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landsat

什么是Landsat TMLANDSAT是美國陸地探測衛星系統 。從1972年開始發射第一顆衛星LANDSAT-1 , 到目前最新的LANDSAT-7 。
TM是LANDSAT衛星上安裝的成像設備,也就是用LANDSAT上的TM可以對地球表面來成像 。
TM為專題繪圖儀(Thematic Mapper)獲取的圖像 。從Landsat-4起,發射的衛星上加裝了專題繪圖儀(TM)來獲取地球表層信息 。TM在光譜分辨率、輻射分辨率和地面分辨率都比MSS圖像有較大的改進 。在光譜分辨率方面,它采用7個波段來記錄遙感器獲取的目標地物信息;在輻射分辨率方面 , Tm采用雙向掃描 , 改進了輻射測量精度,ubiao地物模擬信號經過模數轉換,以256級輻射亮度來描述不同地物的光譜特性;在地面分辨率方面,TM瞬間視場對應的 地面分辨率為30m 。


其產品稱為TM影像:
TM影像是指美國陸地衛星4~5號專題制圖儀(thematic mapper)所獲取的多波段掃描影像 。有7個波段,其波譜范圍:TM-1為0.45~0.52微米 , TM-2為0.52~0.60微米,TM-3為0.63~0.69微米,以上為可見光波段;TM-4為0.76~0.90微米,為近紅外波段;TM-5為1.55~1.75微米,TM-7為2.08~2.35微米,為中紅外波段;TM-6為10.40~12.50微米,為熱紅外波段 。影像空間分辨率除熱紅外波段為120米外,其余均為30米,像幅185×185公里2 。每波段像元數達61662個(TM-6為15422個) 。一景TM影像總信息量為230兆字節),約相當于MSS影像的7倍 。因TM影像具較高空間分辨率、波譜分辨率、極為豐富的信息量和較高定位精度,成為20世紀80年代中后期得到世界各國廣泛應用的重要的地球資源與環境遙感數據源 。能滿足有關農、林、水、土、地質、地理、測繪、區域規劃、環境監測等專題分析和編制1∶10萬或更大比例尺專題圖 , 修測中小比例尺地圖的要求 。

Landsat 7 ETM SLC-off是什么意思首先你要知道SLC是什么意思,這是LANdsat 7上的機載掃描行校正器的簡稱,off表示停止工作,Landsat 7在2003的時候SLC出問題了,所以,2003年以后的數據都用SLC-off表示,2003年以前的完好數據用SLC-on表示 。

landsat精度多少?。?/h3>用確定的星歷數據代替衛星下行數據中的星歷數據來進行幾何校正處理,其產品的幾何定位精度一般可以達到30~50米 。

landsat衛星有什么作用?陸地衛星,主要用來拍攝陸地遙感圖像 , 涵蓋了植物 土壤 生物等等 。分辨率很高!

landsat一幅景的面積是多少是變化的,它受到焦距選擇(直接影響幅面的角度大?。⒍韻籩行牡閿胄竅碌愕姆轎徊睿詞詠塹那閾倍齲?它影響分辨率選擇的范圍)、分辨率選擇限制(不僅受到遙感設備的理論值影響,還受到衛星數據下傳速度的瓶頸影響) 。Landsat7地面遙感的最大孔徑是185km/115mi 。

landsat影像為什么叫tm影像并不是所有的Landsat 影像都叫TM影像
是由衛星所搭載的傳感器來決定的
Landsat是美國發射的陸地衛星,傳感器有很多種,例如:TM,ETM,MSS
對應的就有 TM影像,ETM影像等等

遙感什么是TM ?什么是ETM+?

landsat

文章插圖

專題制圖儀是TM,增強型專題制圖儀是ETM+ 。TM特征:TM1為0.45~0.52微米為藍波段 , 該波段位于水體衰減系數最小的部位,對水體的穿透力最大 。TM2為0.52~0.60微米為綠波段,該波段位于綠色植物的反射峰附近,對健康茂盛植物反射敏感 , 可以識別植物類別和評價植物生產力 。TM3為0.63~0.69微米為紅波段,該波段位于葉綠素的主要吸收帶,可用于區分植物類型、覆蓋度、判斷植物生長狀況等 。TM4為0.76~0.90微米 , 為近紅外波段,該波段位于植物的高反射區,反映了大量的植物信息 。TM5為1.55~1.75微米,短波紅外波段,該波段位于兩個水體吸收帶之間,對植物和土壤水分含量敏感 。TM6為10.40~12.50微米 , 為熱紅外波段,該波段對地物熱量輻射敏感 。ETM特征:1、獨立設計開發,自主知識產權;2、高標準工程測試,性能穩定;3、云概念技術支持 , 升級無憂;4、同步智能化集成,維護便捷;5、引導式操作界面,上手易用 。擴展資料:TM影像有7個波段,以下是他們的波譜范圍:TM-1為0.45~0.52微米,藍光波段TM-2為0.52~0.60微米,綠光波段TM-3為0.63~0.69微米,紅光波段,以上為可見光波段;TM-4為0.76~0.90微米,為近紅外波段;TM-5為1.55~1.75微米 , 中紅外波段TM-6為10.40~12.50微米,為熱紅外波段TM-7為2.08~2.35微米,為遠紅外波段;ETM社會效應:ETM廣泛適用于多類型的社會公共領域 , 從珠三角的各大商圈和商品集散地的試點運營 , 到遍布全國各地各大商場、小區、寫字樓的全面鋪設 , 廣東易通始終穩步踐行著既定的戰略方針,為真正實現更便捷、更人性化、更輕松愉快、更與生活相融為一體的互聯網生活時代的宏偉目標而努力 。參考資料來源:百度百科-ETM參考資料來源:百度百科-TM影像
遙感中“TM”是什么意思呢?我不清楚你說的是不是這個哈 , TM是Landsat5衛星傳感的器的名稱,這顆衛星是由美國在上世紀90年代發射的,共計7個波段,大部分波段的分辨率為30米(有部分波段為60米),一般情況,我們使用743、742波段組合的比較多,這種組合可經后期制作成接近自然彩色的影像

Landsat TM數據免費下載方法LandsatTM數據免費下載方法TM最近幾年的一些數據都提供了免費下載的鏈接,這是一個非常好的消息 。今天由于工作需要嘗試進行了相應的下載,從網上和別人那里得到了一些方法,對于老手可能是個毛毛雨 。對于很多的新人來說,這個部分可能讓大家有著找不到頭腦 。
下面就數據下載的問題,結合別人的經驗我做了總結 。先說國內部分:
國內有很多科研院所中的項目所使用的數據提供了免費下載的鏈接,寒區旱區研究所對于中國西部的大量TM數據都有提供鏈接 , 這個不做重點介紹,如果需要可以去他們的網站下載 。國內最大的免費數據提供平臺是國際科學數據服務平臺http://datamirror.csdb.cn/,這
用里提供了大量的數據鏡像,可以下載很多數據 。對于TM數據這里也提供了很多最近幾年的數據 。這個平臺使用前需要注冊一下 。選擇
使landsat就可以瀏覽查詢篩選數據,篩選過程中注意紅圓標識的區域,這些區域是填寫篩選部參數的 , 通過填寫這些篩選參數可以查詢到你所需要的數據 。
內僅



京查詢到了需要的TM數據后,根據最后選項中的下拉選項 , 選擇下載數據即可 。







GIS教



學這是對于國內國際科學數據服務平臺提供的下載 。

昌對于國外的數據下載除了馬里蘭大學,論壇里有相關的詳細下載方法 。馬里蘭大學提供
的數據很全,但是都是存檔數據 。如果想下載最近的數據可以通過USGS網站提供的免費

許鏈接進行下載 。





















http:/

modis和landsat哪個分辨率搞landsat空間分辨率高,landsat 是 30m x 30m 分辨率 ,  modis 是 250m x 250m 。
modis時間分辨率高 , modis是每12小時對同一區域,landsat每是16天 。

怎么將modis重投影到landsatMODIS Reprojection Tool(MRT)是專門對高級別的MODIS產品,比如上面提到的文件名中帶有h??v??的文件進行投影轉換的一個軟件,具有投影轉換、拼接、格式轉換的功能 。對于低級別的MODIS產品 , 還可以用MRT Swath實現,就是Temporal Resolution 為swath(scene)的產品,如MOD11_L2 。可以用來做MODIS投影轉換的還有modis conversion toolkit,這是一個envi插件,解決modis數據的投影轉換和幾何校正 。奇怪的是,我用MRT轉換出的圖,用ENVI打開卻沒有地理坐標,用ERDAS打開坐標是錯亂的 。用modis conversion toolkit轉換出的圖,用ENVI打開有地理坐標 。很是郁悶,不知道是哪個參數設置錯誤了 。MRT Swath中有Opening a Geolocation File一項,好像需要輸入它的MOD03MODIS數據地理定位文件,所以我也沒有用這個軟件 。

遙感數據的一景是多大范圍?比如modis數據一景是多大?傳感器和傳感器不一樣 , modis掃描幅寬是2330km,Geoeye-1的幅寬就是15.2km,即一景圖像 。

modis數據是什么MODIS數據是TERRA、AQUA衛星上的中分辨率成象光譜儀獲取的數據 。

MODIS遙感數據特點:
MODIS數據主要有三個特點,其一,NASA對MODIS數據實行全世界免費接收的政策(TERRA衛星除MODIS外的其他傳感器獲取的數據均采取公開有償接收和有償使用的政策) , 這樣的數據接收和使用政策對于目前我國大多數科學家來說是不可多得的、廉價并且實用的數據資源;其二,MODIS數據涉及波段范圍廣(36個波段)、數據分辨率比NOAA-AVHRR有較大的進展(250米、500米和1000米)(表1:MODIS技術指標表、表2: MODIS波段分布特征、表3: MODIS波 段分布特征-續) 。這些數據均對地球科學的綜合研究和對陸地、大氣和海洋進行分門別類的研究有較高的實用價值;其三 , TERRA和AQUA衛星都是太陽同步極軌衛星,TERRA在地方時上午過境,AQUA將在地方時下午過境 。TERRA與AQUA上的MODIS數據在時間更新頻率上相配合 , 加上晚間過境數據,對于接收MODIS數據來說 , 可以得到每天最少2次白天和2次黑夜更新數據 。這樣的數據更新頻率,對實時地球觀測和應急處理(例如森林和草原火災監測和救災)有較大的實用價值 。

http://www.3shome.net/archives/153

如何獲取modis和Landsat在同一區域下的數據直接打開影像,不就有reflectance了么?然后要查看某一波段的,在envi里雙擊就可以看到該點的值了

怎么看tm影像是landsat5還是7在頭文件上就可以看到了

目前下載的比如TM , LANDSAT影像,還需要做比如幾何校正,輻射校正之類的處理么?,還是直接就可以使用?一般網上提供的下載地址的數據清單中,同一時相的數據會有多種類型的產品,標記有Ortho的則表示是正射影像成果,可以直接使用,不需要進行任何的處理 。

ENVI4.8怎么對遙感圖像進行去云處理?我的數據是landsat8的去云處理有一些方法 , 可以查詢一些文章 。也有相應的插件,但是對于較厚的云層,去云處理都不是特別有效~

ENVI下的Landsat8如何進行圖像融合?Landsat8 OLI的圖像,包含多光譜8個波段,30米空間分辨率,一個全色波段,15米空間分辨率,以及熱紅外數據 。

ENVI5
SP3的融合功能新增了Landsat8傳感器 , 用GS融合方法將8波段30米的多光譜數據和15米的全色數據進行融合,能得到非常好的融合效果 。

1、 啟動ENVI5 SP3軟件,選擇 File->Open,選擇_MTL.txt文件打開;

2、 工具箱中,雙擊Image Sharpening->Gram-Schmidt Pan Sharpening;

3、 對話框中先選擇多光譜數據文件,點擊OK,再選擇全色數據文件,點擊OK;

4、 在Pan Sharpening Parameters參數面板 , 選擇傳感器類型為:Idcm_oli,重采樣方法選擇Cubic
Convolution,設置輸出路徑和文件名 。呵呵,不知道樓主是不是問下Landsat8的基本功能,如果我沒表達清楚,你可以去地理國情監測云平臺看年地,上面有關于Landsat8的講解,如果我的回答沒有幫助到你,那么再從網上找找答案吧 。

求助 , 有沒有大神做過landsat8熱紅外波段的輻射定標,用ENVI5.1簡單做過,但是學的不深 。。。說說是什么問題?看看能不能幫到你 。。。

用envi5.0sp3打開landsat8數據出錯了,下面是圖片,能幫我看看嘛!你打開的不是TIFF格式的文檔,是這么提示的,你貌似要打開的是個txt文本,用nevi的數據加載當然不能加載了

landsat8遙感影像用envi如何提取某種植被信息,比如提取北京市的竹林面積想要提取某類植被信息這個屬于比較難的問題,需要有竹林影像特征數據才好做,甚至很難提取出來 。具體要看你的研究方向了!

求各類遙感數據精度!比如TM,SPOT,SAR等等...遙感數據精度分別從空間分辨率、波譜數和重放周期來考慮 。同一傳感器不同波段的空間分辨率也不盡相同,常見影像空間分辨率如下:
1、Landsat TM5,30m/120m;
2、Landsat ETM+,30m/60m/15m;
3、SPOT4 , 10m/20m;SPOT5,2.5m/10m;
4、ASTER,15m/30m/90m 。
5、IKONOS , 1m/4m;
6、QuickBird , 0.61m/2.44m;
7、ALOS,2.5m/10m
8、WordView , 0.5m/2.4m;
9、GEOEye-1,0.41m/1.65m 。
10、AVHRR NOAA,1km;
11、MODIS,250m/500m/1km 。

SAR是合成孔徑雷達

Landsat-7的數據等級1. 原始數據產品(Level 0)原始數據產品是衛星下行數據經過格式化同步、按景分幅、格式重整等處理后得到的產品,產品格式為HDF格式,其中包含用于輻射校正和幾何校正處理所需的所有參數文件 。原始數據產品可以在各個地面站之間進行交換并處理 。2.輻射校正產品(Level 1)只經輻射校正而沒有經過幾何校正的產品數據,并將衛星下行掃描行數據反轉后按標稱位置排列 。3. 系統幾何校正產品(Level 2)系統幾何校正產品是指經過輻射校正和系統級幾何校正處理的產品,其地理定位精度誤差為250米,一般可以達到150米以內 。如果用確定的星歷數據代替衛星下行數據中的星歷數據來進行幾何校正處理,其地理定位精度將大大提高 。幾何校正產品的格式可以是FAST-L7A格式、HDF格式或GeoTIFF格式 。4. 幾何精校正產品(Level 3)幾何精校正產品是采用地面控制點對幾何校正模型進行修正,從而大大提高產品的幾何精度,其地理定位精度可達一個象元以內,即30米 。產品格式可以是FAST-L7A格式、HDF格式或GeoTIFF格式 。5. 高程校正產品(Level 4)高程校正產品是采用地面控制點和數字高程模型對幾何校正模型進行修正,進一步消除高程的影響 。產品格式可以是FAST-L7A格式、HDF格式或GeoTIFF格式 。要生成高程校正產品,要求用戶提供數字高程模型數據 。
LANDSAT影像分辨率為30m,比例尺怎么算只有地圖才有比例尺的概念 。


同樣是30米分辨率的影像數據,可以做成1:10萬的地圖,也可以做成1:100萬的地圖 。

使用landsat影像數據是否需要幾何校正,如何校正?他們都只經過系統糾正 , 實際應用中如果對精度要求較高 , 需要利用地形圖或已經校正的遙感影像,選擇地面控制點進行精幾何糾正 。

對于landsat 8 影像,什么波段組合最利于進行地質解譯相對于波段組合,用波段比值更好一些,Harris 有一些地質上的indices可以借鑒 。http://www.harrisgeospatial.com/docs/BackgroundGeologyIndices.html此外,ENVI有她的地質的spectral library,這個可以結合landsat8每波段反射率進行比較解譯 。
Landsat8的遙感影像是什么坐標系一般自帶的有一個投影,具體是哪個忘記了!可以直接計算面積,但是如果橢球和投影同你需要的不一樣,會有少許的差別 , 一般的小面積的應用這個差距應該不大

envi landsat8 landsat5影像 波段計算有可比性嗎兩個影像之間沒有什么可比性,他們波段都是不同的 , landsat8增加了好幾個波段,波段運算實質是對每個像素點對應的像素值進行數學運算,ENVI中波段計算挺靈活的,能使用的數學公式也挺多的,求NDVI之類的都很方便 。

下載的遙感影像中MTL和BQA表示什么 , 下載的遙感影像有多個波段還有mtl和bqa在打開圖像時,應該打開哪個MTL是包含很多影像信息的文件 。可以查看傳感器、云量、坐標、時間等等很多參數 。
BQA是波段質量文件 。打開的時候可以直接打開MTL以及單個波段 。

quickbird第一二波段分別是什么波段QuickBird衛星于2001年10月18日由美國DigitalGlobe公司在美國范登堡空軍基地發射(DigitalGlobe和其空間技術戰略合作伙伴Ball Aerospace & Technologies Corp., Kodak, Fokker Space(柯達)等合作設計并發射),是目前世界上唯一能提供亞米級分辨率的商業衛星,衛星影像分辨率為0.61m,具有最高的地理定位精度 , 海量星上存儲 , 單景影像比其它的商業高分辨率衛星高出2—10倍 。而且QuickBird衛星系統每年能采集七千五百萬平方公里的衛星影像數據,存檔數據每天以史無前例的速度在遞增 。在中國境內每天至少有2至3個過境軌道,有存檔數據約500萬平方公里 。
衛星基本數據

作為公司管理者,項目過程中需要遙感資料選取、波段選擇、遙感計算機自動分類的步驟、以及選取的分類方法遙感資料選取,一般是根據具體要求確定的,比如比例尺,比例尺大的要worldview?。?快鳥?。?spot等圖像,比例尺曉得小的用landsat也就夠了 。還要選擇遙感圖像獲取的時間,根據你要反映的地方、地物不同,分別選擇夏天還是冬天的圖像 。波段選擇一般是利用計算各波段的相關性,選取相關性最?。畔⒘孔畬蟮牟ǘ謂屑儼噬銑?。遙感計算機自動分類有監督分類 , 非監督分類,個別的地物,根據其光譜曲線的特征,通過公式計算單獨進行提取 。分類方法一般是各種不同的方法多試驗幾次 , 選取最好的 。針對不同的圖像 , 不同的要求,適合的分類方法不一樣 。
先介紹這些哈 , 具體的整一本遙感處理的教材上都有 。比較出名的常用的教材 , 網上一搜都有哈 。

什么是衛星遙感圖?它可以分辨多大的東西?互聯網上有免費下載的么?衛星遙感圖就是有遙感衛星通過遙感技術拍攝的地面圖像 。
遙感衛星 (remote sensing satellite )用作外層空間遙感平臺的人造衛星 。用衛星作為平臺的遙感技術稱為衛星遙感 。通常,遙感衛星可 在軌道上運行數年 。衛星軌道可根據需要來確定 。遙感衛星能在規定的時間內覆蓋整個地球或指定的任何區域,當沿地球同步軌道運行時,它能連續地對地球表面某指定地域進行遙感 。所有的遙感衛星都需要有遙感衛星地面站 , 衛星獲得的圖像數據通過無線電波傳輸到地面站,地面站發出指令以控制衛星運行和工作 。遙感衛星主要有氣象衛星、“陸地衛星”和“海洋衛星”三種類型 。
遙感技術是從人造衛星、飛機或其他飛行器上收集地物目標的電磁輻射信息,判認地球環境和資源的技術 。它是60年代在航空攝影和判讀的基礎上隨航天技術和電子計算機技術的發展而逐漸形成的綜合性感測技術 。任何物體都有不同的電磁波反射或輻射特征 。航空航天遙感就是利用安裝在飛行器上的遙感器感測地物目標的電磁輻射特征,并將特征記錄下來,供識別和判斷 。把遙感器放在高空氣球、飛機等航空器上進行遙感,稱為航空遙感 。把遙感器裝在航天器上進行遙感,稱為航天遙感 。完成遙感任務的整套儀器設備稱為遙感系統 。航空和航天遙感能從不同高度、大范圍、快速和多譜段地進行感測,獲取大量信息 。航天遙感還能周期性地得到實時地物信息 。因此航空和航天遙感技術在國民經濟和軍事的很多方面獲得廣泛的應用 。例如應用于氣象觀測 、資源考察、地圖測繪和軍事偵察等 。

遙感航拍圖分幾類,每種是什么衛星拍攝,精度怎么樣,謝謝啦看你按什么方法分類了
可以按傳感器,可見光,紅外,微波,多光譜,高光譜……
可以按精度,高分辨率,中分辨率 , 低分辨率……
航拍圖就是航天飛機搭載的 , 不關衛星的事了

遙感解譯遙感圖像上豐富的結構、紋理、色調等特征提供了大量直接或間接的地質找礦信息,如巖性分界、控礦構造、礦化蝕變等信息,從而為地質找礦工作提供了一種行之有效的方法技術 。實踐證明 , 遙感信息能使人們快速地縮小找礦靶區,發現有意義的遙感地質異常 , 從而提高找礦命中率 。為了從整體上了解陽山金礦帶控礦構造特征及蝕變特征 , 課題組自2000年起先后購買了該地區的1:5萬TM,ETM,SPOT,快鳥等遙感數據,并結合野外地質調查對其進行了數據處理和解譯,從宏觀上指導了金礦勘查工作 。10.1.1 遙感影像基本處理影像處理的目的是為下一步解譯工作提供高質量的遙感影像圖 , 是遙感應用工作的基礎 。為確定陽山金礦帶巖石、構造以及蝕變帶的展布特征,對遙感影像進行了TM影像增強處理、ETM影像融合增強處理、SPOT影像與TM影像融合增強處理 。(1)TM影像增強處理原始數據來源于Landsat5 TM129-37,時相1986年7月31日 。選定合成方案為TM731(RGB),以1:5萬地形圖校正和直方圖均衡增強、整飾、注記后成圖 。成圖范圍為東經104°27'~104°57';北緯32°55'~33°15',成圖比例尺為1:5萬 。(2)ETM影像融合增強處理原始數據來源于Landsat7 ETM129-37,時相2000年5月10日 。選定合成方案為ETM8+731(RGB),以1:5萬地形圖校正和直方圖均衡增強、整飾、注記后成圖 。成圖范圍為東經104°27'~105°07';北緯32°55'~33°15' , 成圖比例尺為1:5萬 。其融合處理步驟如下:1)ETM8分辨率為15m,ETM7,ETM3,ETM1分辨率均為30m,首先利用PCI的GCPWORK模塊對ETM7,ETM3,ETM1按15m像元分辨率進行加密重采樣,采樣方式為雙線性內插 。2)ETM8與ETM7,ETM3,ETM1影像套合配準 。3)ETM731(RGB)進行IHS變換 。4)以ETM8替代Ⅰ,進行ETM8,H,S到RGB的反變換,形成ETM8+731(RGB)高分辨率彩色影像 。因本區地形起伏和高差大,致使影像明暗反差太大,將影像在PHOTOSHOP上進行了人工目視效果調整,以利于進一步目視解譯 。(3)SPOT影像與TM影像融合增強處理SPOT原始數據來源于SPOT1號星1A產品,軌道號262/284 , 時相1999年2月21日,像元分辨率10m,單波段 。SPOT影像與TM影像的配準與融合:1)將TM 影像按1:5萬地形圖校正,輸出范圍為東經104°27'~104°57';北緯32°55'~33°15',同時按10m像元分辨率進行加密重采樣,采樣方式為雙線性內插 。2)由于本區地勢起伏很大,地面坡度的影響致使SPOT影像產生很大畸變(圖10.1) 。通常采用的多項式曲面擬合誤差很大 , 許多山脊、山谷的配準不好,因而融合后的影像出現了明顯的重影與模糊(圖10.2) 。采用Thin Plate Spline(TPS)算法效果較好(圖10.3),但仍需采取巨量的同名地物點 。此次以校正后的TM影像為參考影像 , 對SPOT影像進行畸變糾正 。利用人機交互在全區選擇了6815對同名點 。采用Thin Plate Spline(TPS)糾正算法將SPOT與TM配準 , 然后進行融合 。3)TM731(RGB)進行IHS變換;以SPOT替代I,進行SPOT,H,S到RGB的反變換 。形成SPOT與TM融合影像 。最后經直方圖均衡增強、整飾、注記后成圖 。其中1:5萬比例尺成圖范圍為東經104°27'~104°57';北緯32°55'~33°15';1:2萬比例尺成圖范圍為東經104°37'15"~104°49 '45";北緯33°02'00"~33°08'15" 。10.1.2 巖性構造解譯利用MAPINFO配準可以對不同尺度的遙感影像綜合對比解譯 。解譯內容包括線性構造、環型構造、破碎帶及脈巖(圖10.4) 。10.1.2.1 線性構造區內規模較大的線性構造有3組,南部為馬家磨-魏家壩斷裂,沿白水江EW 向展布,東至白龍江向北彎曲,呈NE向,遙感影像上形跡最明顯 。中部為安昌河-觀音壩斷裂,觀音壩向東至北金山一帶與馬家磨-魏家壩斷裂交會,整體呈扁“S”型 。北部一組呈NE向,西南端起自湯卜溝 。大致與松柏-黎坪斷裂對應 。除NE向及NEE向構造以外,在遙感圖中還可以看到近SN向構造影像,其中馬蓮河附近的SN向斷裂構造跡象較為明顯 , 但兩側沒有明顯的錯動 。此外,在觀音壩一帶也可見到近NS向線性構造影像,但規模較小 。10.1.2.2 環型構造總體沿安昌河-觀音壩斷裂呈串珠狀展布 。環體內斜長花崗斑巖脈發育 , 常多條脈連為一體 。環型構造成因很可能與深部斜長花崗斑巖上侵有關 。環型構造大小不等,面積小者不足1km2,而大者可達數十平方千米,以下僅就輪廓清晰的環型構造進行描述 。(1)觀音壩環型構造該構造位于礦區東部寺溝-陽山一帶,東西長約2.5km,南北寬約2km,呈近橢圓形,整體呈淺綠色色調,而且色調均勻 , 與圍巖界線截然(圖10.5) 。野外觀察表明,該部位斜長花崗斑巖脈極為發育,其寬可達數十米,而且多條脈常連成一體,泥盆系夾于其間 , 其中,泥盆系灰巖碳酸鹽化強烈 。從產狀上看,這些地層極有可能為浮于巖體之上的捕虜體,另外,鉆孔資料也顯示地層之下有斜長花崗斑巖脈出現 。所以在深部,斜長花崗斑巖脈可能是連在一起的,從而構成了觀音壩隱伏巖體 。因此,觀音壩環型構造可能為斜長花崗斑巖巖株上侵所形成的 。圖10.1 TM與SPOT對比影像圖10.2 TM與SPOT多項式配準融合對比影像圖10.3 TM與SPOT TPS配準融合對比影像圖10.4 陽山地區及外圍線、環型構造遙感解譯圖圖10.5 陽山礦段(左)及安壩礦段和葛條灣礦段(右)解譯圖圖中綠色線示環形構造;紅色線為斷裂或推測斷層;紅色扁豆體示脈巖;紅色斑雜細環示蝕變帶(2)安壩環型構造該構造在安壩—葛條灣一帶發育,東西長約5km,南北寬約3.5km 。為一近橢圓形的邊界模糊的環型構造(圖10.5),其東邊到草坪梁,西邊到馬蓮河,南邊切割并破壞了金子山環型構造 。該環型構造內還包含了兩個小的環型構造,西側小環位于無價山以北,東側小環位于草坪梁以西 。該環型構造內巖脈發育,尤其是無價山北側巖脈厚大,而且安壩-葛條灣一帶巖石蝕變強烈,所以該環型構造也具有巖漿熱環的特征 。(3)泥山環型構造該構造在泥山、湯卜溝一帶發育,具子母環特征 , 較大的環起自泥山以東,向西到湯卜溝以西,呈近橢圓形,其中包含了泥山和湯卜溝兩個子環型構造 。在這些環內發現有斜長花崗斑巖脈等多種巖脈,而且熱液成因的紅色碳酸巖細脈在該地也很發育,顯示該環型構造也可能與巖漿活動有關 。10.1.2.3 破碎蝕變帶影像上常呈色調異常帶,花斑狀影紋(圖10.5) 。經實地調查發現,礦區構造破碎蝕變帶在1:5萬TM遙感圖上呈現淡灰綠色 , 未蝕變地層為淡紅褐色,在遙感圖上,蝕變帶分布于安昌河-觀音壩斷裂附近 。在礦區西部湯卜溝、泥山一帶,破碎蝕變帶寬約1km,呈近EW 向展布;在葛條灣一帶,破碎蝕變帶產生了分支,南側分支沿上灣—三角地一直延至安壩,而北側分支繞向無價山以北,最后又在安壩一帶與南側分支會合 。從規模上看,北側分支較寬;在安壩一帶,蝕變破碎帶達到最寬 。再向東至草坪梁一帶,蝕變破碎帶變窄 。在高樓山一帶,蝕變破碎帶仍較窄 , 直到四溝以東,破碎蝕變帶與觀音壩巖體所形成的淺綠色匯合 。10.1.2.4 脈巖影像上呈細微正突起或細微色調異常(圖10.5),在礦區脈巖多沿構造破碎帶發育,一般較為連續 。10.1.3 蝕變信息提取10.1.3.1 礦化蝕變信息提取原理簡述用遙感技術探測地物,是以各種物體對電磁波的反射、透射、吸收和自身發射為依據的 。所有地物在可見光和短波紅外波段內都具有與其組分有關的光譜吸收特征,許多地物的光譜吸收特征具有專一性 , 據此可以精確地鑒別地物 。近礦圍巖蝕變形成的蝕變巖石與其周圍的正常巖石在其礦物種類、結構、顏色等差異導致巖石反射光譜特征的差異,在某些特定的光譜波段形成特定的蝕變巖石的光譜異常 。光譜異常導致遙感圖像或數據的異常,通過圖像處理技術可得到近礦圍巖蝕變信息或礦化高豐度值異常區信息 。由于成礦熱液作用,絕大部分內生礦床都有黃鐵礦化、絹云母化、高嶺土化和碳酸鹽化等蝕變現象,蝕變暈圈或蝕變巖石常常是礦床存在的重要的直接標志,而且蝕變范圍比礦床要大得多,這就為蝕變信息提取創造了條件 。含鐵礦物在TM1至TM4可見光及近紅外波段具有明顯的光譜吸收特征 , 對于探測含褐鐵礦的巖石和土壤有較好的效果 。TM5(1.55~1.75μm)和TM7是專為地質勘查設計的波段 。在TM7(2.08~2.35μm)波段內,羥基和碳酸鹽礦物形成明顯的特征吸收帶,是目前探測含Al—OH,Fe—OH,Mg—OH基團的礦物與碳酸鹽類礦物的最理想的航天遙感波段之一 。大部分蝕變巖石中含有較多的Fe3+,OH-,等離子 , 大量的巖石波譜測試數據表明,在可見光至紅外光譜區,這些離子具有特征反射或吸收譜帶,而組成造巖礦物的主要化學成分(Si,Al,Mg,0)并不具備上述光譜特征,這就為蝕變信息的提取提供了物理基?。ǜ矢ζ降?,2004;馬建文,2001;張遠飛 , 1999;趙元洪,1991;朱亮璞,1994) 。10.1.3.2 數據干擾因素剔除通過分析研究區內TM數據發現,本區的干擾因素主要為植被、河道和積雪等,為了減少這些因素對蝕變提取的影響,分別對圖像進行掩膜處理,得到了新的(剔除了植被、河道、積雪)數據圖像 。在后續處理過程中 , 干擾因素的方差降為零,其他部分的方差不變 , 由此提高了后續算法對掩膜后剩余區信息的分解效率 。由于植被在紅光波段(TM3)與近紅外波段(TM4)反射率的差異大的波譜特性(圖10.6) , 應用(近紅外反射率-紅光反射率)/(近紅外+紅光反射率)指數對植被的覆蓋程度標示作用 , 得到了應用(TM4-TM3)/(TM4+TM3)來計算反映植被覆蓋的膜(圖10.7a) 。由于水體和積雪在黃、綠光波段都有明顯的強反射特征,而在近紅外波段都有相對的明顯低值 , 因此采用TM1與TM4進行比值增強,得到了比較滿意的效果(圖10.7b) 。圖10.6 積雪、水體、植物的波譜曲線(據我國典型地物標準波譜數據庫 , 2007)圖10.7 研究區干擾因素剔除a—植被;b—河道、積雪10.1.3.3 波段比值增強波段比值方法是根據地面不同巖性或礦物特征在遙感多波段光譜反映的差異 , 利用相關波段的比值運算增加特定礦物信息最常用的手段之一 。如前所述,含羥基的粘土礦物和碳酸鹽礦物,在TM7波段具有強吸收,在TM5波段為強反射,而褐鐵礦等含鐵蝕變礦物在TM3表現為高反射,在TM1,TM2和TM4則具有不同程度的吸收特征 。因此可以用TM3/1識別鐵化、用TM5/7識別含羥基礦物、水合硫酸鹽和碳酸鹽,這類礦物的比值都較高 。通過比值運算,獲得了TM3/1和TM5/7的兩組圖像(圖10.8) 。圖10.8 陽山一帶金礦化蝕變信息圖(3×3中值濾波)a—鐵染蝕變信息特征TM3/1;b—羥基蝕變信息特征TM5/710.1.3.4 主成分分析主成分分析的主要特性之一就是把原來多波段圖像中的有用信息集中到數目盡可能的新的組分圖像中 , 而且新組分圖像互不相關 。新生成的第一主分量包含了原來多波段像的絕大部分信息,其他組分圖像的方差依次減少,包含的信息量也劇減 。第一主分量要反映了地貌和紋理信息,而礦化蝕變信息往往包含在信息量少的第三、第四主分量中 。經過實驗,通過利用經過掩膜預處理的TM1,TM3,TM4,TM5波段和TM1,TM4,TM5,TM7波段分別進行4波段的主成分分析提取鐵染和羥基蝕變圖像 , 達到了比較滿意的效果(圖10.9) 。圖10.9 陽山一帶金礦化蝕變信息圖(3×3中值濾波)a—PCA1345:b—PCA1457首先,對TM1,TM3,TM4,TM5進行主成分分析,獲取鐵(鐵化)蝕變信息 。表10.1是其分析結果 。其中PC4特征向量截荷因子在TM1,TM3上呈高值,且在TM3上為正值、TM1上為負值 , 基本上與含Fe2+和Fe3+的礦物在TM3上存在反射峰和在TM1波段上存在吸收谷相符,所以PC4突出了鐵化蝕變暈信息 。表10.1 陽山金礦區TM1,TM3,TM4,TM5波段特征向量及特征值其次,對TM1,TM4,TM5,TM7進行主成分分析獲取羥基圖像蝕變信息 。表10.2是其分析結果 。利用TM1,TM4,TM5,TM7主成分分析獲取羥基蝕變其主成分圖像必須同時滿足兩個條件:一是TM5和TM7具有相反的貢獻值;二是TM5和TM7同TM1和TM4相比有強的負載值 。由此可知PC4滿足上述條件 。表10.2 陽山金礦區TM1,TM4,TM5,TM7波段特征向量及特征值10.1.3.5 混合蝕變信息提取對礦化蝕變巖與圍巖光譜曲線進行對比可知,礦化蝕變巖光譜曲線波動大,波段間差值大;而圍巖光譜曲線,相對平緩,波段間差值較小 。根據這一特征,采用波段加減組合運算,可以擴大礦化蝕變巖與圍巖的亮度差,達到增強礦化蝕變巖信息的目的 。礦化蝕變巖在ETM5和ETM3波段為反射峰,多數蝕變巖與圍巖差值大且多高于圍巖值,在ETM1,ETM4和ETM7波段為吸收峰,與圍巖值接近 。因此,采用(B5+B3)/(B7+B4+B1)可以增強大部分的礦化蝕變信息 。另外,采用波段比值、主成分分析的方法也較好地獲取了鐵化、強粘土化和碳酸鹽化蝕變信息 。因此,可以對上述蝕變信息分量進行二次主成分分析,即FPCA((B5+B3)/(B7+B4+B1),B3/1,B5/7,PCA1345和PCA1457的第四主分量),由于各分量均主要反映的是蝕變信息 , 因此,二次主成分分析中比重最大的分量就可以認為是混合蝕變信息,也就是FPC1分量 。10.1.3.6 蝕變異常提取效果分析評價通過對照上述各方法提取蝕變信息效果后發現 , 蝕變信息分布具有規律性,所提取的蝕變信息與研究區控礦構造和已知礦(化)點在空間上有著良好的對應關系 。應用TM3/1比值和PCA1345,PCA1457獲取的蝕變信息效果較好,三者的分布在空間上基本一致 。筆者將PCA1345和PCA1457獲取的鐵化、強粘土化、碳酸鹽化蝕變信息和二次主成分分析獲取的混合蝕變信息同時疊合在TM543立體遙感圖上(圖10.10) 。羥基蝕變與鐵染蝕變兩者分布趨勢基本一致,兩者在大部分區域相互疊合,圖像在全區均有分布,異常面積總體較小,具有呈帶、呈區分布的特征 。主要異常區集中在本區近EW向、NEE向聯合村-觀音壩構造金成礦帶及其向北東方向的延伸部分分布,區內主要的聯合村金礦床、陽山金礦的葛條灣礦段、安壩礦段、高樓山礦段和陽山礦段均有不同程度的蝕變信息顯示 。其次在張家山、泥山、湯卜溝等外圍區段也有較小異常區分布,除此之外的大部分地區基本沒有異常顯示 。該方法達到了預期的效果 。提取出的異常區(帶)色調符合理論推導,與陽山金礦區成礦地質特征基本相符 。圖10.10 提取出的金礦化蝕變信息與3D遙感圖疊加效果圖
做一幅深圳市的1:100000土地利用圖,那我需要那種遙感影像圖來制作呢?如何獲得?1:10w的土地利用圖得使用分辨率為10米得影像,現有的最適合的是spot影像,全色分辨率為2.5米,多波段為5米 , 完全滿足要求,要花錢買,很貴的 。aster影像也勉強可以,全色分辨率為15米,多波段為30米 。tm影像分辨率為30米,不能滿足要求 , 用ETM+,全色分辨率為15 , 多波段為30米勉強滿足,多波段要和全色融合后使用 。
ETM+這個網站肯定能下https://wist.echo.nasa.gov/api/

述.landsat衛星的運行特征有哪些landsat衛星軌道設計特點:軌道設計為與太陽同步的近極地圓形軌道 。
目的:確保北半球中緯度地區獲得中等太陽高度角(25°一30°)的上午成像 , 而且衛星以同一地方時、同一方向通過同一地點.保證遙感觀測條件的基本一致,利于圖像的對比 。

Landsat-5為光學對地觀測衛星,是美國陸地衛星系列(Landsat衛星)的第五顆衛星,于1984年3月1日發射 。Landsat-5設計壽命為3年,但卻成功在軌運行27年,是目前在軌運行時間最長的光學遙感衛星,成為全球應用最為廣泛、成效最為顯著的地球資源衛星遙感信息源 。

Landsat衛星的衛星一覽表衛星參數LandSat1LandSat2LandSat3LandSat4LandSat5LandSat6LandSat7LandSat8 發射時間1972.7.231975.1.221978.3.51982.7.161984.3.11993.10.51999.4.152013.2.11衛星高度920km920km920km705km705km發射失敗705km705km半主軸7285.438km7285.989km7285.776km7083.465km7285.438km7285.438km傾角99.125度99.125度99.125度98.22度98.22度98.2度98.2度(輕微右傾) 經過赤道的時間8:50a.m.9:03a.m.6:31a.m.9:45a.m.9:30a.m.10:00a.m.10:00am15分 覆蓋周期18天18天18天16天16天16天16天16天掃幅寬度185km185km185km185km185km185km185×170170km180km 波段數444778811機載傳感器MSSMSSMSSMSS、TMMSS、TMETM+ETM+OLI、TIRS運行情況1978退役1976年失靈,1980年修復,1982退役1983退役2001.6.15TM傳感器失效,退役即將退役(仍在運行,數據時有損壞)(2011年11月18日USGS已宣布停止獲取數據)發射失敗2005年出現故障,退役(2003年5月故障)正常運行至今
Landsat衛星的衛星參數陸地衛星的軌道設計為與太陽同步的近極地圓形軌道,以確保北半球中緯度地區獲得中等太陽高度角(25°一30°)的上午成像 , 而且衛星以同一地方時、同一方向通過同一地點.保證遙感觀測條件的基本一致,利于圖像的對比 。如Landsat 4、5軌道高度705km.軌道傾角98.2° , 衛星由北向南運行,地球自西向東旋轉,衛星每天繞地球14.5圈,每天在赤道西移159km , 每16天重復覆蓋一次,穿過赤道的地方時為9點45分,覆蓋地球范圍N81°—S81.5° 。
什么是“陸地衛星”?“陸地衛星”(Landsat)是一 系列配有攝像頭的無人科學衛星,1972 年起由美國陸續發射 。它們的主要任務是收集地球自然資源信 息 , 并監測大氣和海洋狀況,“陸地 衛星”以 298 平方千米(約 115 平方英里)為單位采集地球表面圖像, 每個區域每隔 18 天重新拍攝一次 。總的來說,“陸地衛星”系統提供的 是中—低分辨率的地圖 。新型的“陸地衛星”配有更多 的數據采集設備,包括一臺有 7 個光譜帶或波長分辨率的專題制圖儀 。“陸地衛星”于 1985 年私有化,又于 1992 年重新移交政府管控 。2013 年 2 月 , “陸地衛星 8 號”發 射,其設備的分辨率比之前的所有型號都要高 。查看更多《美國國家地理自然人文百科》
“陸地衛星”1號的目的是什么?“陸地衛星”采用近極地圓形太陽同步軌道 , 能使衛星的軌道面每天順著地球自轉的方向轉動1度,這與地球繞太陽公轉的速度(0.9856度/天,約每天1度)恰好相等 。這樣 , 既使得衛星對地球任何地點都能觀測,又保證了衛星在同一時刻飛臨某個地區,從而實現了定期勘測的目的 。
歐洲發射過類似landsat的衛星嗎landsat衛星軌道設計特點:軌道設計為與太陽同步的近極地圓形軌道 。
目的:確保北半球中緯度地區獲得中等太陽高度角(25°一30°)的上午成像,而且衛星以同一地方時、同一方向通過同一地點.保證遙感觀測條件的基本一致,利于圖像的對比 。

Landsat-5為光學對地觀測衛星,是美國陸地衛星系列(Landsat衛星)的第五顆衛星,于1984年3月1日發射 。Landsat-5設計壽命為3年,但卻成功在軌運行27年,是目前在軌運行時間最長的光學遙感衛星,成為全球應用最為廣泛、成效最為顯著的地球資源衛星遙感信息源 。

美國陸地衛星(LANDSAT)的遙感圖像特征是怎樣的?【landsat】遙感圖像的特征是由是個參數決定的,空間分辨率,輻射分辨率,光譜分辨率,和時間分辨率
landsat是有1到7的、、你這么問,不是很明白啊、、MSS影像和TM影像有點區別 。
現在基本上用的好像是ETM和ETM+,畢竟傳感器是越做越先進的、、
這個跟波段啊,什么的都有關 , 不知道你想知道什么方面的啊