ENVI5对landsat8 OLI数据辐射定标与大气校正Word格式文档下载.docx

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Open,选择LC81230322013132LGN02_MTL.txt文件,点击OK打开。

分为五个数据集:

多光谱数据(1-7波段),全色波段数据(8波段),卷云波段数据(9波段),热红外数据(10,11波段)和质量波段数据(12波段)。

图2.1 

DataManager面板

辐射定标

ENVI5.1 

工具箱中查找工具:

/RadiometricCorrection/RadiometricCalibration;

双击此工具,选择要校正的多光谱数据“LC81230322013132LGN02_MTL_MultiSpectral”进行辐射定标。

1) 

选择定标的文件;

图2.2 

打开需要定标的多光谱数据

2) 

定标参数设置

FLAASH大气校正对于radiance数据的要求是:

BIL存储格式,单位转换“ScaleFactor”的设置,单击ApplyFLAASHSettings得到相应的参数。

具体的参数设置如下图2.3;

(定标类型:

辐射亮度值或大气表观反射率,FLAASH大气校正需要输入BIL格式的辐射亮度值,故此出选择radiance,BIL)

图2.3 

辐射定标参数设置

3) 

查看定标结果

通过定标以后,查看影像的DN值是不是辐射定标后的结果,可以采用 

查看定标后的DN值,查询结果见下图2.4;

图2.4 

辐射定标结果查看

FLAASH大气校正

/RadiometricCorrection/AtmosphericCorrectionModule/FLAASHAtmosphericCorrection,双击此工具,打开辐射定标的数据,进行相关的参数设置进行大气校正。

InputRadianceImage:

打开辐射定标结果数据;

设置输出反射率的路径;

设置输出FLAASH校正文件的路径,最优状态:

路径所在磁盘空间足够大;

4) 

中心点经纬度SceneCenterLocation:

自动获取;

5) 

选择传感器类型:

Landsat-8OLI;

其对应的传感器高度以及影像数据的分辨率自动读取;

6) 

设置研究区域的地面高程数据,网上查询研究区域平均海拔;

7) 

影像生成时的飞行过境时间:

在layermanager中的Lc8数据图层右键选择ViewMetadata,浏览time字段获取成像时间;

注:

也可以从元文件“LC81230322013132LGN02_MTL.txt”中找到,具体名称:

DATE_ACQUIRED=2013-05-12;

SCENE_CENTER_TIME=02:

55:

26.6336980Z;

8) 

大气模型参数选择:

Sub-ArcticSummer(根据成像时间和纬度信息选择);

9) 

气溶胶模型AerosolModel:

Urban,气溶胶反演方法AerosolRetrieval:

2-band(K-T);

10) 

其他参数按照默认设置即可。

图2.5 

FLAASH校正主界面参数设置

11) 

多光谱参数设置中,

K-T反演选择默认模式:

Defaults->

Over-LandRetrievalstandard(600:

2100)

波谱响应函数:

默认指向..ProgramFiles-〉Exelis-〉ENVI51-〉classic-〉filt_func-〉landsat8_oli.sli

该波谱相应函数包含了卷云波段和全色波段,且卷云波段位于全色7个波段的中间位置,如果利用该波谱相应函数,则会导致用错波段,SWIR1波段大气校正后的结果全为0。

因此,需要重新制作与大气校正输入的多光谱数据的7波段对应的波谱相应函数。

步骤如下:

(1) 

启动ENVIclassic,选择Window->

StartNewPlotWindow。

(2) 

在ENVIPlotWindow窗口中,选择File->

InputData–>

SpectralLibrary,打开ldcm_oli.sli波谱响应文件。

(3) 

如下图所示选择7个波段的波谱响应函数,选择File->

Saveplotas->

SpectralLibrary,按照默认参数保存为.sli文件(文件名:

landsat8_mul7band_spectrfun.sli)。

图1:

选择7个波段的波谱响应文件

将波谱相应函数filterfunctionfile重新指向刚才导出的波谱相应函数。

见下图2.6;

,点击OK;

图2.6 

多光谱参数设置

12) 

高级参数设置:

根据内存大小设置TileSize(Mb):

100(8g物理内存),其他参数默认即可,详细见下图2.7;

图2.7 

高级参数设置

13) 

点击“Apply”运行FLAASH校正。

14) 

运行完后能得到反演的能见度和水汽柱

图2.8 

能见度和水汽柱反演结果

查看校正结果

图2.9 

FLAASH校正后的光谱对比分析(左-大气校正前辐射率图像,右-大气校正后的反射率图像)

从上述的波谱对比曲线中可以看出,经过FLAASH校正的影像基本去除了空气中水汽颗粒等因子的影响,植被的波谱曲线趋于正常。

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