作流 (42)影像镶嵌 (43)3 资源三号立体像对DTM生产 (48)流程图 (48)区域网平差 (48)DTM自动提取 (48)3.3.1 eATE 增强自动地形提取 (49)3.3.2 Tridicon SGM 自动地形提取 (56)DTM编辑 (60)3.4.1 打开DTM编辑工作空间 (60)3.4.2 调整影像视差 (61)3.4.3 加载DTM数据 (62)3.4.4 删除单个的Mass Points (62)3.4.5 加载Mass Points到一个TIN中 (63)3.4.6 用Delete Selected Points编辑 (64)3.4.7 用Fit to Surface编辑 (65)3.4.8 设置固定高程值 (66)3.4.9 DTM保存 (67)4 附件 (68)自定义2000坐标系 (68)ERDAS偏好设置 (68)4.2.1 默认工作路径/输出路径设置 (68)4.2.2 默认打开影像建立金字塔设置 (69)4.2.3 采用Windows文件选择器 (69)Autosync默认参数设置 (70)1资源三号数据概述资源三号卫星于2012 年1 月9 日成功发射。

基于不同软件的资源三号正射影像处理的对比分析

基于不同软件的资源三号正射影像处理的对比分析

2024 / 4 491 引言及时更新基础测绘地理信息成果,可以为经济建设、国防建设、自然资源管理、生态保护等提供基础支撑。

数字正射影像(DOM)符合人眼观测习惯,具备影像特征及地图几何精度,数据信息丰富、效果客观真实,可以作为地图分析背景控制信息,提取地表覆盖信息,为灾害防治、环境监测、城市规划等提供数据保障。

目前,数字正射影像已成为重要的基础地理信息 数据,如何快速、精准获取高质量的处理结果,成为急需解决的问题[2]。

由于天气、时相和传感器存在差异,获取的遥感影像存在色彩、亮度不一致等问题[3],需经过辐射定标、大气校正、几何校正、图像匀色等后期处理。

本文运用PixelFactory、GeoWay CIPS、PixelGrid、PCI GXL 及沃韦五款软件,基于资源三号卫星全色与多光谱影像,利用影像处理软件,针对正射纠正、影像融合、匀光匀色、影像镶嵌、分幅裁切等环节,开展2米分辨率数字正射影像生产试验。

基于15景卫星影像进行自动处理试验,包括影像纠正、影像融合、匀光匀色、镶嵌裁切,制作四幅图的DOM 成果进行对比分析,总结出各自特点及优劣势,形成初步试验结论。

2 软件介绍及硬件环境遥感影像数据处理软件PixelGrid(简称PG)是中国测绘科学研究院研发的一款高分辨率遥感影像一体化测图系统。

针对高分辨率遥感影像特点,依据全数字化摄影测量和遥感技术理论,PG 软件采用基于RFM 通用成像模型的遥感影像稀少控制区域网平差、基于不同软件的资源三号正射影像处理的对比分析赵明 张育育(自然资源部第一航测遥感院,陕西 西安 710054)摘 要:全球地理信息资源建设(简称“全球测图”)对于提升我国测绘地理信息能力、保障“一带一路”国家倡议实施、抢占国际竞争制高点具有重要意义[1]。

数字正射影像图(DOM)是全球地理信息资源建设与维护更新项目的一个重要数据产品,也是基础地理信息成果的重要组成部分。

通过对PixelFactory、GeoWay CIPS、PixelGrid、PCI GXL、沃韦五款软件在正射校正、影像融合、匀光匀色、镶嵌编辑等方面进行对比分析,总结各自特点,研究分析几款软件的优劣势,对数字正射影像处理技术有一定借鉴意义。

地理国情普查数字正射影像生产

地理国情普查数字正射影像生产

云南省测绘地理信息局
地理国情普查-DOM-基本原理
1.1.2、影像的投影方式 中心投影
正射投影
面中心投影:框幅式航片。RC30、DMC、UCXP、SWDC 线中心投影:推扫式航片、卫片。ADS、WorldView、QUICKBIRD 等
云南省测绘地理信息局
地理国情普查-DOM-基本原理
1.1.2、面中心投影 面中心投影:框幅式航片。RC30、DMC、UCXP、SWDC
云南省测绘地理信息局
地理国情普查-DOM-基本原理
1.2.1、共线方程
云南省测绘地理信息局
地理国情普查-DOM-基本原理
1.2.2、双像解析测图
云南省测绘地理信息局
地理国情普查-DOM-基本原理
1.3、正射纠正
云南省测绘地理信息局
地理国情普查-DOM-基本原理
1.4、镶嵌
云南省测绘地理信息局
H-HEIGHT_OFF
Hn= HEIGHT_SCALE
10个正则化参数
云南省测绘地理信息局
RPC参数 NumL(Pn,Ln,Hn)=a0+a1Ln+a2Pn+a3Hn+ … +a19H3n DenL(Pn,Ln,Hn)=b0+b1Ln+b2Pn+b3Hn+ … +b19H3n
云南省测绘地理信息局
地理国情普查-DOM
2.1.5、数据源标识符
数据源标识符:3位字符,根据数据源情况采用不同代 码,具体代码对应关系见下表:
数据类型 常规航片 数码航空影 像 WorldView-1 WorldView-2 QUICKBIRD ZY-3 印度P5 代码 AP0 AD0 WV1 WV2 QB0 ZY3 P50 数据类型 SPOT5 SPOT6 IKONOS GeoEye-1 Pleiades TH-1 ALOS 代码 SP5 SP6 IK0 GE1 PL0 TH1 AL0

三维立体影像——资源三号03星介绍

三维立体影像——资源三号03星介绍

三维立体影像——资源三号03星介绍2020年7月25日11时13分,我国在太原卫星发射中心用长征四号乙遥四十五(长四乙Y45)运载火箭成功将资源三号03星发射升空,该星是国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)支持立项,由自然资源部主持建造的陆地遥感业务卫星。

至此,资源三号01、02、03三颗卫星可与目前在轨的高分七号卫星开启组网模式,共同构建我国测绘卫星星座,形成全球领先的立体观测能力。

1.资源三号03星业务管理资源三号03星由国家发展改革委、财政部和国防科工局联合批复立项,自然资源部国土卫星遥感应用中心为项目法人单位,直接负责工程建设管理。

中国航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院和上海航天技术研究院分别承担卫星和运载火箭研制。

后续,自然资源部国土卫星遥感应用中心将会同研制单位和交通运输、水利、应急管理、生态环境等行业用户共同开展卫星在轨测试工作,保障卫星按时投入业务运行。

2.资源三号03星主要性能资源三号03星运行于505千米的太阳同步回归轨道,具备多角度立体观测和激光高程控制点测量能力。

该星的成功发射将进一步提升我国1:5万比例尺测图及更大比例尺地理信息更新能力。

与常规的光学卫星相比,除可提供数字正射影像、数字表面模型等标准测绘产品之外,资源三号03星的突出优势在于三相机立体观测和激光测高仪获取高程控制点,直接生成三维立体影像。

可为实景三维中国建设、地理国情监测、耕地保护、地质灾害防治等提供高精度数据产品。

如在耕地管理工作中,通过资源三号03星,不仅能知道这块地在哪儿、有多大,还能知道这块地是不是坡耕地,坡度是多少;用于地质灾害体的调查监测,不但能提供灾害体地质地理特征,还能定量估算灾害体体积等关键参数。

资源三号03星组网运行后,重访周期将从3天缩短到1天,获取效率及应急监测能力将更强。

该星运行将显著提升自然资源立体调查能力,还可广泛应用于交通运输、水利、应急管理、生态环境等相关领域。

“资源三号”卫星成功拍摄高精度立体影像

“资源三号”卫星成功拍摄高精度立体影像

“资源三号”卫星成功拍摄高精度立体影像
佚名
【期刊名称】《航天返回与遥感》
【年(卷),期】2012(033)001
【摘要】2012年1月9日11时17分,“资源三号”卫星在太原卫星发射中心成功发射升空。

该卫星是我国第一颗自主研制的民用光学传输型立体测绘卫星,其核心有效载荷为北京空间机电研究所研制的三线阵相机和多光谱相机。

1月11日10时30分,卫星进行了相机成像测试并成功下传了首批影像数据。

【总页数】1页(PF0002-F0002)
【正文语种】中文
【中图分类】V553.18
【相关文献】
1.中国首颗高精度民用立体测绘卫星“资源三号”发射成功 [J],
2.我国成功发射高精度立体测绘卫星“资源三号” [J],
3.紫金矿区"资源三号"卫星立体影像提取DEM精度评价 [J], 王秋玲;刘军;钱安;李峰;舒德福;许志华
4.中国成功发射首颗高精度立体测绘卫星“资源三号” [J], 张利文
5.我国成功发射首颗高精度立体测绘卫星“资源三号” [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

高分影像命名规则

高分影像命名规则

高分影像命名规则影像命名规则是医疗机构中非常重要的标准化操作,它能够方便不同医疗机构、不同科室之间交流与合作,同时也能够保证影像资料的准确性和完整性。

为了保证命名规则的有效性和可靠性,应该采用统一的标准,本文将介绍常用的高分影像命名规则。

一、通用规则1.病历号与序列号在医院病历中,通常会给每位病人分配一组唯一的病历号,该病历号可以作为命名的重要信息之一,特别是在多科合作时,病历号能够明确标记每位患者的资料。

对于同一患者采集的多个序列的数据,可以采用序列号进行区分,序列号也应当采用唯一的标记方式。

2.扫描仪厂家与型号由于不同厂家、不同型号的医学影像设备能够获取的数据细节、图像质量、扫描时间等特征不同,因此在命名规则当中应该体现出这些信息。

例如,某个计算机断层扫描某一品牌设备生成的图像可以采用以下方式命名:病例XXX_YYY_DDDD_SSS.png。

其中,XXX为病历号,YYY为序列号,DDDD为设备型号(例如CT64、MR3.0T、PET/CT16)、SSS为扫描模式(例如FSE、FFE、DIXON)。

二、影像类型规则1.断层成像机器成像时采用的扫描方式有多种,例如螺旋扫描、反转扫描、脉冲序列等,命名规则应当指明采用的扫描方式和成像类型。

例如,某个区域掩模成像CT的图像可以采用以下方式命名:病例XXX_CT_EM_ZZZ_DDD_SSS.TIF。

其中,XXX为病历号,EM为图像类型(例如掩模成像、动态增强),ZZZ为层数(例如第1层、第2层),DDD为分辨率(例如高清、标清),SSS为扫描模式(例如螺旋扫描、反转扫描、脉冲序列)。

2.介质成像在某些医学检查中,需要获得对身体内部组织和器官更详尽的观察,此时可以采用介质(如碘剂、钆剂等)来增强对组织和器官的成像效果。

命名规则应当指明介质的种类和成像类型。

例如,某个经颈内膜内皮剥脱术后MRI图像可以采用以下方式命名:其中,XXX为病历号,GD为介质种类(钆剂、二氧化碳等),AAA为形态类别(例如血管成像、淋巴成像、神经成像),BBB为成像模式(例如T1/T2多重成像、扫描序列、选择性脂肪抑制)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附录(2):文件名命名规则及文件说明
资源三号应用系统文件命名规范适用于包括影像文件,处理文件和结果文件。

文件名字按照以下字符串进行命名:
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_ xxx_yyy_zzz_BBBsuf
命名规范定义以上前73个固定字符串
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_ xxx_yyy_zzz_BBB为影像的基本名字,suf是基本名字的扩展和后缀(包含后缀前的区分符号),suf没有固定的字符串长度,视具体文件属类而定。

以下例子为一假设的资源三号的原始影像名字:zy3_01a_mysnavp_254068_20111216_231245_0009_SASMAC_CHN_ raw_raw_xxxx_001.tif
表5-2:
sat_ids_mysnavp_PPPRRR_yyyymmdd_hhmmss_ssss_SASMAC_CHN_xxx _yyy_zzzz_BBBsuf各子字符串的含义和命名法则*
的影像处理系统(把卫星名字及系列代号改成相应的传感器名字及系列代号)。

依据前67个定长字符串作为文件名解析时的规则,以下划线区分子字符串,后缀区分文件属类。

英文字符不区分大小写,原则上业务单位和国家地区名字用大写。

相关文档
最新文档