當處理影像柵格資料時,可能會涉及到四種型別的解析度:空間解析度、光譜解析度、時間解析度和輻射解析度。空間解析度我們在【02-像元大小】一章已經解釋過了,這裡就不再重複。這裡就解釋下其他三個解析度:
光譜解析度:描述了感測器(衛星上的攝像頭?)區分電磁光譜各波長間隔的能力。在理解上面這句話之前,我們先來聊聊基礎的概念。首先是光譜(spectrum),光譜是複色光經過色散系統(如稜鏡、光柵)分光後,被色散開的單色光按波長(或頻率)大小而依次排列的圖案,其全稱為光學頻譜。每個單色光都具有自己的波長,在光譜中最大的一部分可見光譜是人眼可見的一部分,在這個波長範圍內的電磁輻射被稱作可見光。除可見光,光譜還包括有紅外光與紫外光。
所以簡單來說,光譜解析度就是感測器能夠區分或識別的光譜中各波段光的能力。能夠區分的波段範圍愈細,波段就愈多,光譜解析度就愈高,目前的技術可以達到0.17nm奈米級,400多個波段。光譜解析度越高,則特定波段的波長範圍越窄。例如,乙個單波段灰度航空影像所記錄的波長資料範圍覆蓋了電磁光譜中的大部分可見區,所以它的光譜解析度就較低;而乙個彩色影像(有三個波段)基本上可以從電磁光譜中較小的三個可見區部分(紅色、綠色和藍色部分)中收集波長資料,所以彩色影像中每個波段的光譜解析度都比灰度影像的高。多光譜和高光譜感測器可從電磁光譜各個部分下的多達數百個窄光譜波段中收集資料,因此得到的資料具有非常高的價值,譬如下面這張圖是具有8個波段的world view 2所採集的多光譜影像資料:
在這份資料上可以識別出水體、針葉林、闊葉林、草、泥土甚至是水深。
時間解析度:是指對地球表面的同一地點捕獲影像的頻率,也稱為重複觀測週期,這一術語最常用來描述衛星感測器。譬如,衛星每週對廣州地區拍攝一次,那麼它的時間解析度就是一周,當然,它會比每個月拍攝一次的時間解析度要高。
輻射解析度:描述感測器對電磁光譜的同一部分物件的區分能力,換句話說是:感測器對
同一波段的
光譜訊號強弱的敏感程度;這等同於每個波段中可具有的資料值數量。例如,landsat(美國陸地資源衛星)波段通常都為8位資料,ikonos波段通常為11位資料;因此,ikonos 資料的輻射解析度更高。
光譜解析度單位 光譜解析度 光譜解析度怎麼計算
光譜解析度指成像的波段範圍,分得愈細,波段愈多,光譜解析度就愈高,現在的技術可以達到5 6nm 奈米 量級,400多個波段。細分光譜可以提高自動區分和識別目.光譜解析度如何選擇 分得愈細,波段愈多,光譜解析度就愈高,現在的技術可以達到5 6nm 奈米 量級,400多個波段。細分光譜可以提高自動區分和...
Android解析度常識 多解析度適配
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最佳解析度與推薦解析度
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