0.5卫星影像数据处理方案

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北京揽宇方圆信息技术有限公司
GeoEye卫星影像数据处理
GeoEye-1是美国2008年发射的高分辨率卫星,在当时其分辨率、测图能力、和重返周期都属于世界领先。

通过其0.41米分辨率,可识别出足球场罚点球位置。

1数据分析
本案例的GeoEye数据为两个条带4对影像(4景全色和4景多光谱)。

数据分布情况如图1所示,该条带为
左右分布的。

图1数据分布情况
2数据处理
2.1处理内容
利用PCI Geomatica软件对4对影像进行融合、正射纠正、和镶嵌等处理。

2.2处理流程
如图2所示,数据处理流程是先对同一条带数据进行拼接,然后分别对每个条带进行融合、正射纠正和镶嵌
图2GeoEye处理流程
2.3条带数据合并
PCI Geomatica软件提供了利用RPC文件,针对GeoEYE条带数据进行自动拼接的工具。

具体方法是先利用OrthoEngine模块建立工程,然后进行数据合并。

2.3.1建立工程
启动OrthoEngine,点击file/NEW,在Math Modelling Method处选择Optical Satellite Modelling,
并选择Rational Function(Extract from image),如图3所示。

同时设置投影信息(图4)。

图3模型选择
图4设置投影
2.3.2数据合并
点击utilities-Stich image tiles with RPC...,弹出合并分块数据对话框(图5)。

在Satellite处选择GeoEye/Ikonos,在Image file处选择同一条带的影像,本案例先合并同一条带的全色影像,然后合并同
一个条带的多光谱影像。

output filename处输入合并后影像的文件名称和存放路径。

图5合并数据
2.4数据融合
在Focus中打开合并后的全色影像和多光谱影像。

在Focus中点击Tools—algorithm library。

点击find,输入pansharp(图6),找到pansharp融合算法,并双击弹出pansharp控制面板(图7)。

图6算法库
图7Pansharp融合算法
设置:
输入多光谱影像,选择1,2,3,4波段
输入参考影像,选择1,2,3,4波段
输入全色影像
2.5正射纠正
融合后影像由于不再带有具有RPC文件,故需要把全色影像的RPC加载到融合后影像中。

2.5.1加载RPC文件
在Focus中点击file-utilities-transfer layers,如图8所示。

在source file处选择全色影像,在Destination file处选择融合后影像。

选择Stitched Scene Rational Function并点击Add。

图8加载RPC文件
2.5.2工程中导入影像
Processing step下拉菜单选择data input,导入4景融合后影像(图9)。

图9导入影像
2.5.3GCP采集
Processing step下拉菜单选择GCP/TP collection,点击第二个图标,弹出控制点采集面板。

输入参考影像及DEM。

Auto lacate和compute model处勾上(图10)。

先单景影像进行控制点采集,然后再采集立体控制点。

图10控制点采集面板
1)单景影像控制点采集
从参考影像中找到一个特征地物点,点击use point(图11),并在图10控制点采集面板处点击extract elevation,在待纠正影像处将会自动定位。

当确定参考点与工作影像中的点一致时,在工作影像上点击use point(图11),并在控制点采集面板处点击accept。

依此选择12个左右均匀分布的点。

图11控制点采集
2)立体控制点采集
立体控制点是在两幅影像重叠区内具有相同ID号、同一特征点的控制点。

采集方法是把两幅影像同时打开,一副为工作影像,另一幅为参考影像。

在工作影像中找到重叠区内的某一个控制点,参考影像将自动定位到同一特征点(如有差异,可移动)。

这时把参考影像切换为工作影像,点击use point,并在控制点采集面板点击accept。

这样即可采集采集立体控制点(图12)。

图12立体控制点采集
2.3.4连接点采集
可手动和自动采集同名点。

手动采集同名点方法与控制点采集方法类似,这里不再赘述。

下面介绍自
动采集同名点。

Processing step下拉菜单选择GCP/TP collection,点击第五个图标,弹出自动连接点采
集面板。

具体设置如图13所示。

图13自动TPs采集
2.3.5正射纠正
在Processing step下拉菜单选择Ortho Generation,点击第三个图标,弹出Ortho Image Production面板。

输入DEM,在Ortho Image处设置正射后影像存放路径和名称。

采样方式选择cubic(图14)。

图14正射纠正
2.4镶嵌
在Processing step下拉菜单选择mosaic,可采用手动镶嵌和自动镶嵌。

本案例采用自动镶嵌。

2.4.1定义镶嵌文件
点击第1个图标,弹出定义镶嵌文件对话框。

在file处定义镶嵌文件名称和路径(图15)。

其它按默认设置。

图15定义镶嵌文件
2.4.2自动镶嵌
点击第四个图标,弹出自动镶嵌对话框(图16)。

按如下进行设置。

Starting image:可随意定义
Color balance:包括neighborhood、look up table、overlap、Histogram、Match to ref image等。

本案例设置为overlap。

Cutlines:包括Min difference、Min relative difference、Edge features、Use entire image等
Blend width:本案例设置的羽化宽度为5个像素。

图16自动镶嵌
2.4.3镶嵌线及拼接成果
11.1.4公司形象展示
11.2信誉证书、荣誉证书、相关资质证书
11.2.1卫星遥感影像技术服务ISO(9001)认证证书复印件
11.2.2卫星影像质量快速检验系统著作权登记证
11.2.3历史遥感图像检验系统著作权登记证
11.2.4锁眼卫星影像处理软件著作权登记证
11.2.7多时空多光谱数据处理系统著作权登记证
11.2.8高新技术企业认定证明文件
北京揽宇方圆信息技术有限公司。

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