由固态线阵列探测器件的推扫式成像遥感器获得的数字图像。这种遥感器的探测系统是将固体光电转换元件排成一排称为线性阵列传感器,垂直于卫星运行方向横向排列,由卫星的运行完成纵向推扫(即通过和探测器成正交方向的移动)从而得到二维信息。兼有垂直与倾斜观察能力。

概述

由固态线阵列探测器件的推扫式成像遥感器获得的数字图像。这种遥感器的探测系统是将固体光电转换元件排成一排称为线性阵列传感器,垂直于卫星运行方向横向排列,由卫星的运行完成纵向推扫(即通过和探测器成正交方向的移动)从而得到二维信息。兼有垂直与倾斜观察能力。

特点

固体自扫描遥感器取消了光机扫描式遥感器的一维行扫描,每一扫描线上各象元同时成像,扫描线随卫星向前运行进行纵向推扫,形成影像条带,其影像属于多中心投影。由于同一扫描线上的像元同时成像,不存在扫描畸变,获得的图像几何精度高于光机扫描的图像。但当侧视成像时则会产生较大的几何畸变。图像的地面分辨率取决于探测元的大小。扫描幅宽与探测元的数目有关,图像的波谱特征取决于传感器的工作波段。

代表性图像

具有代表性的固体自扫描遥感器图像有:法国SPOT卫星系列的高分辨率可见光扫描仪HRV(High Resolution Visible)图像、高分辨率几何成像仪HRG(High Resolution Geometric Imaging Instrument)图像。HRG全色波段传感器为12000个电荷偶合器件——CCD(Charge Coupled Device)的线阵。HRV与HRG可以在卫星运行方向的左右两侧27°范围内进行变化观测角的侧摆成像,可以缩短观测周期,在需要时短时间内重复获取同一地区图像。并可在不同轨道对地面同一区域成像,形成立体像用于建立数字地形/高程模型DTM/DEM。还有中国中巴资源卫星(CBERS)的CCD相机获得的图像,其传感器为由6000个CCD排成一排组成的线阵;日本陆地资源卫星JERS-1的光学多光谱扫描仪OPS图像等。

具有多个光谱波段成像能力的遥感器可称为多光谱遥感器。由多光谱(多通道)光机扫描遥感器与固体自扫描遥感器获得的图像统称为多光谱图像。1

本词条内容贡献者为:

黄伦先 - 副教授 - 西南大学

固体自扫描图像

图文简介

由固态线阵列探测器件的推扫式成像遥感器获得的数字图像。这种遥感器的探测系统是将固体光电转换元件排成一排称为线性阵列传感器,垂直于卫星运行方向横向排列,由卫星的运行完成纵向推扫(即通过和探测器成正交方向的移动)从而得到二维信息。兼有垂直与倾斜观察能力。