張 怡,何政偉,薛東劍
(1.地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610059;2.成都理工大學(xué) 地球科學(xué)學(xué)院,四川 成都 610059)
遙感數(shù)據(jù)的預(yù)處理主要包括對遙感圖像進(jìn)行輻射校正和幾何糾正、圖像整飾、投影變換、鑲嵌、特征提取、分類以及各種專題處理的方法。MODIS數(shù)據(jù)擁有覆蓋面積和涉及波段廣、免費(fèi)獲取、數(shù)據(jù)更新頻率高等優(yōu)點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)評估、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警等領(lǐng)域。本文對天山公路附近區(qū)域的MODIS數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理,為之后的雪深反演、積雪面積計(jì)算、雪害評價(jià)研究等作好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。
美國地球觀測衛(wèi)星(EOS)系列中的第一顆上午太陽同步Terra衛(wèi)星攜帶的中分辨率成像光譜儀MODIS是EOS衛(wèi)星系列中最主要和最有特色的儀器。MODIS具有較高的光譜分辨率,為36個(gè)波段,地面分辨率分別為250 m (1~2波段),500 m(3~7波段),1 000 m(8~36波段),掃描觀測寬度達(dá)2 330 km,影像數(shù)據(jù)可以每天上、下午獲取,并免費(fèi)接收[1-3]。MODIS擁有的這36個(gè)光譜波段的地球綜合信息對于開展自然災(zāi)害與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、全球環(huán)境和氣候變化研究以及進(jìn)行全球變化的綜合性研究等具有重要意義。為了有效地提取雪的覆蓋面積和反演雪深深度,本文采用的主要是500 m分辨率的二級數(shù)據(jù)產(chǎn)品MODIS 1B數(shù)據(jù)。MODIS數(shù)據(jù)根據(jù)處理程度劃分成多級,MODIS 1B數(shù)據(jù)屬于二級產(chǎn)品,即在原始數(shù)據(jù)上進(jìn)行了定標(biāo)定位后產(chǎn)生的數(shù)據(jù),可被軟件直接讀取和處理。
本文采用的是ENVI軟件,是美國ITT VIS公司的旗艦產(chǎn)品,它是快速、便捷、準(zhǔn)確地從影像中提取信息的首屈一指的軟件工具[4]。其具有強(qiáng)大的圖像處理功能;專業(yè)的高光譜分析功能;獨(dú)有的IDL支持強(qiáng)大的擴(kuò)展功能,能夠進(jìn)行二次開發(fā),加入其他所需的功能;與ESRI公司的全面合作,能與ArcGIS完美地整合,為遙感和GIS的一體化集成提供了一個(gè)最佳的解決方案。
幾何校正是指對由于MODIS探測器對地球觀測的視野幾何特性、地球表面的曲率、地形起伏和探測器運(yùn)動(dòng)中的抖動(dòng)等因素的共同影響產(chǎn)生的影像幾何畸變進(jìn)行校正的過程[5]。由于上述因素的共同影響,MODIS 1B數(shù)據(jù)存在幾何畸變,特別是MODIS 1B數(shù)據(jù)的掃描條帶之間的錯(cuò)位現(xiàn)象十分嚴(yán)重,俗稱“雙眼皮”。“雙眼皮”現(xiàn)象隨著觀測角度的增大而變得嚴(yán)重。計(jì)算表明,在視角為24°時(shí),條帶之間的重疊度為10%,而在條帶的兩端重疊度達(dá)到50%[6,7]。因此針對MODIS數(shù)據(jù)除了要進(jìn)行幾何校正外,還需去除其“雙眼皮”現(xiàn)象,也叫Bow-tie處理。而在ENVI中既有專門的MODIS數(shù)據(jù)幾何校正功能模塊Georeference MODIS,也有去除“雙眼皮”現(xiàn)象的Perform Bow Tie Correction模塊。
ENVI根據(jù)MODIS數(shù)據(jù)本身的坐標(biāo)經(jīng)緯度信息進(jìn)行地理坐標(biāo)定位。利用每行數(shù)據(jù)有的51個(gè)經(jīng)緯度值,進(jìn)行地理坐標(biāo)定位從而對圖像校正。在我們選擇了所需的圖像波段后,會(huì)彈出MODIS數(shù)據(jù)幾何校正界面,在進(jìn)行幾何校正前,需要輸入圖像的投影信息。由于我們選擇的是UTM坐標(biāo)系統(tǒng),在標(biāo)有“Zone”的文本框里,輸入?yún)^(qū)域號(hào),或點(diǎn)擊“Set Zone”按鈕,鍵入經(jīng)緯度值,自動(dòng)計(jì)算出區(qū)域號(hào)。
圖1是幾何校正前圖像的局部圖,能夠看出明顯的“雙眼皮”現(xiàn)象,其錯(cuò)位的條帶嚴(yán)重影響了圖像的視覺效果,也對之后進(jìn)行的各種積雪分析造成影響。圖2為幾何校正后的局部圖。圖3和圖4是整幅圖像幾何校正前后的對比,校正后的圖像有較大的拉伸及變形,消除了圖像的幾何畸變,更好地還原了圖像,真實(shí)地反映了圖像所表示的各項(xiàng)地理信息。從圖4可看出,條帶錯(cuò)位現(xiàn)象已經(jīng)被消除,圖像有被拉伸的情況。
圖1 幾何校正前局部圖
圖2 幾何校正后局部圖
圖3 幾何校正前整幅圖
圖4 幾何校正后整幅圖
圖像拼接又被稱為圖像鑲嵌,是將相鄰幾幅遙感圖像合成1幅圖。由于本文的研究區(qū)南北狹長,經(jīng)緯跨度為 80°E~85°E、40°N~45°N,覆蓋該區(qū)域有 h24v04、h23v04 2個(gè)數(shù)據(jù)塊,需要進(jìn)行拼接處理。ENVI的Mosaicking工具能根據(jù)圖像所帶的地理坐標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)拼接,拼接前需要進(jìn)行直方圖調(diào)節(jié),使拼接后的效果良好。除了常見的遙感處理軟件ENVI,ERDAS能對MODIS數(shù)據(jù)進(jìn)行拼接處理,還有一種能專門針對MODIS數(shù)據(jù)進(jìn)行基本處理的軟件MRT,即MODIS Reprojection Tool,能自動(dòng)拼接MODIS 數(shù)據(jù),輸出多種格式數(shù)據(jù),如raw-binary、GeoTiff和HDF-EOS,圖5為本文研究的兩景MODIS數(shù)據(jù)所在。
一幅MODIS數(shù)據(jù)的掃描范圍為1 275 km×2 330 km,而本文中所需的研究區(qū)為天山公路附近區(qū)域,因此需要對拼接好的圖像進(jìn)行裁剪。在ENVI中提供了多種裁剪方式:①直接輸入行列數(shù)進(jìn)行裁剪;②Image裁剪,直接在圖像上框選區(qū)域進(jìn)行裁剪;③Map裁剪,直接輸入經(jīng)緯度,以左上點(diǎn)、右下點(diǎn)坐標(biāo)為基準(zhǔn)進(jìn)行裁剪;④Flie裁剪,用其他的圖像對其進(jìn)行裁剪;⑤ROI/EVF裁剪,即感興趣區(qū)裁剪,先在ArcGIS下將研究的矢量面文件進(jìn)行投影變換,將研究區(qū)矢量面shape文件的Krasovsky_1940_Transverse_Mercator 坐標(biāo)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成WGS84的地理坐標(biāo)系;在ENVI中將矢量面文件轉(zhuǎn)換成ROI,然后通過Subset data via ROI完成對MODIS影像的裁剪。如圖6所示,裁剪后的圖像由143波段合成真彩色,可清晰地看到白色的積雪、山脈、云等。
圖5 研究區(qū)積雪所需行列顯示
圖6 裁剪后圖像
由于MODIS數(shù)據(jù)分辨率高、覆蓋范圍廣、免費(fèi)等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。本文根據(jù)需要對MODIS數(shù)據(jù)進(jìn)行了幾何校正,拼接和裁剪等預(yù)處理,為之后計(jì)算積雪覆蓋面積,反演積雪深度,建立空間數(shù)據(jù)庫等提供了良好的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
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