资源三号卫星样例数据下载
资源三号卫星数据立体影像DEM提取

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。
资源三号卫星影像购买价格和资源三号卫星数据处理方法

主观评价方面,大家一致认为 Wavelet 法融合影像不太清晰,纹理信息损失较明显,尤其是影像 色彩较深区域,对影像的判读有一定妨碍;主成分变换法(PCA)法融合影像色彩与自然色偏离较 大,纹理信息有损失,对判读稍有妨碍。HCS 法、HPF 法和 HIS 法融合效果通过主观判断,很难分 辨出融合效果哪个更好,相比 Subtractive 法、Pansharp 法和 Pansharp2 法,融合影像的信息损 失较明显,微小细节保持较差。通过主观判断后 Wavelet 法和 PCA 法融合影像得分较低,因此,确 定这两种方法不适于资三影像融合,不再对小波变换(Wavelet)法和 PCA 法融合影像进行后续试验 和定量评价。
从图 6 的可以看出,随着绿波段比例的减少和近红外波段比例的增加,绿色越来越明显、鲜亮,水体 颜色变深,呈现紫色的范围越来越多,整体色彩有些失真,在地形要素更新时会造成要素误判的可 能,在这里只统计 7:3 与 9:1 的绿波段与近红外组合的相关参数,通过表 3 相关参数统计发现(只 需比较 2 波段),7:3 比例的影像各项指标比 9:1 比例的影像效果要好,7:3 的比例下植被的绿色得 到了增强,但有些区域不是绿色的植被也显示出绿色,水体以及湿度较大的区域紫色明显,不符合自 然色要求,为了不至于由于影像偏色造成误判。通过目视观察发现,二者几乎没有差别,融合后再进 行波段组合的方法影像亮度稍强,表明此方法的影像信息较丰富,影像反差大,偏差指数小。因此, 融合后再对影像进行 9:1 的绿波段和近红外波段组合的处理效果最好。 5 结论 (1)实验证明,Subtractive 法、Pansharp 法和 Pansharp2 法(超分辨率贝叶斯法和改进算 法)较适合资源三号卫星影像的融合,且 Pansharp 法和 Pansharp2 法优于 Subtractive 法; (2)把近红外波段和绿波段按一定比例组合后以绿色通道和红、蓝通道共同输出为 RGB 影像,通过 试验最终确定绿波段和近红外波段的组合比例为 9:1 时效果最好,特别是植被比较稀少地区波段组合 后影像判读效果最佳,对于植被覆盖度较好的中部区域影像可以不进行影像波段组合; (3)实验过程中发现,不管采取什么融合算法,影像融合后数据量大大增加,如何找到一种在尽量不 损失信息的情况下降低融合影像数据量,是有待解决的一个技术难题; (4)如何把近红外波段的波谱信息合理的加入到红绿蓝波段中,达到最佳的融合效果,也是有待进一 步探索的技术问题。
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。
1:购买遥感数据请从大型遥感卫星数据公司官方渠道购买(北京揽宇方圆国内老牌卫星数据公司,经营时间久,行业口碑相传,1800个行业用户选择的实力见证)。
2:北京揽宇方圆遥感数据购买专人数据查询一对一服务,数据查询网址是卫星公司网址,全球公众都可以查询,有45颗遥感卫星数据资源,卫星数据资源多。
3:如果某些公司的报价与本公司价格相差很大,您可以随时致电北京揽宇方圆了解是否是正常卫星影像价格,北京揽宇方圆提供全部卫星样例数据下载。
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5:北京揽宇方圆是国家认定的高新技术企业,遥感卫星数据行业领军企业。
6:北京揽宇方圆通过ISO900认证的国际质量管理操作体系,无论是遥感卫星品质和遥感数据处理质量,都能得到保障。
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。
资源三号卫星ZY3下载与购买方式

北京揽宇方圆信息技术有限公司资源三号卫星ZY3下载与购买方式资源三号卫星是我国首颗民用高分辨率光学传输型立体测图卫星,于2012年1月由“长征四号乙”运载火箭成功发射升空,填补了我国立体测图领域的空白,具有里程碑意义。
ZY-3卫星搭载了四台光学相机,包括一台地面分辨率2.1m的正视全色TDI CCD相机、两台地面分辨率3.6m的前视和后视全色TDI CCD相机、一台地面分辨率5.8m的正视多光谱相机。
资源三号卫星解决了以往航空摄影受天气因素影响的难题,利用回访功能,以特区为单位,可以避开受天气因素影响的地方选择其他拍摄地方,并且生成的是一个可量测的实体模型,我们可以通过计算机直接量测实体模型,不用全部到野外进行实地测量,就可实现数据的准确采集,同时也实现了影像加工和整理的整体数字化。
资源三号卫星的主要任务是长期、连续、稳定、快速地获取覆盖全国的高分辨率立体影像和多光谱影像,为国土资源调查与监测、防灾减灾、农林水利、生态环境、城市规划与建设、交通、国家重大工程等领域的应用提供服务。
资源三号卫星集测绘和资源调查功能于一体,搭载的前、后、正视相机可以获取同一地区三个不同观测角度立体像对,能够提供丰富的三维几何信息,对于增强中国独立获取地理空间信息的能力,解决中国基础地理信息资源战略性短缺,提升中国测绘服务保障水平,提高国土资源调查与监测能力,加强中国地理信息安全,推动测绘事业和地理信息产业发展,具有里程碑意义。
应用领域※地形测制可测制1∶5万比例尺地形图,用于基础地形图的测制和更新以及困难地区测图和城市测图,主要用于1∶5万比例尺立体测图和数字影像制作,以及1∶2.5万等更大比例尺地形图部分要素的更新,将建立基于资源三号卫星的基础地理信息生产与更新的技术应用体系。
我国测图的主要手段是航空摄影,中国航空摄影成像能力一年在70万到100万平方公里,远远满足不了国民经济发展的需求,还要购买国外商业卫星拍摄的影像,资源三号卫星可以有效解决这一问题,成像前通过计算机对不同位置影像进行配对、条纹消除、色差偏正等预处理工作,最后合成一个可量测的实景三维立体影像模型,进行立体测绘,这项工作将克服中国没有原始卫星影像的缺陷。
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。
资源卫星资料

国内外资源卫星参数简介国内资源卫星资源一号卫星04星(CBERS-04)于2014年12月7日在山西太原卫星发射中心成功发射。
CBERS-04卫星共搭载4台相机,其中5米/10米空间分辨率的全色多光谱相机(PAN)和40米/80米空间分辨率的红外多光谱扫描仪(IRS)由中方研制。
20米空间分辨率的多光谱相机(MUX)和73米空间分辨率的宽视场成像仪(WFI)由巴方研制。
多样的载荷配置使其可在国土、水利、林业资源调查、农作物估产、城市规划、环境保护及灾害监测等领域发挥重要作用。
CBERS-04卫星轨道参数CBERS-04卫星有效载荷技术指标高分二号(GF-2)卫星是我国自主研制的首颗空间分辨率优于1米的民用光学遥感卫星,搭载有两台高分辨率1米全色、4米多光谱相机,具有亚米级空间分辨率、高定位精度和快速姿态机动能力等特点,有效地提升了卫星综合观测效能,达到了国际先进水平。
高分二号卫星于2014年8月19日成功发射,8月21日首次开机成像并下传数据。
这是我国目前分辨率最高的民用陆地观测卫星,星下点空间分辨率可达0.8米,标志着我国遥感卫星进入了亚米级“高分时代”。
主要用户为国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部和国家林业局等部门,同时还将为其他用户部门和有关区域提供示范应用服务。
GF-2卫星轨道和姿态控制参数高分一号(GF-1)卫星搭载了两台2m分辨率全色/8m分辨率多光谱相机,四台16m分辨率多光谱相机。
卫星工程突破了高空间分辨率、多光谱与高时间分辨率结合的光学遥感技术,多载荷图像拼接融合技术,高精度高稳定度姿态控制技术,5年至8年寿命高可靠卫星技术,高分辨率数据处理与应用等关键技术,对于推动我国卫星工程水平的提升,提高我国高分辨率数据自给率,具有重大战略意义。
GF-1卫星轨道参数GF-1卫星有效载荷技术指标环境与灾害监测预报小卫星星座A、B、C星(HJ-1A/B/C)包括两颗光学星HJ-1A/B和一颗雷达星HJ-1C,可以实现对生态环境与灾害的大范围、全天候、全天时的动态监测。
资源三号卫星数据及产品体系

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(ZY-3)数据正射校正

资源三号(ZY-3)数据正射校正本文以资源三号卫星(ZY-3)数据为样例数据,以TitanImageV8.0版本为应用平台,使用正射校正工具对资源三号数据进行正射校正。
正射影像同时具有地形图特性和影像特性,信息丰富,可作为GIS的数据源,从而丰富地理信息系统的表现形式。
TitanImageV8.0版软件下载地址:/download.php数据操作前提说明:ZY-3数据正视数据全色和多光谱数据,对于带有RPC/RPB参数的原始影像,支持由参考点坐标向原始图像坐标预测功能。
注:正射校正模块主要分为有控制点模式下的校正和无控制点模式下的校正。
两种模式均需RPC参数,一般相对于有控制点的校正无控制点的校正精度较低。
一、打开TitanImageV8.0界面→软件工具箱→影像配准。
图1 打开影像配准二、进入影像配准界面→正射校正。
图2 影像配准界面1.关联原始DEM影像注:若存在DEM影像则选择关联,若不存在则不进行选择继续下一步。
DEM的存在主要是对正射的纠正过程中消除高程上的误差造成影响。
2.加载影像文件图4 加载影像文件三、进行正射校正1.有控制点模式下的正射校正数据操作前提说明:ZY-3数据正视数据全色和多光谱数据,对于带有RPC/RPB参数的原始影像,支持由参考点坐标向原始图像坐标预测功能。
(1)点击参数设置控件进行参数设置。
图5 参数设置对话框(2)通过导入点导入控制点文件,格式为GCP,且卫星这一栏必须与你所选择的影像相一致。
图6 控制点文件导入(3)控制点导入。
图7 控制点的导入效果图(4)点击控制点编辑,对不符合要求的控制点坐标进行编辑。
图8 控制点坐标编辑框(5)点击导出点,保存选中的控制点文件。
2.无控制点模式下的正射校正注:无控制点模式下的正射校正,直接跳过控制点操作这一步骤,直接进入步骤三。
四、点击正射校正,进行正射校正参数设置。
图9 正射校正界面(1)传感器类型设置;图10 传感器类型设置(2)输入输出设置。
资源三号卫星数据DSMDEM说明

北京揽宇方圆信息技术有限公司
ZY3DSM/DEM产品
数字表面模型DSM(Digital Surface Model)是
指包含了地表建筑物、桥梁和树木等高度的地面高程模型。
而
数字高程模型DEM(Digital Elevation Model)是用一组有序
数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型,它只包含了
地形的高程信息,并未包含其它地表信息。
资源三号系列卫星(资源三号和资源三号02星)作
为立体测绘卫星,利用其三线阵立体测图获取立体影像,可制
作数字表面模型(DSM)和数字高程模型(DEM)产品。
中科天
启以资源三号卫星立体影像为数据源,基于多基线、多匹配特
征的地形信息自动提取技术,同时采用自动滤波及辅助人工编
辑等方法,快速处理和提取符合测绘行业标准精度的DSM和
DEM产品。
ZY3DSM/DEM产品示例
ZY3DSM与SRTM比对:同等尺度下纹理细节比对,ZY3DSM比SRTM更精细
SRTM
ZY3DSM与SRTM比对:时效性更强
ZY3DSM:2013年底通车的湛茂高速铁路在图中显示清晰
SRTM
ZY3DSM/DEM产品应用
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

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。
资源三号0102卫星介绍说明

蓝:450 nm-520 nm
绿:520 nm-590 nm
绿:520 nm-590 nm
红:630 nm -690 nm
红:630 nm-690 nm
近红外:770 nm-890 nm
近红外:770 nm-890 nm
幅宽
星下点全色:50 km,单景2500 km²
星下点多光谱:52 km,单景2704 km²
资源三号01、02卫星
ZY-3卫星技术参数
名称
参数
卫星类型
资源三号01星
资源三号02星
运载火箭
长征运载
长征运载
发射地点
太原卫星发射中心
太原卫星发射中心
卫星重量
2630 kg
不大于2700 kg
运行寿命
设计寿命5年
设计寿命5年
数据传输模式
图像实时传输模式
图像记录模式
边记边传
图像回放模式
图像实时传输模式图像记录模式
星下点全色:50 km,单景2500 km²
星下点多光谱:52 km,单景2704 km²
重访周期
5天
5天
影像日获取能力
全色:近1,000,000 km² / 天; 融合:近1,000,000 km² / 天
全色:近1,000,000 km² / 天; 融合:近1,000,000 km²/ 天
全色正视;全色前视;全色后视;多光谱正视
分辨率
星下点全色:2.1 m ;前、后视22°全色:3.5m;星下点多光谱:5.8 m
星下点全色:2.1 m ;前、后视22°全色:优于2.7m;星下点多光谱:5.8 m
波段
全色:450 nm--800 nm
遥感卫星数据介绍和样例数据下载

北京揽宇方圆信息技术有限公司遥感卫星数据介绍和样例数据下载下面各遥感卫星影像数据样例下载链接:https:///s/1oG0XtspXWDTC5FstpKX9tA提取码:联系北京揽宇方圆遥感影像部中国:superview-01/02/03/04(全色分辨率0.5米+多光谱分辨率2.0米)北京二号-01/02/03(全色分辨率0.8米+多光谱分辨率3.2米)GF2(全色分辨率0.8米+多光谱分辨率3.2米)GF1/GF6(全色分辨率2米+多光谱分辨率8米)资源三号01(正视2.1米、前后视3.5米+多光谱分辨率5.8米)资源三号02(正视2.1米、前后视2.5米+多光谱分辨率5.8米)北京一号(全色分辨率4米+多光谱分辨率32米)(05-10存档)资源一号02C(全色分辨率5米+多光谱分辨率10米)环境1A/1B(多光谱30米,超光谱100米)美国:1.DigitalGlobe:WorldView-3/4(全色分辨率0.31米+多光谱分辨率1.24米)WorldView2(全色分辨率0.46米+多光谱分辨率1.85米)WorldView1(全色分辨率0.5米+无多光谱分辨率)GeoEye-1(全色分辨率0.41米+多光谱分辨率1.65米)QiuckBird(全色分辨率0.61米+多光谱分辨率2.44米)IKonos(全色分辨率0.82米+多光谱分辨率3.2米)2.PlanetLabs:SkySat1-13(全色分辨率0.8米+多光谱分辨率1米)Planetscope(多光谱分辨率3-4米)3.锁眼卫星keyhole:KH(全色分辨率0.6-100米)法国:Airbus:SPOT1-4(全色分辨率10米+多光谱分辨率20米)SPOT5(全色分辨率2.5米+多光谱分辨率10米、短波红外20米)SPOT6-7(全色分辨率1.5米+多光谱分辨率6米)Pleiades-1A/1B(全色分辨率0.5米+多光谱分辨率2米)德国:RapidEye(多光谱分辨率5米)日本:ASTER(全色分辨率15米+多光谱分辨率30米、热红外90米)ALOS1(全色分辨率2.5米+多光谱分辨率10米)韩国:KOMPAST-2(全色分辨率1米+多光谱分辨率4米)KOMPAST-3(全色分辨率0.5米+多光谱分辨率2.8米)KOMPAST-3A(全色分辨率0.4米+多光谱分辨率1.6米)技术能力说明北京揽宇方圆拥有大型正版遥感处理软件,遥感数据处理工程师有10年以上遥感处理工作经验,并有国家大型项目工作经验自主卫星数据处理软件著作权,最大限度保持遥感卫星影像处理的真实度。
资源三号卫星数据预处理

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。
资源3号

资源三号1.卫星简介:北京时间2012年1月9日11时17分,中国首颗高精度民用立体测绘卫星“资源三号”,在太原卫星发射中心由“长征四号乙”运载火箭成功发射升空。
资源三号卫星重约2650公斤,设计寿命约5年。
卫星共装载四台相机,集测绘和资源调查功能于一体。
资源三号可对地球南北纬84度以内地区实现无缝影像覆盖,其搭载的前、后、正视相机可以获取同一地区三个不同观测角度立体像对,能够提供丰富的三维几何信息,填补了我国立体测图这一领域的空白,具有里程碑意义。
2.卫星参数:分辨率全色2.1m/多光谱5.8m重访周期5天轨道高度505.984km 轨道类型太阳同步轨道倾角97.5度回归周期59天发射时间2012年1月9日设计寿命5年波长全色450-900nm 多光谱蓝:450-520nm绿:520-590nm红:630-690nm 近红外:770-890nm 3.卫星特点及应用:1.立体测图。
卫星通过立体观测,能够完成数字高程模型制作、立体测图等作业,生产现势性强、精度高的基础地理信息产品,以及各种融合影像产品、专题产品等。
2.不受天气影响。
卫星利用回访功能,以特区为单位,可以避开受天气因素影响的地方选择其他拍摄地,然后生成一个可量测的实体模型,通过计算机直接量测实体模型,实现数据的准确采集。
“资源三号”卫星主要用于1:5万比例尺立体测图和数字影像制作,又可用于1:2.5万等更大比例尺地形图部分要素的更新,还可为农业、海洋、灾害、资源环境、公共安全等领域或部门提供服务。
4.卫星数据产品产品名称传感器分辨率幅宽备注辐射校正产品正视相机 2.1m51km辐射校正+RPC参数多光谱相机6m51km几何校正产品正视相机 2.1m51km经过辐射校正和系统几何校正多光谱相机6m51kmDEM高程产品前视相机+正视相机+后视相机5m51km前视、正视和后视结合获得的产品融合镶嵌产品正视相机+多光谱相机 2.1m格局镶嵌区域大小确定正视和多光谱融合获得的产品5.拍摄样图图1资源三号测绘卫星(ZY-3)构型图图2资源三号大连地区2.1米分辨率彩色融合影像图(左侧为真彩色融合影像,右侧为彩红外融合影像)图3资源3号立体影像图及由立体影像图提取的数字高程模型(大连地区)。
中国资源卫星应用中心数据下载说明(中文-国内)

中国资源卫星应用中心中国资源卫星应用中心((/n16/index.html )数据下载说明欢迎您申请使用我们的国产陆地卫星数据产品,我们将为您提供高质量的专业化服务。
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2、查询查询::查询分为文本查询和地图查询。
文本查询是指根据一些已知的条件,直接选择查询参数(包括:采集日期,Path/Row,经纬度,卫星名,传感器名,接收站等),系统根据选定的这些参数进行查询。
地图查询是指用户可以在页面显示的地图上用相应的工具选择一个固定的区域进行查询,目前用户服务系统提供矩形框选择查询和行政区选择查询。
在地图查询中,还可以对地图进行放大,缩小,定位等一些辅助查询的操作。
当选择好区域后,区域的经纬度和Path/Row 就会自动被获取,再根据其他一些辅助参数(包括:采集日期,卫星名,传感器名,接收站等)进行查询。
订购::用户可以从查询结果中选择仔细需要的图像,然后点击订购按钮即可3、订购实现产品的订购。
订购完成后,服务器会自动处理订单,用户只需等待订单完成后就可以进行产品下载了。
下载::用户服务系统采用的是FTP服务器的形式为用户提供下载的,用户订4、下载单被处理完成后,系统会自动发送下载链接到用户注册时登记的电子信箱里,用户也可以直接访问用户服务系统中的产品下载模块进行产品的下载。
资源三号参数文件

资源三号卫星是 2012 年 1 月 9 日成功发射,它搭载了四台光学 相机,包括一台地面分辨率 2.1m 的正视全色 TDI CCD 相机、两台地 面分辨率 3.6m 的前视和后视全色 TDI CCD 相机、 一台地面分辨率 5.8m 的正视多光谱相机。 资源三号卫星轨道参数
参数 轨道类型 轨道高度 轨道倾角 降交点地方时 回归周期 资源三号数据获取 指标 太阳同步回归轨道 505.984 km 97.421° 10:30 AM 59 天 中景视图
资源三号卫星传感器参数
光谱范围 (µm) 0.50~0.80 0.50~0.80 0.50~0.80 0.45~0.52 0.52~0.59 0.63~0.69 0.77~0.89 6 51 ± 32° 5 空间分辨率 (m) 3.5 3.5 2.1 幅宽 (km) 52 52 51 重访时间 (天) 5 5 5
有效载荷 前视相机 后视相机 正视相机
谱段号
- - -
侧摆能力 ± 32° ± 32° 号卫星文件
第 1 页·共 2 页
北京中景视图科技有限公司 zj-view Inc.
多光谱文件
全色文件
第 2 页·共 2 页
资源三号02星购买参数详解

资源三号02星购买参数详解资源三号02星(ZY3-02)于2016年5月30日11时17分,在我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功将资源三号02星发射升空。
这将是我国首次实现自主民用立体测绘双星组网运行,形成业务观测星座,缩短重访周期和覆盖周期,充分发挥双星效能,长期、连续、稳定、快速地获取覆盖全国乃至全球高分辨率立体影像和多光谱影像。
资源三号02星前后视立体影像分辨率由01星的3.5米提升到2.5米,实现了2米分辨率级别的三线阵立体影像高精度获取能力,为1:5万、1:2.5万比例尺立体测图提供了坚实基础。
双星组网运行后,将进一步加强国产卫星影像在国土测绘、资源调查与监测、防灾减灾、农林水利、生态环境、城市规划与建设、交通等领域的服务保障能力。
∙资源三号02星-5.8米多光谱产品∙∙资源三号02星-2.5米前视产品∙∙资源三号02星-2.5米后视产品∙资源三号02星-2.1米全色正视产品ZY-302轨道参数卫星代号ZY-302轨道高度/km505半长轴(km)6876.984轨道倾角/(°)97.421降交点地方时(am)10:30交点周期/min94.716轨道偏心率0覆盖周期/天59回归圈次897ZY-302传感器指标卫星代号有效载荷波段号光谱范围/µm空间分辨率/m幅宽/km相机量化等级/bits标准景尺寸/km侧摆能力/(°)重访时间/天全球覆盖能力/天ZY-3 02前视相机—0.50-0.802.5511051×51±323-559后视相机—0.50-0.80正视相机—0.50-0.80 2.1多光谱相机B010.45-0.525.83B020.52-0.59B030.63-0.69B040.77-0.89。
资源三号卫星全国数字正射影像库

资源三号卫星正射影像
北京揽宇方圆信息技术有限公司是中国领先的遥感卫星影像数据牵头企业,负责国产最高分辨率遥感卫星资源三号卫星影像高分一号卫星影像高分二号卫星影像及后续国产卫星的应用与推广服务。
公司依托国家资源卫星应用中心雄厚的科研和技术优势,以卫星影像产品和专业服务为客户提供卫星遥感数据的获取、处理及应用整体解决方案。
目前资源三号卫星两米空间分辨率影像的全国无缝覆盖真彩色正射卫星影像库一年一版图产品已建成,已在土地督察、土地出让审计、林业资源调查、地质环境监测、水土保持监测、应急保障、导航地图更新等领域得到了广泛应用。
资源三号卫星全国数字正射影像库几何解析度为2m,已经完成中国陆地国土的无缝全覆盖,以2013年至2015年卫星获取的数据生产,其中中国东中部地区实现了二次更新,是目前国内解析度最高、覆盖最全、时相最新的公共数字正射影像。
全国数字表面模型数据库与国际上主流的同类产品相比,具有更高的空间解析度和时间解析度,对山区、平原、城市局部细节纹理表达更加精细和保真。
可用作各行业GIS系统底图,满足GIS用户“即插即用”的数据需求。
作为当前分辨率率最高的全国级别覆盖的真彩色正射卫星影像库,该产品具备现势性强、价格优惠、分发灵活等特点,是各行业GIS底图产品的理想选择。
资源三号卫星数据库成果发布 等13则

资源三号卫星数据库成果发布等13则作者:暂无来源:《资源导刊》 2015年第14期动态日前 ,国内分辨率最高、覆盖最全、时相最新的资源三号卫星全国数字正射影像库及数字表面模型数据库成果 10月20日正式向社会发布。
成果可广泛应用于国土测绘、土地督察、林业资源调查、地质环境监测、水土保持监测、应急保障、导航地图更新等领域,有效降低对国外卫星的依赖。
资源三号卫星运行以来,接收原始数据6514轨,原始数据总量 1003TB,影像数据171万景,中国境内有效覆盖 1160万平方公里,全球范围内有效覆盖6945万平方公里,为测绘、土地、地矿、水利等众多行业提供了1.9亿平方公里的影像,为全国首次地理国情普查、全国1∶50000基础地理信息数据库更新工程、国家地理信息公共服务平台“天地图”等国家测绘重大项目提供了 6900万平方公里的影像。
国家测绘地理信息局科技创新工作会议召开10月19日,国家测绘地理信息局科技创新工作会议在中国测绘创新基地召开。
会议提出,争取到2020年,率先建成符合创新型国家要求的测绘地理信息创新体系;到2030年,测绘地理信息科技创新整体实力进入世界前列。
此次会议的主要任务是,进一步贯彻落实党中央、国务院关于加快实施创新驱动发展战略的重大部署和要求,全面总结“十二五”以来测绘地理信息科技创新工作,研究部署当前和今后一个时期科技创新的主攻方向和重点任务。
长江经济带地理信息协同创新联盟成立9 月25日,长江经济带地理信息协同创新联盟成立大会在成都市龙泉驿区举行。
联盟是由长江经济带区域内测绘地理信息管理部门、科研机构和企业联合组建的公益性智库联合体,是地理信息创新平台和创新基地。
该联盟由四川测绘地理信息局牵头,长江航道局、湖南省国土资源厅、江苏省测绘地理信息局等9家单位共同发起,长江沿线的省市测绘地理信息主管部门、科研机构、高等院校积极响应。
目前已有30家单位加入,涵盖测绘地理信息产、学、研、用各环节。
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资源三号卫星样例数据下载
资源三号卫星(ZY-3)于2012年1月9日成功发射。
该卫星的主要任务是长期、连续、稳定、快速地获取覆盖全国的高分辨率立体影像和多光谱影像,为国土资源调查与监测、防灾减灾、农林水利、生态环境、城市规划与建设、交通、国家重大工程等领域的应用提供服务。
资源三号卫星是我国首颗民用高分辨率光学传输型立体测图卫星,卫星集测绘和资源调查功能于一体。
资源三号上搭载的前、后、正视相机可以获取同一地区三个不同观测角度立体像对,能够提供丰富的三维几何信息,填补了我国立体测图这一领域的空白,具有里程碑意义。
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资源三号-2.1米全色正视产品
ZY-3卫星轨道参数
参数指标
轨道类型太阳同步回归轨道轨道高度505.984km 轨道倾角97.421°
降交点地方时10:30AM 回归周期59天
ZY-3卫星有效载荷参数
有效载荷谱段号光谱范围
(µm)
空间分辨率
(m)
幅宽
(km)
侧摆能力
重访时间
(天)
前视相机-0.50~0.80 3.552±32°5后视相机-0.50~0.80 3.552±32°5正视相机-0.50~0.80 2.151±32°5
多光谱相机10.45~0.52
651±32°5 20.52~0.59
30.63~0.69
40.77~0.89。