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Landsat系列卫星光学遥感器辐射定标方法综述 随着遥感技术的不断发展,卫星遥感已经广泛应用于地表覆盖变化、自然资源管理、环境监测等领域,成为了一种重要的信息获取手段。而Landsat系列卫星是遥感技术中最为重要的卫星之一,其光学遥感器在地球上捕捉到的图像比例尺小,但具有较高的空间和光谱分辨率,可以提供有关地表覆盖和变化的重要数据。如何对这些数据进行辐射定标,使其能够更加准确地揭示事物的真实情况,对于提高遥感图像的质量和应用效果具有重要的意义。本文将对Landsat系列卫星光学遥感器辐射定标方法进行综述,希望能够对Landsat系列卫星的光学遥感数据处理提供一定的参考和帮助。 一、Landsat卫星的光学遥感器 Landsat系列卫星是遥感技术中最为重要的卫星之一,目前已经发射了8颗卫星,第一颗卫星于1972年发射至今已经运行了近50年。在这些卫星中,其中Landsat5和Landsat7卫星都配备了ETM+(EnhancedThematicMapperPlus)光学遥感器,而Landsat8卫星则配备了OLI(OperationalLandImager)和TIRS(ThermalInfraredSensor)光学遥感器。 ETM+光学遥感器包括7个波段,其中包括1个热红外波段、2个中红外波段、2个近红外波段和2个可见光波段。OLI光学遥感器包括9个波段,包括3个短波红外波段、1个热红外波段、3个中红外波段和2个可见光波段。TIRS光学遥感器包括2个波段,用于测量地表温度。 二、Landsat光学遥感器辐射定标方法 1.基于黑体的辐射定标 基于黑体的辐射定标方法是最常用的一种辐射定标方法,涉及到利用黑体辐射来对光学遥感器进行定标,以便获取更为准确的光学遥感图像信息。该方法通过将光学遥感器对遥感对象的辐射响应与设定标准温度下的黑体辐射进行比较,从而获得测量值和辐射通量之间的关系。但是,由于黑体辐射的精度和稳定性对于光学遥感器辐射定标至关重要,所以仍然需要经常检查黑体的质量和性能。 2.外部定标法 外部定标法是一种可行的辐射定标方法,它能够将遥感图像与地面实测数据进行比较,通过各种因素的分析来确定光学遥感器的辐射响应。该方法可以使用不同类型的地面监测站进行核对,如辐射标准站(RadCalNet)和宽视场监测器(WFCM)。但是,该方法需要在遥感图像采集之前对地面实测数据进行采集和处理。另外,外部定标法也受到噪声干扰的影响,需要保证地面监测站的性能和实测数据点的数量足够精确,才能够避免噪声对定标的影响。 3.相对定标法 相对定标法是一种基于相对照度值的辐射定标方法,该方法通过在同一遥感图像中比较不同波段的辐射亮度值,来确定各个波段的辐射响应。这种方法非常适用于像素内辐射响应非常稳定的情况下,但是它并不能补偿由于大气层和云层影响而引起的辐射误差。 三、总结 光学遥感器辐射定标是遥感图像处理的重要环节之一,对于准确获取地表信息具有至关重要的意义。Landsat系列卫星的光学遥感器采用了多种辐射定标方法,如基于黑体的辐射定标、外部定标法和相对定标法,这些方法各有优劣。在选择辐射定标方法时,也需要考虑到遥感图像的应用场景、数据精度要求以及遥感图像数据的采集和处理成本等因素。