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
2
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
3
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
4
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。