一、Landsat简介
美国于 1961年发射了第一颗试验型极轨气象卫星 ,70 年代 , 在气象卫星的基础上研制发射了第一代试验型地球资源卫星 (Landsat-1 、 2、 3) 。这三颗卫星上装有返束光导摄像机和多光谱扫描仪 MSS, 分别有 3 个和 4 个谱段,分辨率为 80m。各国从卫星上接收了约 45 万幅遥感图像。
80 年代 , 美国分别发射了第二代试验型地球资源卫星 (Landsat — 45) 。卫星在技术上有了较大改进 ,平台采用新设计的多任务模块 , 增加了新型的专题绘图仪 TM, 可通过中继卫星传送数据。 TM 的波谱范围比 MSS 大 ,每个波段范围较窄 , 因而波谱分辨率比 MSS 图像高 , 其地面分辨率为 30m (TM6 的地面分辨率只有 120m ) 。Landsat — 5 卫星是 1984 年发射的,现仍在运行。90 年代,美国又分别发射了第三代资源卫星 (Landsat-6,7) 。 Landsat-6 卫星是 1993年发射的,因未能进入轨道而失败。由于克林顿政府的支持, 1999 年发射了 Landsat-7卫星,以保持地球图像、全球变化的长期连续监测。该卫星装备了一台增强型专题绘图仪 ETM+ ,该设备增加了一个 15m分辨率的全色波段,热红外信道的空间分辨率也提高了一倍,达到 60m 。美国资源卫星每景影像对应的实际地面面积均为 185km ×185km , 16 天即可覆盖全球一次。
二、Landsat各个传感器波段设计
1、MSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2、MSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3、TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4、ETM+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321:真彩色合成,即3、2、1波段分别赋予红、绿、蓝色,则获得自然彩色合成图像,图像的色彩与 原地区景物的实际色彩一致,适合于非遥感应用专业人员使用。 植被的特征,应用十分的广泛,而被称为标准假彩色。 水体表面,蓝藻覆盖区的光谱特征与周围湖面有明显差异。由于所含高叶绿素A的作用,蓝藻区在LandsatTM2 波段具有较高的反射率,在TM3波段反射率略降但仍比湖水高,在TM4波段反射率达到最大。因此, 在TM4(红)、3(绿)、2(蓝)假彩色合成 图像上,蓝藻区呈绯红色,与周围深蓝色、蓝黑色湖水有 明显区别。此外,蓝藻暴发聚集受湖流、风向的影响,呈条带延伸,在TM图像上呈条带状结构和絮状 纹理,与周围的湖水面也有明显不同。 湿度。在TM7个波段光谱图像中,一般第5个波段包含的地物信息最丰富。3个可见光波段(即第1、2、3波段) 之间,两个中红外波段(即第4、7波段)之间相关性很高,表明这些波段的信息中有相当大的重复性或者 冗余性。第4、6波段较特殊,尤其是第4波段与其他波段的相关性得很低,表明这个波段信息有很大的独立性。 计算各种组合的熵值的结果表明,由一个可见光波段、一个中红外波段及第4波段组合而成的彩色合成图像 一般具有最丰富的地物信息,其中又常以4,5,3或4,5,1波段的组合为最佳。第7波段只是在探测森林 火灾、岩矿蚀变带及土壤粘土矿物类型等方面有特殊的作用。最佳波段组合选出后,要想得到最佳彩色合成 图像,还必须考虑赋色问题。人眼最敏感的颜色是绿色,其次是红色、蓝色。因此,应将绿色赋予方差最大 的波段。按此原则,采取4、5、3波段分别赋红、绿、蓝色合成的图像,色彩反差明显,层次丰富,而且各 类地物的色彩显示规律与常规合成片相似,符合过去常规片的目视判读习惯。例如把4、5两波段的赋色对调 一下,即5、4、3分别赋予红、绿、蓝色,则获得近似自然彩色合成图像,适合于非遥感应用专业人员使用。 741:波段组合图像具有兼容中红外、近红外及可见光波段信息的优势,图面色彩丰富,层次 感好,具有极 为丰富的地质信息和地表环境信息;而且清晰度高,干扰信息少,地质可解译程度高,各种构造形迹(褶皱 及断裂)显示清楚,不同类型的岩石区边界 清晰,岩石地层单元的边界、特殊岩性的展布以及火山机构也 显示清楚。 742:1992年,完成了桂东南金银矿成矿区遥感地质综合解译,利用1:10万TM7、4、2假彩色合成片进行 解译,共解译出线性构造1615条,环形影像481处, 并在总结了构造蚀变岩型、石英脉型、火山岩型典型矿 床的遥感影像特征及成 矿模式的基础上,对 |