实验一遥感图像的基本处理
' ?8 A9 m. c l/ R! o% n6 Z一、实验要求
+ B$ h# p F- A* l- U. V1 ~3 s* Y9 x$ n6 w1.学会使用Erdas软件打开不同格式的图像
+ r8 D; w7 q) ]8 p K- _" I/ O3 [' I, A4 R4 m O
2 P) f9 r C. _- \ 2.认识遥感图
; N8 U4 }6 c3 G以沈阳农业大学2011年高分辨率Quickbird遥感影像为底图,
" l* t$ w. O# E" ~1 m
1 Z9 X7 w5 W' k. V识别操场位置形状大小颜色阴影- E7 o6 ? F* C6 p8 i( w
8 j0 t8 A3 x! }6 s6 m$ Y2 E. C
所住宿舍、位置形状大小颜色阴影* y# Z' r- e: T
- X( c E! J. T: |$ v教学楼位置形状大小颜色阴影
2 s! J0 S. N7 t0 H: I4 [4 J
3 o' ]$ X6 W+ ?* ` f: R1 X4 |4 k3 b雷达站位置大小颜色
) z% `& ]& e! w. O/ [1 l; b% u7 H( {
1 Y& q9 f8 ~9 x5 ?& W* ^. {水塔、位置形状大小颜色阴影) F+ l$ F+ ~& ?7 K4 @' {! j! b. m
4 U/ T% |# ^" _- }; `煤堆位置形状大小颜色
! v: ^/ I* Z0 |- C
3 E) p+ P& Q9 g# s3 u( Z/ t: {2 [0 y: G植物园广场间接
! j& {' e- P% n6 e3 D
k1 a* P5 \* `$ A& [$ A农田形状大小颜色
1 D9 V. }; W; }0 z" e% z, H: I* f! f# f
东陵陵园,位置形状大小颜色阴影在Erdas中调整遥感图像波段。6 I) l1 X% g2 m7 F/ t
) o: ]! B9 U3 A* z# g; p, p- E* R* o0 g* e! y9 g
在工具栏上点击raster选择band combinations,在弹出来的对话框中对波段进行编辑,然后点击OK
3 |% F: d+ ~! B1 z! }$ k: ]4 {4 g0 K3.学会使用Erdas软件的import/export文件导入功能
7 j, M. `% C& J6 p3 o& E1 D导出
; ?6 e; x/ ?0 K: u/ ~1 F4 s% B7 H% z; Z. @7 I
; d8 p/ ~7 D9 c3 e" _0 Q0 ?# s5 Y
7 y" g" Y" m, W: h* X: V" S. D* x
在总的工具栏上点击第二个按钮import,在对话框中选择Export,选择- W$ w5 E& m7 r
好输出文件类型,找到要输入的文件,并且新建要输出的文件名和确定存储位置,即可点击OK键输出文件# [3 ~$ v& W- a G% U! X0 O8 b
0 r( B4 H3 ^3 _6 m. ?导入
' c# F( t: s3 B+ b6 v
( u5 X# T; D, f9 Z2 j
. ^+ e. O% ]5 ?' I# ~! m% e9 g! P! C% X% z7 r4 T5 h( y
勾选INport,选择输入文件类型,找到输入文件,新建输出文件名称及储存位置,即可点击OK1 I3 N$ y$ a3 O: Z/ B
! |1 j+ _8 g \8 `- _+ H" f
实验材料:2002年Landsat ETM+ 30m辽宁省沈阳市图像。. Y0 {( S1 j. D0 t" _
4.为图像添加aoi图层,并对遥感影像进行裁切/ i' U: ~: b8 s2 [* C
分别对Quickbird和Landsat ETM+影像进行处理,高分辨率影像要求裁切出沈阳农业大学校区,低分辨率影像要求裁切出沈阳市及周边郊区,aoi比要求实验区稍大,以方便进行后期处理。高分辨率影像适于纵向输出,低分辨率影像适于横向输出。- o6 d6 \; y8 y. F3 ~5 B
添加AOI图层
6 I' z+ x: _" q6 E8 K! D2 g
/ b6 j- w. n" {" q5 q5 |$ ~在工具栏点击AOI选项下的tools,选择一个工具对图片中想要创建图层的位置进行框选。8 ?$ k' Z9 A8 E1 z) x
* c9 z9 w( F( Q5 A
4 r% ~; H' q/ D+ Y6 U2 Y' `; o
: [& B$ J" k3 ]0 A9 J% Y对框选的区域进行保存,存为AOI文件 B3 j! H3 [7 u7 ~
裁剪- ~) s" e5 r% [3 o( i7 U
0 P; q: O/ }/ S
接下来在总工具栏中点击DataPrep下的subset,在弹出来的input file 中选择总图像,在output中新建输出文件并且确定存储位置,在对话框最下面选择AOI项,选择第三个选项并找出之前存储的AOI文件点, ^+ ~! p. y3 B7 {, ]
击OK8 Y. \" n6 [* Z0 m9 H& X7 k7 a
# S: j$ z+ Q8 _( e& N3 Y6 r
, X2 K I8 G* _# [3 c% o% Z3 }$ e1 R/ U
1 A; E. W+ L- w3 b图像生成在刚才确定的文件夹下,找到并打开,图像大小即为先前框选的范围内容。
* Q/ g0 s) A9 S: n" K; Y5.投影变换
! J1 N% Z/ V5 h& E6 X/ l- v: C6 q
& s- G2 w! @1 O通过工具栏上的第三个图标查看文件的投影类型和椭球方式7 r4 n3 G1 w! s" }' M6 `
8 \$ f4 a! `, B( w1 Z
在总工具栏的dataprep下选择reproject
) z0 a. v. h) u" t5 E
( X0 H$ ^- f2 p+ f1 f. a( x5 V" c' y4 O/ a6 s8 d8 d* Q6 _) O
选择被投影变换的文件名,并确定第一次输出变换的文件名和位置,点击小地图图标,把projection type改成需要的投影类型,下面两个改成输入图片的原有椭球方式,确定参数,保存,OK输出0 H: V7 W/ u' H2 J. y
! h7 o: i' c' I9 c4 C4 f2 m: u! S- D, e. Q! B9 H) v% e
将第一次输出文件变为输入文件,确定第二次输出文件名及位置,点击地球小图标,把projection type改为第一次输出时修改后的类型,将下面两个椭球方式改为需要的类型,修改其他参数,点击SA VE,OK 输出文件
) T5 z" k( {6 m " \/ V. i# ~, G5 W1 l' {
将第二次输出文件打开,查看他的参数,投影成功% j; Z6 C2 E( G2 v
将低分辨率投影转换为albers投影,投影参数如下:
% k; [9 T) C0 }- V# bProjection Type: Albers Conical Equal Area
0 f' H; m g$ ]+ h1 uSpheroid Name: Krasovsky
( t/ p4 O. f$ i# l- R7 t( X9 TDatum Name: Krasovsky2 K- `3 l6 ~7 P5 Y0 X/ S
Latitude of 1st standard parallel: 27N
0 K7 I. W$ R( c) f( qLatitude of 2nd standard parallel: 45N# ^4 T) i! m9 V' W( G: X. S' e
Longitude of central meridian: 105E
+ r" e. p4 n/ E1 O其他默认
- ^* w+ n7 s/ l* G$ y6.将裁切后的和重投影后的影像(截图)分别导入word中,各单独一页) T# t0 i/ R; C! K" V1 l
附于实验结果中
% T) g, |. d2 k6 y: Y9 t二、实验步骤 g# K' n; m9 i' g5 v7 {
(步骤的文字描述、命令描述、实验过程中的抓图等内容)
( y0 G' ]9 ]1 p) W 三、实验结果8 E0 u* z0 a0 e; }9 A( Z7 r- _
(程序原代码、运行结果抓图等内容), t: ?: Y J8 Y5 b9 T( z
四、实验讨论
: Y( Z7 {- ^8 I) ?- e( j* ^0 R(实验中的注意事项、经验总结、对自己的启示等)
+ e* V- e* W# R( L }4 M: f" K. \评语:
: |9 I4 n9 S3 z Z: L4 z评分: |