顾及地形影响双重性的GEDI激光雷达冠层高度数据校正方法

    公开(公告)号:CN118519131B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410966998.4

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种顾及地形影响双重性的GEDI激光雷达冠层高度数据校正方法,包括:获取目标区域的L1B、L2A级GEDI数据、机载森林树高数据和辅助数据;对GEDI光斑进行数据质量滤波与空间滤波;对地形数据进行预处理,并利用反距离加权插值法提取GEDI光斑范围内ALOS地形特征组,通过提取地形变异性指标;基于GEDI激光雷达传输几何模型,构建并计算LPTI耦合指数;建立地形校正模型。本发明考虑地形因素在测高过程中造成的地形同激光指向的耦合效应与光斑地形不一致性的双重影响,设计了LPTI耦合指数以表征地形与激光指向元素的共同作用,通过构建地形数据组构建表征地形不一致性的变异性参数,构建了激光雷达地形校正模型,有效缓解了GEDI森林冠层高度数据的地形效应。

    一种星载高光谱成像仪辐射定标方法及系统

    公开(公告)号:CN117168618A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311443078.6

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种星载高光谱成像仪辐射定标方法及系统,属于遥感光学技术领域,包括:暗电流背景噪声的去除方法;高光谱成像仪相对辐射定标系数与相对响应非线性度的计算方法;各光谱通道绝对辐射定标系数的计算方法;响应与积分级数、增益及曝光时间对应关系的标定方法;不同积分级数、增益及曝光时间下的绝对辐射定标系数的计算方法。本发明能够获得遥感卫星定量化应用必需的辐射定标参数,且通过对积分球输出的辐射亮度进行测量,并与各波段的相对光谱响应函数卷积得到对应的等效辐射亮度,提高了辐射定标参数的精度;通过消除暗背景噪声的影响、多次采集与计算避免偶然误差,提高了辐射定标参数的可靠性。

    顾及地形影响双重性的GEDI激光雷达冠层高度数据校正方法

    公开(公告)号:CN118519131A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410966998.4

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种顾及地形影响双重性的GEDI激光雷达冠层高度数据校正方法,包括:获取目标区域的L1B、L2A级GEDI数据、机载森林树高数据和辅助数据;对GEDI光斑进行数据质量滤波与空间滤波;对地形数据进行预处理,并利用反距离加权插值法提取GEDI光斑范围内ALOS地形特征组,通过提取地形变异性指标;基于GEDI激光雷达传输几何模型,构建并计算LPTI耦合指数;建立地形校正模型。本发明考虑地形因素在测高过程中造成的地形同激光指向的耦合效应与光斑地形不一致性的双重影响,设计了LPTI耦合指数以表征地形与激光指向元素的共同作用,通过构建地形数据组构建表征地形不一致性的变异性参数,构建了激光雷达地形校正模型,有效缓解了GEDI森林冠层高度数据的地形效应。

    一种星载高光谱成像仪辐射定标方法及系统

    公开(公告)号:CN117168618B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311443078.6

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种星载高光谱成像仪辐射定标方法及系统,属于遥感光学技术领域,包括:暗电流背景噪声的去除方法;高光谱成像仪相对辐射定标系数与相对响应非线性度的计算方法;各光谱通道绝对辐射定标系数的计算方法;响应与积分级数、增益及曝光时间对应关系的标定方法;不同积分级数、增益及曝光时间下的绝对辐射定标系数的计算方法。本发明能够获得遥感卫星定量化应用必需的辐射定标参数,且通过对积分球输出的辐射亮度进行测量,并与各波段的相对光谱响应函数卷积得到对应的等效辐射亮度,提高了辐射定标参数的精度;通过消除暗背景噪声的影响、多次采集与计算避免偶然误差,提高了辐射定标参数的可靠性。

    一种星载高光谱成像仪光谱定标方法及系统

    公开(公告)号:CN117168619A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311443081.8

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种星载高光谱成像仪光谱定标方法及系统,属于遥感光学技术领域,包括:通过单色仪单色平行光照射获取待标定星载高光谱成像仪的相对光谱辐照度分布,采集待标定星载高光谱成像仪的定标影像;由待标定星载高光谱成像仪的起始波长和终止波长,得到多个标定影像;利用多个定标影像,确定各中心波长与定标影像中的最大值所对应行号;基于相对光谱辐照度分布、多个定标影像和最大值所对应行号,计算待标定星载高光谱成像仪的相对光谱响应函数;根据相对光谱响应函数,确定待标定星载高光谱成像仪的各中心波长对应的半最大值全波。本发明获得遥感卫星定量化应用必需的光谱定标参数,填补了线性渐变滤光片式高光谱成像仪光谱定标方法的空白。

    基于PlanetScope卫星影像的田间小麦籽粒含水率监测方法

    公开(公告)号:CN116401508A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310674603.9

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PlanetScope卫星影像的田间小麦籽粒含水率的监测方法,方法包括:(1)数据收集,建立数据库;(2)特征工程:在PlanetSccope提供的原始波段上再构建多种宽波段指数扩充特征领域,并基于排列重要性综合评估各个特征在不同回归器上的重要性程度,并基于综合重要性对特征进行排序;(3)建立模型:将光谱特征按照排序结果逐步作为自变量加入到GBDT模型中,筛选出最优光谱特征域和小麦籽粒含水率的最优反演模型;步骤四,田间含水率制图。本发明利用基于光谱特征的小麦籽粒含水率机器学习反演模型和PlanetScope卫星遥感影像,得到目标农田内不同位置处的小麦籽粒含水率。该方法能高效捕捉的收获期的小麦籽粒含水率田间分布。

    一种星载高光谱成像仪光谱定标方法及系统

    公开(公告)号:CN117168619B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311443081.8

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种星载高光谱成像仪光谱定标方法及系统,属于遥感光学技术领域,包括:通过单色仪单色平行光照射获取待标定星载高光谱成像仪的相对光谱辐照度分布,采集待标定星载高光谱成像仪的定标影像;由待标定星载高光谱成像仪的起始波长和终止波长,得到多个标定影像;利用多个定标影像,确定各中心波长与定标影像中的最大值所对应行号;基于相对光谱辐照度分布、多个定标影像和最大值所对应行号,计算待标定星载高光谱成像仪的相对光谱响应函数;根据相对光谱响应函数,确定待标定星载高光谱成像仪的各中心波长对应的半最大值全波。本发明获得遥感卫星定量化应用必需的光谱定标参数,填补了线性渐变滤光片式高光谱成像仪光谱定标方法的空白。

    基于PlanetScope卫星影像的田间小麦籽粒含水率监测方法

    公开(公告)号:CN116401508B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310674603.9

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PlanetScope卫星影像的田间小麦籽粒含水率的监测方法,方法包括:(1)数据收集,建立数据库;(2)特征工程:在PlanetSccope提供的原始波段上再构建多种宽波段指数扩充特征领域,并基于排列重要性综合评估各个特征在不同回归器上的重要性程度,并基于综合重要性对特征进行排序;(3)建立模型:将光谱特征按照排序结果逐步作为自变量加入到GBDT模型中,筛选出最优光谱特征域和小麦籽粒含水率的最优反演模型;步骤四,田间含水率制图。本发明利用基于光谱特征的小麦籽粒含水率机器学习反演模型和PlanetScope卫星遥感影像,得到目标农田内不同位置处的小麦籽粒含水率。该方法能高效捕捉的收获期的小麦籽粒含水率田间分布。

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