Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Характеристики съёмочной аппаратуры и космических снимков ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Важнейшими характеристиками съемочной аппаратуры и формируемого изображения являются: - пространственное разрешение; - радиометрическое разрешение (РР); - спектральное разрешение; - временное разрешение (ВР). Основными геометрическими характеристиками получаемых изображений являются ПР и ширина полосы обзора. Пространственное разрешение определяет линейные размеры минимально регистрируемого элемента (пикселя) изображения, т. е. представляет собой минимальную линейную величину изобразившегося объекта местности, зафиксированного пикселем. ПР зависит от длины волны принимаемого излучения X, высоты орбиты космического аппарата H, диаметра объектива D (в случае радиолокационного наблюдения - апертуры антенны): R ~ wH / D. ПР снимков, получаемых оптико-электронными сканерами, вычисляется по формуле: R ~ wH / f, где w - линейный размер датчика; H - высота орбиты; f - фокусное расстояние оптической системы. Объекты, меньшие размера пикселя, например, дороги, могут быть выделены на изображении, если они контрастируют с фоном. С другой стороны, объекты, сопоставимые по размеру с пикселем или крупнее, не могут быть выделены, если рядом находятся более яркие или доминирующие объекты. Чем выше ПР, тем меньше его числовое значение. Например, пространственное разрешение в 79 м является более грубым, чем ПР в 10 м. Различают системы: - низкого (R > 1 км); - среднего (100 м < R < 1 км); - высокого (R < 100 м) пространственного разрешения. Границы показателей ПР в указанной градации в настоящее время имеют тенденцию к уменьшению. Так, к КС среднего ПР относят снимки с разрешением от 20-30 м до 500 м, к КС высокого ПР - снимки с разрешением менее 20 м. Выделяют также снимки сверхвысокого разрешения (ПР менее 2 м). Низкое ПР не всегда является недостатком. Такие системы обычно характеризуются широкой полосой обзора, непрерывностью сбора информации и малым временным циклом повторной съемки. КС низкого ПР значительно дешевле, поэтому при мониторинге больших территорий их использование может быть более предпочтительным. Ширина полосы обзора зависит от высоты спутника и максимального отклонения луча зрения камеры от направления в надир. Как правило, чем шире полоса обзора, тем ниже пространственное разрешение. Радиометрическое разрешение цифровых КС определяется шириной динамического диапазона используемого датчика, т. е. количеством уровней дискретизации, соответствующих переходу от яркости абсолютно черного к абсолютно белому цвету. РР указывается числом бит. РР 8 бит соответствует 256 уровням градации яркости. Для обнаружения элементарного объекта должно выполняться условие:
IобS /R2 > ∆ I,
где I об. - яркость объекта; S - его площадь; R - пространственное разрешение; ∆ I - радиометрическое разрешение. Спектральное разрешение соответствует количеству диапазонов ЭМ спектра и размеру зон съемки, регистрируемых съемочной аппаратурой. В зависимости от количества спектральных диапазонов, в которых регистрируется изображение, съемочная аппаратура и, соответственно, КС, получаемые с ее помощью, делятся на: - монохроматические (однозональные, интегральные или панхроматические); - мультиспектральные (от 2 до 10 регистрируемых диапазонов); - гиперспектральные (может быть более 100 зон). Панхроматические снимки используют одну более или менее широкую зону спектра и обычно имеют более высокое ПР. Многозональные включают несколько зональных снимков, одновременно регистрируемых в разных узких участках ЭМ спектра. Требуемое количество диапазонов обеспечивается применением фильтров, призм, дифракционных решеток. Гиперспектральные используют более узкие зоны. Мультиспектральные (многозональные) КС позволяют идентифицировать объекты с уникальными спектральными характеристиками, поэтому их использование более предпочтительно, т. к. характерные особенности природных объектов разных классов наиболее четко проявляются в разных участках ЭМ спектра. При тематических исследованиях следует выбирать тот диапазон, который наиболее обособляет изучаемый объект. Для отображения многозональных КС используют различные комбинации зон, подчеркивающие те или иные особенности объектов. Поскольку такие изображения, в основном, предназначены для визуализации на экране дисплея в палитре RGB, то комбинации строят с использованием трех зон, порядок которых соответствует красной, зеленой и синей цветовым пушкам монитора, а процесс называют синтезированием. Обычно используют три стандартных комбинации зон: - красная, зеленая и синяя зоны создают композицию истинного цвета, в которой объекты выглядят так, как они должны были бы восприниматься невооруженным глазом. - ближняя ИК, красная и зеленая зоны создают композицию ложного цвета; - средняя ИК, ближняя ИК и зеленая зоны создают композицию псевдоцвета, позволяющую подчеркнуть цветом различия объектов, что удобно для визуального дешифрирования снимков. Временное разрешение определяет, как часто датчик получает изображение определенной области на поверхности Земли. ВР является важным при изучении и обнаружении изменений поверхности и зависит от высоты орбиты, ширины полосы обзора, количества спутников, одновременно находящихся на орбите. Landsat имеет ВР 16 дней, SPOT - 1 день, NOAA - несколько часов. Некоторые космические системы оснащены специальными устройствами, позволяющими отклонять аппаратуру ДЗЗ от направления в надир и проводить боковую съемку под углом к трассе пролета. В результате можно не только сократить периодичность повторной съемки заданного района земной поверхности, но и расширить суммарную полосу обзора.
|