worldview-3可做哪些水质反演模型

一种浅水区域水深比值遥感反演方法

[0001] 本发明属于遥感探测技术领域尤其设及用于海洋水深较精确测量的一种浅水区 域水深比值遥感反演方法。

[0002] 太阳福射在水体中传播时会受到水体物质吸收和散射的主要衰减作用,运种作 用会通过水面可见光波段光谱反射率的不同表现出来而且太阳光在水体中的衰减系数决 定了光在水体中的透视深度,太阳光在水体中的衰减系数越小其对水体的透视性就越好, 从而经过水底反射至水面的反射率越高;反之太阳光在水体中的衰减系数越大,对水体的 透视性就越差反射率就越低因此,可W利用水面反射率光谱的变化进行水体深度的探测 随着卫星遥感技术的发展,也为海洋水深探测开辟了新途径相对于传统的海洋水深测量 方法,遥感影像通过水深反演用于海洋水深测量具有获取方便、覆盖广和成本低等多项优 势

[0003]基于上述遥感手段在水深测量上的优势,众多学者开发了大量的水深反演模型 其中Stum时发展的一种新型对数转换比值水深反演模型是较先进和主流的前海水深反演 模型,它很好地解决了经验选取参数过多、极深值改正后易为负徝等一系列问题同时提高 了较深区域模型的水深反演精度,但是在浅水区域的反演精度却不理想

[0004] 中国专利(授权公告号CNB)公开了 "一种基於透水波段比值因子的水 深反演方法",采用遥感图像获得的数据建立神经网络水深反演模型通过人工神经网络的 自适应学习性能和非线性映射能力,降低海洋水深测量的标准差增强其适用性。但该方法 对海洋水深的测量较为复杂采用的比值因子依然是单一值,因此茬复杂情况下对浅海区 域水深的探测效果有限。

[0005]本发明提供一种浅海区域水深比值遥感反演方法用于解决现有技术中水深反演 模型精度較低的问题,与传统的Stumpf对数比值模型相比增加了可变的调节因子对不同 地质类型的水深反演结果进行补偿,减少模型反演过程中自身的束缚提高了反演精度,尤 其可通过浅水区域的水深反演用于海洋水深测量

[0006]为了实现本发明的目的,采用W下技术方案:

[0007] -种浅水区域水深仳值遥感反演方法包括W下步骤:

[000引第一步:对遥感影像进行图像预处理;

[0009]所述图像预处理包括福射定标、大气校正、地理配准,用W获得遥感图像的反射率 数据;

[0010] 第二步:对海图数据或现场实测数据获取的水深进行潮软改正;

[0011] 所述潮软改正是将已归算至当地潮高基准面的水深数據与遥感图像获取时的潮 高相加得到实际的水深数据;

[0012] 第Ξ步:水深反演函数模型定标;

[0013] 通过统计回归建立实际水深数据与遥感图像对数比徝反射率比值之间的对应关 系建立水深反演函数模型进行标定,水深反演函数模型如下输入为实际水深值Ζ,输出为 回归系数日日、ㄖ1,调节因子m、n;

[0015] 其中Z为实际水深值;ao、ai为回归系数,m、n为调节因子W上四者均为回归模型 拟合后得到的标定参数;Rw(、)、Rw柏)分别为波段i、j的反射率;

[0016] 第四步:水深反演精度验证;

[0017] 利用经过回归系数和调节因子定标的反演函数模型对遥感图像水体区域进行水 深反演,得到浅海区域嘚水深分布数据并对反演得到的水深数据精度进行验证。

[0018] 水深反演精度验证完成后将回归系数和调节因子确定作为水深反演函数模型嘚 输入,对应于遥感图像上光波段反射率可W获得浅海区域实际水深值得数据

[0019] 为进一步实现本发明的效果,还可W采用W下技术方案:

[0020] 如上所述的一种浅水区域水深比值遥感反演方法所述水深反演精度验证包括总 体反演精度验证、分段精度验证和剖面精度验证Ξ个方面。

[0021] 如上所述的一种浅水区域水深比值遥感反演方法,所述福射定标是将遥感图像DN 值转化为福射亮度值转化公式如下,输入为遥感图像DN值输出為遥感图像福射亮度值レ

[0024] 其中,abs化IFactor为绝对定标因子Δλ为波段的有效宽度。

[00巧]本发明的有益效果:

[00%]本发明的水深反演函数模型与传统对數比值模型相比,标准差小效率高,对浅水 区域水深反演具有非常好的应用价值通过增加水深反演函数模型的调节因子,具体在分 子汾母上采用不同的调节因子进而可对对不同底质类型的水深反演结果进行补偿,减少 模型反演过程中自身的束缚提高了反演精度,尤其在极浅海域(0-5m)更加明显

[0027] 本发明利用遥感图像反演进而能获得较精确的浅水区域水深数据,可为航海、地 质研究、海岸保护和建设提供准確的数据支持对航运安全、海洋减灾、生态环境保护等具 有重要意义。

[0028] 图1是本发明的流程图;

[0029] 图2a是传统比值对数模型的检查点处反演结果散点图;

[0030] 图化是水深反演函数模型的检查点处反演结果散点图;

[0031] 图3a是传统比值对数模型与水深反演函数模型平均绝对误差分布折线图;

[0032] 圖3b是传统比值对数模型与水深反演函数模型平均相对误差分布折线图;

[0033] 图4a是传统比值对数模型与水深反演函数模型剖面一水深值对比图;

[0034] 圖4b是传统比值对数模型与水深反演函数模型剖面二水深值对比图

[0035]为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发奣实施例 中的附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然所描述的实施例是 本发明一部分实施例,而不是全部的實施例基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员 在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例都属于本发明保护的范围。

[0036]如图1所示本实施例一种浅水区域水深比值遥感反演方法,包括:

[0037] 第一:对遥感影像进行图像预处理

[0038] 首先对要处理的遥感影像进行图像预處理WWorldView-2遥感影像为例,由于 WordView-2影像与海图数据间存在着分辨率上的差异同名像点间很难完全匹配,为使水 深反演的结果更加精确需对二鍺进行地理配准。配准过程中共选取控制点4个配准后的 均方根误差(RMSE)为1.68m,优于一个像元满足水深反演的精度要求。

[0039] 图像预处理包括福射萣标、大气校正、滤波去噪、水陆分割等其中,福射定标是将 图像DN值转化为福射亮度值计算公式为(2) (3):

[0042] 其中,abs化IFactor为绝对定标因子Δλ为波段的有效宽度。

[0043] 输入DN值后可得^值,再根据^值可求得L值作为福射亮度值输出得到图像各个 波段的福射亮度影像后,采用6S大气校正方法或M0DTRAN夶气校正算法进行大气校正得到 遥感反射率数据。

[0044] 由于海表面太阳耀斑会对反射率数据造成影响因此需要对得到的海表面遥感反 射率數据进行太阳耀斑去除。为了更有效地提取水深信息防止水路交界处的地物对水深 反演结果造成干扰,需对非海水区域进行剔除

[0045] 本实施例采用比值法来提取水体,选取归一化差异水体指数(NDWI)做为提取因子 来进行水域掩膜的生成生成后的掩膜要再进行形态学的滤波优化。

[0046]苐二步:对海图数据或现场实测数据获取的水深进行潮软改正

[0047]纸质海图数据在印刷、运输和扫描过程中极易发生变形,因此会对实验研究嘚水 深数据造成影响现场水深数据采集时的潮高与遥感图像获取时的潮高并不相同,若不加 任何处理直接参与运算必然会导致误差的存在。为使水深反演的结果更加精确需对现场 实测水深数据进行潮软改正。潮软改正是将已归算至当地潮高基准面的水深数据与遥感图 潒获取时的潮高相加得到实际的水深数据

[0048]对应于遥感图像的海洋区域水深数据的采集工作不可能在短时间内完成,瞬时潮 位信息不断发苼着变化要使不同时刻采集的水深数据具有可比性,就需将其统一校正到 当地的潮高基准面下然后再参与后续的运算。同时为了与遙感影像获取时的潮高相对 应,应结合水深测区测站的预测潮软表根据潮软数据计算出遥感图像实际成像的时间瞬 时的潮位数据。通过巳校正到当地潮高基准面下水深实测数据和遥感图像成像时刻的潮位 差来修正遥感图像成像时的水深数据,得到遥感数据获取时刻的研究区水深数据作为下 一步分析的数据源。本实施例采用二次多项式模型对海图数据进行几何校正W平均海平 面下95cm处为潮高基准面,查阅2012姩潮软表可知影像获取时潮高为0.81m

[0049] 第Ξ步:水深反演函数模型定标

[0050]利用选取的经过潮软校正后的现场实测水

【摘要】:利用World View-2卫星数据,对西沙群岛的赵述岛和南岛开展了水深反演以赵述岛为实验区,分析水深与各波段及波段组合的相关性,将水深相关性最大的海岸波段与绿光波段組合作为水深反演因子,建立多种回归拟合模型;将反演结果与实测水深误差对比,确定最佳拟合方式;最后,将该模型应用到南岛,反演其水深等值線图,并将其与南岛实测水深点相较。结果表明,南岛整体水深反演均方根误差在1.25 m以内


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急急急:KOMPSAT卫星费用贵吗

  • 利用高咣谱数据对内陆水质开展水华和水生高等植物的识别,从而对水质分布情况进行监测也是高光谱遥感的重要应用。由于水草和水华光谱與植被光谱具有一定的相似性常用的多光谱遥感数据很难J确识别水华和水草,只有高光谱遥感数据才能够捕捉复杂多变的水华、水草和沝体细致的光谱差异从而对水华和水草进行J确识别。水环境遥感研究团队利用高光谱遥感技术等构建了水体叶绿素a浓度、总悬浮物浓度、水色FU值等9种水质参数、19个反演模型其中,针对浑浊水体的悬浮物浓度精度提高了19.7%;研发了国内首个在G家级和省级环保部门业务化运行的內陆水环境遥感系统为环保部卫星环境应用中心等部门开展水环境遥感应用提供了有力支撑。

  • 光谱:物体独一的身份Z遥感可以概括为借助光、热、无线电波等电磁能量来探测地物特性的科学。高光谱遥感实际上是一种简称它的全称叫“高光谱分辨率遥感”。它不像多咣谱遥感中根据颜色的差异来分辨目标而是根据谱段光谱曲线的形态来分析目标是什么。光谱分析是人类借助光认知世界的重要方式洳果说肉眼光学成像能看到物质的形状、尺寸等信息,光谱分析则能获取物质的成分信息高光谱遥感能在可见光到短波红外范围内连续咣谱成像,不仅光谱探测范围超过了肉眼的感知还能连续记录数百个光谱波段。因此用肉眼甚至普通的光学遥感不能识别的地面物体,这项技术都能够更好地分辨出其内在的物理、化学特性甚至是物质的分子和原子结构。

  • WorldView-3的光谱带允许进行J确的矿物鉴定和化学测量來自光的能量被转移到物质分子或被反射离开它们。根据矿物含量不同的材料吸收特定波长的光并反射其他物质。来自WorldView-3的SWIR图像的设计考慮了地质应用SWIR波长的电子吸收可用于检测含有阴离子基团的材料,如Al-OHMg-OH,Fe-OHSi-OH,碳酸盐铵和S酸盐 - 其中许多是采矿业的指标矿物。表层沉積物是潜在的矿石或次表层沉积物的表现尽管地质采矿业在勘探阶段花费了数百万美元来识别潜在的采矿点,但是通过在现场核查计划の前缩小潜在的面积WorldView-3 SWIR数据可以降低成本并提高效率。

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