2019-09-28
很多小伙伴们对于航天遥感影像空间分辨率与成图比例尺总有点疑问,现在飞燕航空遥感带大家了解一下,
遥感技术提供多种空间分辨率的影像产品,有千米、百米、十米、米以及亚米等级别,形成系列。应用遥感制图是将遥感影像提取地表信息后交付使用的最后一道工作步骤。实事求是地制作相应比例尺的图件,保证制作图件应有的精度,是遥感技术工程化的一个重要技术环节。
对于有一定空间分辨率的遥感影像,如果将成图比例尺确定得过大,造成图像模糊不清,甚至出现“马赛克”图案,影响成图质量;反之,将成图比例尺确定得太小,影像包含的信息反映不出来,“大材小用”,造成不必要的信息损失和资源浪费。经过理论计算和大量试验验证,遥感影像空间分辨率与成图比例尺的对应关系见表3.9。
表 遥感影像空间分辨率与成图比例尺的关系
成图比例尺1:5 0001:10 0001:50 000
图像空间分辨率不低于1m不低于2.5m不低于10.0m
航空摄影测量的实践可以用来借鉴分析卫星影像与成图比例尺的选择。这是因为二者的成图原理相似,并且航空摄影测量具有大量的实践经验和实验数据,是非常成熟的。
航空摄影测量中没有直接给出对影像分辨率的要求,但可以通过对摄影仪物镜分辨率的要求和摄影比例尺来推断。航摄中航摄仪镜头分辨率表示通过航空摄影后在影像上能够分辨的线条的最小宽度(这里没有考虑软片和像纸的分辨率)。在航摄规范(GB/T 15661-1995)中规定航摄仪有效使用面积内镜头分辨率“每毫米内不少于25 线对”。根据物镜分辨率和摄影比例尺可以估算出航摄影像上相应的地面分辨率D,即D=M/R。(其中M 为摄影比例尺分母,R为镜头分辨率。)。根据航摄规范中“航摄比例尺的选择”的规定和以上公式,可得下表--
成图比例尺 航摄比例尺 影像地面分辨率(m)
1:5000 1:10000 ~ 1:20000 0.4~ 0.8
1:10000 1:20000 ~ 1:40000 0.8~ 1.6
1:25000 1:25000 ~1:60000 1.0~ 2.4
1:50000 1:35000 ~1:80000 1.4~ 3.2
上表可以作为选择卫星影像分辨率的参考。顺便指出,从表中可以看出,虽然成图比例尺愈大,所需的影像分辨率愈高,但两者并不是成线性正比关系,而是非线性的。
卫星影像分辨率的选择除了考虑不同比例尺成图对影像分辨率要求,还要考虑现有可获取的卫星影像产品之规格,因为卫星摄影与航空摄影不同,其摄影高度(即摄影比例尺)是固定的。
下面列出几种商用卫星影像的分辨率。
表(2)
卫星 最高分辩率(m)
QuickBird- 2 0.61
IKONOS-2 1
SPOT-5 2.5
SPOT-4 10
Landsat-7 15
对照表(1)和表(2),就目前较为稳定的卫星影像货源来讲,对于1:5000~1:50 000 的基础测绘更新试验,可以考虑如下的分辨率选择。
表(3)
成图比例尺卫星影像(分辨率)
1:5000~1:10 000QuickBird(0.61m) IKONOS-2 (1m)
1:25 000QuickBird-2(0.61m) IKONOS-2 (1m) SPOT-5(2.5m)
1:50 000SPOT-5(2.5m)
对于已有旧版实测地形图的地区,若有足够密度的图上参考点(即可与卫片上的同位置点相一致)作范围控制的基础上,在地形图局部快速更新(修、补测)时,可以考虑适当放宽对分辨率的要求,如用2 .5m 分辨率卫片局部修、补测1:10 000 地形图,用10m 分辨率卫片局部修、补测1:50 000 地形图等。
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