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文档简介

1、SAR基本处理技术,技术保障邮箱: ENVI-IDL技术保障热线: 400-819-2881-7,数据导入单色雷达图像处理多相雷达图像处理,主要内容,1 .数据导入,数据导入,目的: SARscape识别的数据格式萨通讯端口SAR数据,光学数据,海拔标准雷达格式ENVI标准格式一般二进制文件是地理上查询密码化的二进制文件GPS数据航空SAR(OrbiSAR、TELAER、E-SAR )矢量数据特殊格式(ALOS PALSAR KC、ALOS GEO Grid ) Tiff格式以ASCII ARCGIS格式生成ENVI和SARscape格式文件,练习:数据通讯端口定,RADARSAT-2 SLC

2、数据示例/SARS cape/importdata/sarspaceborne 2 .单场景雷达图像处理、聚焦处理多视点处理、SAR RAW Data、雷达SLC图像、雷达强度图像、过滤(单图像)、地理编码比例、特征提取、图像分割、图像分类、聚焦扩展模块、ENVI、单场景SAR图像的散斑噪声,SAR为相干系统,散斑噪声其固有特性均匀的区域图像显示明显的亮度随机变化,与分辨率、极化、入射角无直接关系,搭乘噪声多视点和过滤可抑制散斑噪声,噪声抑制多视点、单视多视点SAR图像产品包含许多散斑噪声,SAR信号处理器可使用完整组合数值孔径和所有信号数据来获得最高空间分辨率SAR图像。 多视点处理是对图像

3、在距离方向和方向上的分辨率进行平均,以便抑制SAR图像的散斑噪声。 多视点图像提高了辐射分辨率,降低了空间分辨率。环境asar AP (hh极化)数据的视点数为1的图(左)和方位视点数为4的多视点图(右)、练习:先导入多视点处理、RADARSAT-2数据的结果极化SLC数据为例工具:/SARS cape/basic/intensity proprotocol 有四个multilooking地面分辨率=pixelspacingslantrange/sin (索引角度) 20.8454545454540000001.7330789600064.8717417699999999 方位极限分辨率多视点

4、后与距离分辨率一致,方位视力为13.295/4.87173注: SARscape采用视力自动计算取整数的方法。 用户可以手动设定视点数。 练习:多视点处理、SAR斑点噪音、多视点处理、噪音抑制滤镜、单波段雷达图像滤镜Mean、Median、Mode、EPS、Frost、Lee、Anisotropic Non-Linear Diffusion。 多时相雷达图像滤波器De Grandi,非线性失真。 原始振幅数据、斑点过滤后的振幅数据、过滤操作、工具:基础模块:/SARS cape/basic/intensity processing/filtering /过滤器扩展模块:/SARS cape/g

5、ammandgausssing 地理查询密码放射定标、SAR系统测量放射和返回脉冲的电功率比,该比(后向散射)作为倾斜距离几何进行心理投射。不同的SAR传感器或不同的接收模式有必要将SAR数据从倾斜距离或地面距离心理投射转换成地理座标心理投射(制图参考)、地理查询密码、地理查询密码、几何对准、几何校正、正交校正,以便更好地比较SAR图像的几何和辐射特性,而概念是类似的, 将SAR图像无论是斜距离几何学还是地距离几何学都变换为地理图坐标系的不同点在于,是否将DEM椭球体地理编码处理过程使用DEM数据的地形地理编码处理过程,如果使用DEM SAR系统,则会引起非线性失真,特别是地形的起伏较大,因此

6、如光学图像那样通过多项式补正或仿射变换被变换为参照坐标系为了对SAR数据进行地理编码,将需要严格多普勒算法的传感器与图像特征和地面形态相结合,输出制图坐标系中的几何学(参照DEM或椭球体的高度),输入斜距离几何学,1 .距离-多普勒方程式,2 .重采样,地理查询密码, 距离-多普勒方法使用距离-多普勒方程,不仅可以计算传感器和后向散射像素的关系及其相对速度的像素几何亮度,还可以考虑传感器的处理过程,将图像和几何处理完全重新建构,形成地形的影响(前视收缩、重日式榻榻米蒙版)、地球自转的影响以及妈妈地理查询密码一般应用逆解法,DEM或参考椭球的高度是出发点。 地理查询密码、一般精密校正结果、正射校

7、正结果、后向散射雷达测得的是电磁波脉冲的收发比率,该比率称为后向散射后向散射定标, 使用不同的处理方法计算不同传感器取得的同一区域图像的同一传感器在不同的运作模式取得的图像的同一传感器的不同相位的数据,作为放射定标的概念的雷达方程式的放射定标的基础.散射体的接收功率Pd和散射面积的关系:放射定标方法, 根据雷达方程,SAR图像的辐射定标残奥仪中,散射面积(a ) :各输出像素恢复的实际照射面积。 面积根据地形和入射角来改变在天线增益(g2) theantennagainpattern (g2) 3360处的天线增益的幅度变化的影响,并且由于参考与全向天线相比的DEM和参考高度的校正距离而引起的

8、损耗(R3):处的接收功率在传播期间受到远距离处的衰减。 辐射定位残奥计采用以下名称的Beta Nought ()雷达亮度(反射率)系数,并且倾斜距离方向上的每单位面积的反射率单位是无量纲: 该归一化的优点是不需要入射角(例如散射面积A) Sigma Nought (so ),后向散射系数是通常的散射体反射而返回的雷达的强度,单位为dB,假定Sigma nought的定义入射到水平面,其差异在于入射角、波长、极化、 以入射角标准化的后向散射系数、辐射定标结果、以及与散射体的物理性质相关联的、代表不同颜色的掩蔽物类型的在后向散射变化虚线的范围内的环境asar数据的表示,为了使这些个的变化平衡,在

9、通常进行了改进的馀弦法校正、辐射标准化、严格定标后地上物反射的能量依赖于入射角,所以实际上,取得数据的宽度越大,距离方向的后向散射系数的变化越大,该变化与散射体的物理特性有关,只能用几个相对的方法来补偿,例如标准化, 放射营销对象相关处理定标后处理距离补正介电常数影响补正绝对补正相关处理放射正规化局部入射角补正重日式榻榻米屏蔽/明暗处理、左后向散射系数、中局部入射角图、右重日式榻榻米屏蔽/明暗处理图、练习:地理查询密码和放射定标工具:/SARSARScape/basic/intensity processing/geocoding/geocodingandradiometriccalibrat

10、ion,3 .多时相SAR提取水稻栽培区,聚焦处理,多视点处理,SAR RAW Data,雷达SLC图像,雷达强度地理查询密码定标、特征提取、图像分割、图像分类、焦点扩展模块、图像马赛克、ENVI、多时相SAR处理、应用主题:黑龙江水稻种植监测、基于SAR的水稻种植区域提取技术流程、对准、水稻区域、多时相水稻监测区域的地理查询密码辐射定标选择水稻信息提取、系统残奥仪表设定、差动奥尔特的系统残奥仪表定径套: Toolbox/SARscape/Preferences,Load PreferencesGeneral,第一步:图像配准,独占同一地区的多个雷达图像结账台定平移过程需要倾斜距离的几何体,每

11、个图像必须使用相同的接收几何体。 结账台平移与地理编码不同,地理编码将每个像素从斜距离几何自动结账台到地图投影采用了交叉相关技术的时相SAR数据的自动结账台平移以全自动方式实现了子像素精度,而时相图像结账台平移操作则是工具:/SARS cape/basic/intensity processing/co registration,得到图像结账台仿真结果正确的对准结果,第二步骤:图像滤波,时相雷达图像过滤工具:/SARS cape/basic/intensition 过滤/减速过滤,过滤结果的显示,过滤前,过滤后的第三步骤:地理查询密码放射缩放,将数据从雷达坐标系转换为制图坐标系,缩放为后向散射

12、系数/SARS cape/basic/intensity processing/geocoding/geocodingandradiometriccalibration,第四步:水稻种植区的信息提取多时相后向散射系数时间序列分析/SARS cape/geners timeseriesanalyzer/raster的目的是调查水稻的后向散射系数与各时相的关系,第四步:根据水稻栽培区的信息抽出、水稻的生长周期,水田的后向散射系数变化很大的黑龙江一般从5月中旬开始插秧,7月开始开花穗,10月开始插秧7月水稻复盖水田,水田表面平整,此时后向散射系数最小的10月水稻成熟,稻穗下垂,水田表面粗糙,后向散射系数最大。 因此选择SAR图像4/7/10月进行RGB彩色合成,10月

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