实验一遥感图像的基本处理
+ |/ L7 k) T! G( e一、实验要求
) B S8 o2 q2 w2 g1.学会使用Erdas软件打开不同格式的图像
m9 Z, C* ^9 t u5 c0 X' Z3 x
" k$ y. c$ K1 i6 X7 ^$ L
( T* O. D6 }% J* I 2.认识遥感图, t1 g t" I! d! o/ d$ {
以沈阳农业大学2011年高分辨率Quickbird遥感影像为底图,
" z& X: A; r* p, H6 ~4 w$ D5 J, x/ k# @: `# A
识别操场位置形状大小颜色阴影$ ~- x }5 d* }$ s$ b' V: q
, s$ j! b3 f8 [! x: h所住宿舍、位置形状大小颜色阴影
! M% n! U- ^- ~' m/ T( @
& Y! t$ k: q& e( Y) l教学楼位置形状大小颜色阴影# W; o1 `* ?5 k6 _3 j' n5 H% w$ [
1 s' U! |; h4 ?7 ^( G8 o雷达站位置大小颜色3 y4 |1 p& F+ K- Z* a
8 D/ _' L+ w1 a- }; W+ n) n
g+ [0 G( j7 p) x- [7 g W% W' _' T水塔、位置形状大小颜色阴影
# T F2 g; {* u; T
# F/ K* z% _3 i a煤堆位置形状大小颜色
& d% C: g, \1 @
: Q! Z" M& o- |' u i {/ E植物园广场间接
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1 C' E/ v. F- f/ }/ c农田形状大小颜色$ a1 m! n% [# f* K$ t: ?
) @5 G( c2 i8 C$ Y
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。- [9 B+ F+ |% _1 S1 I. d H
% d) p; {* o- u0 K' U, Z/ n9 \7 m
u3 y- Y. } z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
" x9 @' q' ^$ ^& s' P3.学会使用Erdas软件的import/export文件导入功能
) b" }% P& k; A导出
8 p8 [+ J, B3 U7 x* [* G. }9 D5 U
3 D% T" l' P: b& i- @9 v4 Y) a
5 p( I; _, A) s- D: c, W, ^3 G! q- i. G- E/ a; M6 W
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- i ?9 w7 I# d
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
% e3 \8 p' J. F% z4 v- ~! z6 S+ z7 S b" a
导入! W N3 u5 g9 k ?' o
' Y6 I6 j, H% ~0 X! N6 ~4 T" e: C4 q
" ?$ d" L1 E* _; c' s5 k0 F! ^
; h- M: n) N$ H5 k0 G* r( q, I: k! {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OK
& B/ {5 d0 D8 U
: g2 h# y( ` J* r5 i5 w实验材料:2002年Landsat ETM+ 30m辽宁省沈阳市图像。
. ]$ J2 Q) G$ r5 c$ Q6 a7 m8 p. |4.为图像添加aoi图层,并对遥感影像进行裁切5 I' Z5 H D& O7 h" u
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。 f, l8 \% c" I c5 h7 a
添加AOI图层- z6 n$ d2 i; Y' n( w
& n* A3 [3 M9 L9 `: k6 j6 N3 {" ^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。! F7 s* {6 ^* a2 B
: W3 ^2 a3 F7 P! \: P* `
1 H$ j/ ~ U: o, g" h6 m' T, W( u- Q `, d
对框选的区域进行保存,存为AOI文件
1 h" m* u" z2 @4 h裁剪
& m* c7 h( v/ Z* r
" u6 T) }& q; S4 r( L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, D3 w/ ^" `$ ~9 p. l I, A
击OK
2 f' `" ?$ O$ ?, z k* f" T, Z6 I
& i; N6 c. a0 }
! ?2 S( r2 z: _9 g& n
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。( \, r _7 B9 M7 J. P3 o7 g* L
5.投影变换
- |# s1 L4 u: J! m6 `$ |" `' w( T$ d- y% n
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5 ?" |1 X0 R7 h( I4 }3 V
2 ~8 o1 j# g6 n- {% m# K% v4 O 在总工具栏的dataprep下选择reproject
# p% `! Q; c9 |/ c
6 @# L* \* ^1 \1 x* k4 i# i* P0 M% h& D
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' I, b5 K1 q! w: j: Y8 x
& f, f' {9 P7 s4 [3 s: V
6 G* n% {& e3 @* v) Y$ v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
- I4 W, k" [/ R2 X
- ]9 i! \8 r& q& X5 i. N$ O将第二次输出文件打开,查看他的参数,投影成功1 G; @ ~4 g( {, V |
将低分辨率投影转换为albers投影,投影参数如下:
' Q$ ]" }' \( [8 }Projection Type: Albers Conical Equal Area! g U/ ? V! i5 a% h
Spheroid Name: Krasovsky6 k# l0 J- [' e1 ^$ n0 ]
Datum Name: Krasovsky
8 @% T) \0 j0 A2 Z8 PLatitude of 1st standard parallel: 27N
/ v' `& N2 G$ BLatitude of 2nd standard parallel: 45N: T a: w. z) ~1 G
Longitude of central meridian: 105E( c4 F0 m$ x. Y8 Y
其他默认
- M9 c! ^# l+ b- D& y2 k9 m6.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& t6 y5 D* A3 Q/ o6 U5 ~$ h
附于实验结果中: O8 G6 T7 _7 v* F1 D8 x
二、实验步骤
* _" t0 w0 {2 [( r(步骤的文字描述、命令描述、实验过程中的抓图等内容)
8 d" l: j( \( \3 D 三、实验结果8 q8 Y! X% C/ q3 v' E' D
(程序原代码、运行结果抓图等内容)
3 l% G6 E e+ E7 F* C! p, u# v四、实验讨论0 C9 G( w) M0 h! a# L5 D0 X1 ]* f
(实验中的注意事项、经验总结、对自己的启示等)
6 L, J" W: E1 I% O' _评语:
4 M4 _! B( q8 i. |" f/ S T评分: |