Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Девятая всероссийская открытая ежегодная конференция
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»
Москва, ИКИ РАН, 14-18 ноября 2011 г.
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

IX.C.43

Метод геометрической коррекции гиперспектральных изображений земной поверхности

Ильин А.А.(1), Виноградов A.Н.(2), Егоров В.В.(3), Калинин А.П.(4), Родионов А.И.(1)
(1) ЗАО Научно-технический центр «Реагент»
(2) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(3) Институт космических исследований РАН
(4) Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Изображения, получаемые с помощью авиационных гиперспектрометров подвержены искажающему влиянию угловых эволюций носителя. Из-за сложной траектории движения авианосителя возникают геометрические искажения получаемых гиперспектральных изображений. Для их устранения в задачах дистанционного зондирования Земли часто используется так называемая физическая стабилизация, которая предусматривает установку на борт летательного аппарата дорогостоящей навигационной аппаратуры и гироплатформы, предназначенной для удержания оптической оси зондирующего устройства в строго вертикальном положении. Предлагается альтернативный способ устранения влияния динамики движения авиационного носителя на гиперспектральные изображения земной поверхности, называемый математической стабилизацией, для реализации которой используются данные дополнительных измерений видеокамерой, осуществляющей синхронное сопровождение гиперспектральной съемки.
Предлагаемая процедура математической стабилизации состоит из следующих шагов:
- производится определение смещения и поворота каждого последующего относительно предыдущего кадра видеоизображения. Анализ поворотов и смещений производится последовательно для всего выбранного участка съемки;
- по полученным на первом шаге результатам строится траектория движения носителя, которая является последовательностью положения центров видеокадров. Накладывая эти снимки на одно изображение с учетом их положения и поворота формируется изображение зондируемой поверхности по данным видеокамеры, называемое мозаикой;
- производится нанесение данных гиперспектрального сенсора на изображение мозаики, построенной по материалам видеосъемки, на отдельное изображение и тем самым формируется исправленное гиперспектральное изображение.

Вопросы создания и использования приборов и систем для спутникового мониторинга состояния окружающей среды

153