謝小文
(廣東省國(guó)土資源測(cè)繪院,廣東 廣州 510510)
高分辨率遙感影像是以攝影測(cè)量和遙感技術(shù)理論為前提,結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、地理環(huán)境測(cè)量技術(shù)、圖像融合技術(shù)、人機(jī)交互技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理技術(shù)、存儲(chǔ)分析技術(shù)等,通過(guò)影像圖制作、專題圖應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等方法。并以計(jì)算機(jī)圖片處理技術(shù)、計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言為工具,對(duì)影像進(jìn)行預(yù)處理、圖像轉(zhuǎn)化、校正、控制點(diǎn)選擇、精度調(diào)取、坐標(biāo)文件獲取等,實(shí)現(xiàn)影像融合的一種技術(shù)。當(dāng)前遙感影像主要應(yīng)用在人工地物方面,隨著后期的應(yīng)用,逐漸進(jìn)入到了高分辨率遙感衛(wèi)星時(shí)代。其影像融合可以對(duì)影像遙感無(wú)效區(qū)進(jìn)行裁剪、顏色分量等,影像應(yīng)用管理采用了瓦片式影像金字塔、圖片分層處理、影像數(shù)據(jù)庫(kù)管理、影像資料查詢和調(diào)用、位置定向等方法。在利用高分辨率遙感影像進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn)建設(shè)時(shí),也需要通過(guò)質(zhì)量評(píng)價(jià)提高影像處理的效率和質(zhì)量,一般質(zhì)量評(píng)價(jià)法常采用主客觀評(píng)價(jià)法,并通過(guò)制定評(píng)價(jià)方案,對(duì)影響影響處理質(zhì)量的元素進(jìn)行評(píng)價(jià),通過(guò)方差指標(biāo)對(duì)遙感影像整體質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)[1]。
為了更好的建立控制點(diǎn),研究控制成果,需要建立正射影像構(gòu)成校正影像庫(kù),以此準(zhǔn)確選擇控制點(diǎn)、獲取定位參數(shù),為提升高分辨率遙感影像自動(dòng)化技術(shù)做好準(zhǔn)備工作。自動(dòng)校正影像、選擇控制點(diǎn)、進(jìn)行高精度控制、影像校正等可以作為坐標(biāo)文件,其中影像校正采取多項(xiàng)式和三角性最小面元微分糾正方法,可以從多個(gè)不同地區(qū)地形條件、影像類型進(jìn)行調(diào)整。可以將多分辨率遙感影像、矢量地圖、數(shù)字高程模型作為正射影像基礎(chǔ),以此對(duì)數(shù)據(jù)影像進(jìn)行高效率處理,以便及時(shí)完成測(cè)量任務(wù)。
影像結(jié)果類型較多,影像分辨率更新速度快,時(shí)間不一,為影像分析、管理、使用等都帶來(lái)了一定的難度,因此需要根據(jù)不同影像類型建立瓦片式影像金字塔模型,以此實(shí)現(xiàn)獨(dú)立分析使用、集中管理、高速瀏覽的功能,解決以上難題。對(duì)于一些沒(méi)有建立模型的影像文件而言,其需要將所有的影像資料集中存儲(chǔ),其對(duì)于一般的計(jì)算機(jī)而言是無(wú)法解決的,對(duì)于用戶而言,這種海量化的影像數(shù)據(jù)更是一種壓力。對(duì)于以上影像數(shù)據(jù)管理方式,用戶在使用影像資料時(shí),可以通過(guò)需求模塊計(jì)算出高分辨率金字塔等級(jí)和瓦片分析模塊數(shù)據(jù),以此獲取內(nèi)存空間,可以在一般計(jì)算機(jī)上直接使用影像資料。人們一般使用Google 地圖獲取影像資料,其可以將影像資料自動(dòng)縮小放大,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能,建立瓦片式影像金字塔。以上方式是一種影像預(yù)處理技術(shù),其和影像高速度調(diào)取技術(shù)有著一定的相似之處,但是它們?cè)谟跋衲K大小、影像資料存儲(chǔ)和影像數(shù)據(jù)庫(kù)管理上不同。因此可以建立對(duì)數(shù)據(jù)模型對(duì)應(yīng)關(guān)系,以此在工程建設(shè)時(shí)及時(shí)獲取各種鐵路、公路等信息,有效提高了影像資料獲取效率。
為了提高影像處理效率,需要應(yīng)用小面元微分調(diào)整算法實(shí)現(xiàn)三角網(wǎng)法校正,該算法應(yīng)用了數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量下的影像配比成果,根據(jù)影像外形特點(diǎn)和沒(méi)有成形的影像進(jìn)行配比,以此自動(dòng)獲取密集同名點(diǎn)信息,將其作為控制點(diǎn),最終構(gòu)建三角網(wǎng)。通過(guò)三角網(wǎng)可以進(jìn)行影像微分處理,以此提高影像的配比精度,并通過(guò)影像調(diào)整匯集處理,獲取遙感影像配準(zhǔn)、提高影像的調(diào)整和匯集技術(shù)水平。另外,利用軟件集成技術(shù),可以對(duì)影像處理軟件內(nèi)的影像信息進(jìn)行匯集,以此提高處理效率、節(jié)省時(shí)間。
在土地調(diào)查中,其調(diào)查重點(diǎn)是對(duì)農(nóng)村及城鎮(zhèn)土地,而調(diào)查的主要技術(shù)手段便是利用遙感影像處理軟件對(duì)所調(diào)查區(qū)域的土地進(jìn)行波段處理、拼接處理以及幾何校正,再利用ArcGIS 軟件進(jìn)行疊加,從而獲得清晰、準(zhǔn)確的地理信息。其制作流程如下圖1 所示。
圖1 遙感影像制作流程圖
在影像波段處理時(shí),其一般包括紅、綠、藍(lán)、近紅外等幾個(gè)波段。為了使影像的色彩更加逼真,提高影像的使用效率,會(huì)將其真彩色輸出,即在融合時(shí)把10%-20%的近紅外加到綠波段,組合形成新的綠波段,然后調(diào)整正確的紅綠藍(lán)波段順序輸出真彩色影像(見(jiàn)表1)。
表1 遙感影像圖波段處理信息
由于遙感影像并非完整的img 格式的影像,所以在制作過(guò)程中,需要對(duì)其進(jìn)行有效的拼接。具體操作如下:
首先找到ERDAS 工具條,然后單擊Data Preparation 圖標(biāo)中的Mosaic Images,打開(kāi)Mosaic Tool 對(duì)話框,將需要拼接的圖像添加進(jìn)去,然后單擊相應(yīng)的圖標(biāo)設(shè)置拼接關(guān)系,最后選Run Mosaic 進(jìn)行影像拼接處理。
在影像制作過(guò)程中,由于遙感器的內(nèi)部存在一些不正常的變化,容易對(duì)影像產(chǎn)生一定的影響。加上地球本身也會(huì)給影像制作中帶來(lái)一定的影響,這也使得遙感平臺(tái)在正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),導(dǎo)致影像制作過(guò)程中產(chǎn)生各種幾何畸變,為此在進(jìn)行遙感影像制作時(shí)需要對(duì)此進(jìn)行糾正。
首先,在ERDAS 工具條中單擊Datepreperation,然后打開(kāi)Set Geo Correction Input File 對(duì)話框,并選擇From Image File 將融合后的影像打開(kāi),確認(rèn)后打開(kāi)影像圖。最后打開(kāi)相應(yīng)的Auto CAD 矢量圖作為校正憑據(jù)。
其次,啟動(dòng)幾何校正模塊,選擇Polynomial 作為幾何校正的模型,按確認(rèn)按鈕,并在在其對(duì)話框窗口中設(shè)置投影及模型參數(shù),在設(shè)置好投影參數(shù)和模型參數(shù)后,按確認(rèn)按鈕便可以進(jìn)行影像幾何校正。
為了推動(dòng)高分辨率遙感影像制作方法的創(chuàng)新,本文主要通過(guò)軟件影像制作為作業(yè)實(shí)例,通過(guò)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、融合技術(shù)對(duì)影像進(jìn)行預(yù)處理、影像校正實(shí)現(xiàn)影像的自動(dòng)化調(diào)整、快速選擇控制點(diǎn),最終保證控制點(diǎn)精準(zhǔn)度(如圖2 所示)。
圖2 正射影像原理與制作圖
并行處理技術(shù)是依靠中央處理器和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制器等進(jìn)行同時(shí)處理,來(lái)提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)處理效率的一種新技術(shù),該技術(shù)將時(shí)間節(jié)點(diǎn)和空間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行結(jié)合,通過(guò)時(shí)間重合和資源重合的應(yīng)用方法,提高計(jì)算機(jī)處理效率。當(dāng)前,在高分辨率遙感影像制作采用的是遙感影像專用處理軟件,其可以利用計(jì)算機(jī)單核CPU 進(jìn)行計(jì)算,但是其無(wú)法全部處理。遙感影像具有大數(shù)據(jù)運(yùn)行特點(diǎn),單核CPU 無(wú)法快速處理批量影像資料,處理批量影像資料時(shí)需要一定的時(shí)間,因此作業(yè)員往往發(fā)揮不到實(shí)際作用,最終降低處理效率。所以,在遙感影像處理時(shí),需要采用網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)技術(shù)進(jìn)行并行運(yùn)算,以此減少計(jì)算機(jī)處理時(shí)間,該技術(shù)可以同時(shí)調(diào)動(dòng)多個(gè)CPU計(jì)算機(jī)內(nèi)核。同時(shí)該技術(shù)也可以通過(guò)局域網(wǎng)和人工控制方法同時(shí)進(jìn)行計(jì)算,以此大大縮減任務(wù)時(shí)間,提高作業(yè)效率、降低了作業(yè)員工作量。這種創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)并行處理技術(shù),可以提高作業(yè)效率、節(jié)省作業(yè)時(shí)間,通過(guò)高精度的定向和匹配算法提高生產(chǎn)建設(shè)效率、系統(tǒng)自動(dòng)化計(jì)算水平,工作任務(wù)完成優(yōu)勢(shì)顯著。
該制作技術(shù)具有兩種模式,一種是利用現(xiàn)有的DOM+DEM 系統(tǒng)生產(chǎn)出DOM;另一種是利用現(xiàn)有的DLG +DEM 系統(tǒng)生產(chǎn)出DOM。為了更好的控制定向,可以采用外業(yè)采集像控點(diǎn)對(duì)衛(wèi)星影像進(jìn)行追蹤,在獲取定向信息后結(jié)合DEM,在正射影像糾正模塊下獲取正射影像信息。這種內(nèi)外作業(yè)一體化模式,可以在作業(yè)中直接獲取外業(yè)信息,直接繪制初始影像觀測(cè)圖,定向結(jié)束后,運(yùn)用定向參數(shù)和DEM 對(duì)從初始影像觀測(cè)圖中獲取矢量文件進(jìn)行重復(fù)定向,最終得出數(shù)據(jù)。這種控制點(diǎn)定向方法,通過(guò)外業(yè)獲取的像控點(diǎn)對(duì)衛(wèi)星影像進(jìn)行定位,并結(jié)合DEM 通過(guò)正射影像調(diào)整模塊得出正射影像數(shù)據(jù)。該內(nèi)外業(yè)一體化模式,在作業(yè)資料獲取時(shí)可以通過(guò)外業(yè)控制點(diǎn)繪制出初始影像觀測(cè)圖[2]。
總之,本文主要根據(jù)實(shí)際作業(yè),采用新的模型算法,對(duì)傳統(tǒng)高分辨率遙感影像配比預(yù)處理技術(shù)進(jìn)行了升級(jí)改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)造,解決了多種影像資料獲取問(wèn)題,大大提高了影像的融合度和處理效率。且本文使用了小三角面元微分處理技術(shù),提高了地域物態(tài)影像配比精度,為海量化影像處理提供了技術(shù)依據(jù)。采用瓦片式金子塔結(jié)構(gòu)影像分層方法,可以根據(jù)用戶影像需求進(jìn)行影像重合、數(shù)據(jù)觀測(cè)、全面管理、輸出使用等,并運(yùn)用了并行處理技術(shù),提高了作業(yè)完成效率。