第六章专题地图编制的遥感方法遥感信息具有周期性、;遥感技术在专题制图领域的广泛应用为专题地图提供了;§6.1遥感专题制图的发展;20世纪?0年代,航天遥感技术传人我国;20世纪50年代以来,世界上雷达遥感得以开发;雷达遥感是一项具有穿透性能的全天候、全天时的先进;§6.2遥感图像的特性与制图分析;遥感信息,包括航空遥感信息和航天遥感信息,均是地;航空遥感是以
专题地图编制的遥感方法 遥感信息具有周期性、现势性和综合性等特点。随着遥感技术的发展和广泛应用,利用遥感资料编制专题地图已成为专题地图编制的一种重要手段。遥感专题制图是以遥感资料为主要数据源,经过图像处理和专题解译编制专题地图的一种制图方法。遥感分为航空遥感和航天遥感两类,专题信息的判读标志不尽相同。航天遥感信息主要反映光谱灰度的变化和结构,主要用于反映分布和结构的小比例尺的专题制图;航空遥感信息除灰度外,还有明显的形状特征,不仅能反映现象的分布和结构,还可反映现象的外部轮廓甚至是内部结构,通常可用于大比例尺专题制图。
遥感技术在专题制图领域的广泛应用为专题地图提供了更加广泛、现势性好的动态资料,遥感图像的计算机解译技术也为专题制图工艺的改进提供了技术保证。
遥感专题制图的发展
20世纪?0年代,航天遥感技术传人我国。卫星从高空观测地球,并能实时传回丰富的地面信息,使专题制图的资料来源和制图手段发生了变化。1972年,美国发射了第一颗陆地卫星,之后我国及其他一些国家也相继发射了地球资源卫星,遥感制图得到了迅速发展。此间,我国也积极引进美国陆地卫星影像,并发射了自己的国土普查卫星,编制了全国影像地图,开展了遥感地学分析,编纂了遥感地学分析图集等。同时,进行了京津唐地区的国土卫片资源与环境综合分析应用,编制了1:25万的8种专题系列地图,开展了天津市城市环境遥感动态监测以及长江、黄河三角洲环境变化研究,建立了遥感监测系统。20世纪80年代,随着SPOT,Landsat-5等图像的开发,遥感的资源环境分析与制图进入了新的阶段。我国先后利用遥感图像编制了全国1:25万至1:200万的土地利用图。1984年,国际地图学协会(1CA)提出了资源环境与海岸制图;90年代,ETM,SPOT和中巴资源卫星1号以及IKONOS的1—4米高分辨率图像的涌现,为遥感专题制图开拓了广阔的前景。近年来,国际上在资源调查、环境保护、沙漠化调查、土地退化和城市动态分析制图等领域取得了许多重要的成果。
20世纪50年代以来,世界上雷达遥感得以开发。此后,我国也拥有了机载的合成孔径雷达(SAR)系统。70年代末,美、加、日、(前)苏等又成功发射了星载合成孔径雷达,目前已广泛应用于地质、农、林、水、土、海洋制图等领域。现在,它们已发展成为新一代的多频、多极化、多通道、多模式的合成孔径雷达系统。
雷达遥感是一项具有穿透性能的全天候、全天时的先进技术。它极大地增大了时空域上的观测范围,加强了地物时效性的应用。雷达成像具有相干性,故可获得高精度的目标三维信息和DEM数据,这为立体制图提供了新的信息源。
遥感图像的特性与制图分析
遥感信息,包括航空遥感信息和航天遥感信息,均是地理制图的重要依据,它们各具特点。
航空遥感是以飞机为平台,从空中拍摄地面的景物。航空遥感图像的特性是:航空像片属于中心投影。它的构像比例尺与投影距离(航高)和投影面相关,若倾斜时,各部分的比例尺是不同的。另外,航摄成像受地形起伏的影响,起伏越大,投影误差越大。因此,对于航空像片的利用,必须考虑几何纠正等问题。如中心投影转变为正射投影,统一比例尺等。航空像片的比例尺多是大尺度的,例如1:1 000,1:50 000等。航空像片用作城市规划管理和调查分析制图都有着很好的效果。
航天遥感是以人造卫星、宇宙飞船及航天飞机等为平台,实现对地球的探测。目前,广
泛应用于专题分析与制图的航天遥感图像有:陆地卫星1,2,3号的MSS图像,陆地卫星4,5号的TM图像和地球观测卫星的SPOT图像,中巴地球资源卫星(CBERS)图像以及高空间分辨率IKONOS卫星图像。下面介绍这几种图像的主要特征。
一、MSS图像
陆地卫星1,2,3号上的多波段光谱扫描仪简称MSS。多光谱扫描仪是采用对地面逐点扫描的方式获取景物的图像。在陆地卫星1,2号上的MSS,是4个光谱带的扫描仪,在陆地卫星3号上,增加了一个热红外波段,为5个光谱带的扫描仪。5个光谱波段分别为:0.5~0.6微米(绿色光),0.6~0.7微米(橙***),0.7~0.8微米(红外光),0.8~1.1微米(红外光),10.4~12.6微米。
MSS图像的地理坐标是用经纬度表示的,即每幅图像的像主点(像幅中心)的经纬度,粗制图像的经纬度精度不高,通常有几公里,精制图像上的经纬度经过纠正后,精度较高。图像上的经纬网形状随着纬度的变化而发生变化。一颗卫星的一个完整的覆盖周期为16—18天,两颗位相差为180*的卫星的一个覆盖周期约为9天。这为动态专题制图提供了宝贵的图像资料。我们也可利用图像的航向与旁向重叠,进行短期(1天)动态变化现象制图以及立体量测和立体制图。MSS图像的投影性质为动态的多中心投影或叫做扫描中心投影。通常在小比例尺专题制图时,可把它当做正射投影;当制作较大比例尺专题地图时,应顾及投影变形的影响,必须进行几何纠正和投影转换。
二、TM图像
陆地卫星4,5号的专题制图仪(TM)是一个高级的多波段扫描型的地球资源敏感仪器,为7个波段的扫描仪,16天可对全球覆盖一次。专题制图仪不仅在波段方面划分得更细,而且对景物辐射接收的灵敏度也有了很大提高。辐射测量的量化等级,由原来的64级提高到256级。其分辨力在可见光和近红外光谱段提高到30米,而热红外波段的分辨率为120米。专题制图仪的地面覆盖宽度仍为185公里。TM图像主要用于全球植被调查、土壤调查、洪水灾害预测、水资源研究、地质判读等应用方面与专题制图。与MSS图像相比,它具 有更高的空间分辨率,更好的频谱选择性,更好的几何保真度。
三、SPOT图像
SPOT卫星与陆地卫星同属一类,是以观测陆地资源为主要目的的。SPOT卫星的传感器是多光谱CCD扫描仪(HRV),主要是两台高分辨率的可见光传感器(HRV),图像的获取以“推扫式”方式进行,使得图像的几何精度较高。HRV的另一个特点是可以进行垂直投影。每台传感器同时对地面60公里的区域进行逐点扫描,两台仪器覆盖地面的重叠部分为3公里,因此,总的视场宽度为117公里。每台HRV都带有一个可定向的反射镜,以进行倾斜摄影,其倾角为27˙,从而实现在不同的轨道间的立体观测,从天底点向轨道任意一侧可观测到450公里附近的景物。这样在邻近的许多轨道间都可以获取立体影像。
每台HRV都可分别以两种方式工作:全色波段方式(0.51~0.75微米),地面分辨率为10米;多波段方式(0.5~0.6微米、0.6~0.7微米、0.8~0.9微米),地面分辨率为20米。
SPOT图像主要用于判读地球资源等方面的专题内容,编制各类专题地图,测绘1:10万覆盖全球的地形图,修测1:5万地形图。SPOT图像分3个波段——绿波段、红波段和近红外波段。SPOT图像与陆地卫星图像相比,其地面分辨率有了很大的提高,而且在一个扫描周期内可对同一地区进行成像。
四、中巴资源1号卫星(CBERS—1)图像
中巴资源1号卫星***有不同空间分辨率的三种成像遥感器,即CCD相机、红外多光 谱扫描仪(IR—MSS)、广角成像仪(WFI)。CCD相机是资源1号卫星的主要成像遥感器,扫描幅宽约113公里,它有5个波段:波段1-5(B1,B2,B3,B4,B5)分别为0.45~0.52
微米、0.52~0.59微米、0.63~0.69微米、0.77-0.89微米、0.51~0.73微米。B1,B2,B3,B4波段与Landsat-4,Landsat-5的TM波段类似,地面分辨率为19.5米,优于TM有关波段;B5类似SPOT的全色波段,具有侧视功能
(土32˙),可获取立体图像的像对数据。IR-MSS可获得CCD相机所没有的红外光谱信息,扫描带宽119.5公里,有4个波段,波段6-9(B6,B7,B8,B9)分别为0.50~0.90微米、
1.55~1.75微米、2.08~2.35微米、10.4~12.5微米,以上波段的数据地面分辨率比TM图像相关波段的分辨率低,B6,B7,B8的地面分辨率为78米,B9的为156米。
WFI是CCD相机的辅助遥感器,共有两个波段,波段10(B10)和波段11(B11),它们分别为:0.63~0.69微米、0.77~0.89微米;其地面分辨率为256米。该遥感器的特点是覆盖面积大,扫描宽度可达890公里,4~5天就能覆盖全球,因此,可对同一地区短时期内的变化动态制图。
实践表明,中巴资源1号卫星图像层次分明、清晰可读,一般可适用于1:10万—1:25万的土地利用等专题内容的解译和制图。例如,利用CCD获取的B2,B3,B4波段组合的假彩色图像,可以识别出耕地、园林地、牧草地、水体、居民地、交通用地和未利用土地等类型,编制1:10万土地利用图。另外,在河、湖、水系演变中的分析也展示出其良好的效果,在海岸带变迁、海洋环境污染、海洋环境灾害以及海洋资源等海洋分析方面,也都取得了理想的效
五、IKONOS卫星图像
美国IKONOS卫星1~4米高分辨率图像的出现,使航天遥感和航空遥感的界线变得模糊,引起了世界的广泛注意。该卫星重访周期为1~3天,侧摆26˙,幅宽11公里;有0.45~ 0.90微米的全色l米空间分辨率图像,以及0.45~0.52微米、0.52~0.60微米、0.63~ 0.69微米和0.76~0.90微米四个波段的多光谱4米空间分辨率图像。它拥有11Bit和8Bit的全色与彩色图像,若经地面控制和数字高程模型(DEM)处理,其标准误差即均方根误差(RMSE)为1米的图像,经处理可用于编制1:2 400的精品图像;均方根误差为2米的用于编制1:5 000地图的精品图像;均方根误差为5米的用于编制1:10 000的专题地图的图像,均方根误差为6米的用于编制1:25 000地图的图像;均方根误差为12米的用于编制
[1:50 000的参考图像。
上述IKONOS卫星的几种图像产品是经过不同精度的地面控制和数字高程模型处理的,适用于编制1:2 500~1:50 000的地图,可与航空像片相媲美。此外,还有将全色1米图像与4米多光谱图像合成1米的彩色图像,其几何纠正产品的均方根误差为2.5米,适合编制1:10万—1:25万的专题地图。
通过实践应用,将IKONOS的1米全色图像与4米多光谱图像融合,是一种较好的方法,多用于类型识别,提高成图精度,适用于资源与环境分析制图。可见,高分辨率图像适合于编制城乡大比例尺地籍图、土地利用图及规划与环境专题制图:
遥感专题制图的理论与方法
从地学分析的角度研究图像机理是遥感制图的基础,它是遥感专题要素解译成图的重 要理论和方法。
一、地物成像原理
遥感信息是地理环境综合反映的产物,是通过卫星遥感器对地球表面的各种物体能量的感受,这些能量包括太阳辐射能、地球与大气层放射能及其对太阳辐射的反射能量等。可见,地物成像是自然综合体复杂又集中的表征结果,受区域、季节和太阳高度角等环境条件的影响而发生变化,所以其内含有自然界的空间分布、时间因素及地物特征等信息。这种以光谱形式综合反映的图像,既具有事物的本质特性.又有地物间相互演绎的概念,所以,图像解
译过程中,不仅要研究其几何特性和物理特性,还要研究其地学特性。
二、图像解译与制图的基本特征分析
对遥感信息应用的研究,是实现资源卫星应用系统正确运用、实现制图智能化以及制作高精度专题地图的基本保证。
图像解译与制图基本特征的研究是遥感应用的背景性特征研究,这里主要是指与图像研究目标信息有密切关系、对其成果质量与精度会产生至关重要的、但并非直接影响的因素。它们有:
(1)图像信息应用对象、目的与成图比例尺分析。遥感所获取的信息有些往往被隐含了,而且不同平台的遥感图像其空间分辨率等可识别性和精度是有差异的,而用户使用的目的、要求也是不同的,因此,实际应用时应视具体的研究对象和精度,从地学特性分析人手,合理选取所需信息源,达到实用、经济的效果。遥感应用实践表明,不同平台遥感器所获取的图像信息,在遥感制图中可满足不同的成图精度。
(2)图像识别分类的物候分析。通过物候特性的分析进行图像地物识别,是保证遥感图像制图质量的基础。共应用目的是增强图像的解像率,提高识别分类与成图的精度,满足资源与环境要素的动态分析与制图要求。不同作物有一定的物候期为影响生长、产量的关键期,这也是选取最佳时相图像的主要依据。它是识别分类精度的一个基本保证。但应指出的是,图像地物识别的最佳时相是随区域而有变化的,因同一种作物在各个地区的物候期也是不同的。
(3)图像解译波段组合优化分析。对多光谱的选取,旨在适中有效地提取用户所需的信息。成像光谱技术的发展和应用,对专题制图研究来说,波段的选择、对地物的针对性识别有着更现实的作用。也就是说,对各光谱段的选取应视研究对象不同而有针对性地进行选择。
(4)制图区域的地理特征分析。图像识别目标的区域地理特征分析是专题解译与制图的基础。目标的地理背景各要素的研究,旨在辅助分类,提高其精度,因为,它们除了受主导因素的作用外,还受其他相关因子的影响。因此针对地物目标,研究与其密切相关的因素,建立目标的地理背景数据库,在CIS支持下提取背景库中的某些与目标相关的背景参数进行综合分析是一有效的技术途径。这也是信息融合技术的发展趋势。
三、图像识别地学相关综合分析
深化遥感空间信息的地学研究,对资源分析管理、环境动态监测等具有重要的科学意义与经济意义。区域地理环境中,各种自然景观、地理要素之间存在着相互依存、相互制约的关系,因此,在遥感应用中,运用地学相关综合分析,是开展深层次图像分类研究的重要方法。
遥感区域参数的应用研究就是基于这个目的的,因为区域内诸地物要素的内在特征差异主要是由各种地物区域环境条件的不同所致,所以,在建立地学、生物学模型时应考虑区域性主导因素和相关的因素,其目的在于提出区域校正系数应用于空间信息模型,最大限度地提高遥感空间智能识别分类与制图的质量和精度。
地理相关研究包括主导因素分析和相关分析。前者是从地理环境各要素的关系中找出主导因子。例如,山区垂直地带不同海拔高度的地貌条件是影响植被、土壤差异的主导因素,于是在遥感解译中,地形高度往往是用作解译的主要标志之一。当然,这还需视地域环境条件,如黄土高原区,影响植被分布的主导因素应是降水。从这里不难看出,主导因子分析旨在研究对象的空间地理特征与规律。相关分析也是图像解译常用的一种方法。在自然界中,事物与现象间的相互关系在图像上表现出地物信息的相关性。如从地质线性构造、环形构造与矿产存储环境的关系,通过遥感地学相关分析,可以预测矿区,可见,遥感图像专题的解译,首先应研究对象的空间分布规律,然后依据图像特征进行相关的景观结构分析。因此,遵循遥感地物构像的机理,开展各种辅助数据和区域参数的研究是图像专题分析的有效方
1.地理相关分析
自然地物的分布,在其相互存在相关性的同时还存在制约性。如山区的地物类型,因其辐射亮度受地形影响,分类时需消除地形的影响因素,才能改善其分类精度;对垂直带地区的地物分类,若辅以高程带数据,给出数字高程模型,则可明显地提高分类精度。因为多维的空间地物缩小为平面的影像,故某些被隐含的信息需借助于相关数据辅以识别分类。例如,山区植被、土壤的形成除受非地带性的岩石、成土母质的影响外,还受垂直地带的植被分布的作用。所以,对山区土壤进行遥感分析与制图,必须注意高程辅助数据的应用,以增强遥感图像专题要素的可分性。
2.地理主导因子分析
根据区域分异规律和景观生态学理论,研究有关地物目标的成因特征信息参数,是归纳、演绎从地表现象描述到地理内在规律的揭示,以致成为形成量化修正系数、表达模型,提高空间信息计算机制图精度的一种重要方法。因为每类地物的消长变化,都在遵循一定的有序性地理熵规律和内在因果关系,因而将各种地物信息的波谱数据,结合地学、生物学空间模型的区域参数进行研究,是遥感地学综合分析的理论基础之一。
如在某些地物类型中,往往因不同的生态环境,存在着一种主导性的控制因素;土地利用图中的盐碱地,其形成主要是受地下水位、盐分及地形部位因素所控制。
实践应用表明,通过地学的相关综合分析,在应用中充分引入专家知识,是实现资源卫星应用系统及智能化决策的重要保证,其实施程序通常如下:
(1)基于空间图像光谱特征信息的统计研究,分析其分类的机理信息,确定空间模型的区域参数。
(2)根据控制参数体系,进行参数量化处理。同时针对地物光谱分类结果。研究区域修正系数,并依据实验拟定分类算法的先验概率表。
(3)在多光谱图像数据识别分类的基础上,结合区域参数及其量化值,进行辅助分类,产生新的分类图像。
(4)按照遥感专题解译与制图的技术要求,通过几何投影变换等处理,实现分类图像与图形(地图基本要素)的配准,最终产生由区域参数辅助分类的专题要素图。
多源信息复合分析与专题制图
多种信息源的复合是将多种遥感平台、多时相遥感数据之间以及遥感数据与非遥感数据之间的信息进行组合匹配的技术。复合后的图像数据更有利于综合分析与制图。目前在遥感专题制图应用过程中广泛使用的图像处理方法,是以遥感数据的光谱特征为基础的多光谱信息源。由于自然现象本身的复杂性和随机性,以及多光谱数据在分辨率上的局限性,这种单一信息源的分析与制图方法,与地学研究的定量化有—定的差距。为了丰富图像信息含量,提高遥感判读和遥感制图的科学性及精度,近年来人们已经发展了多源信息复合分析与综合制图方法。
遥感信息,不论是航空的还是航天的,都具有各自的影像特征。这种由不同平台和传感器、不同时期所获取的信息,在应用中各有特点。随着遥感信息应用的深入,遥感信息的复合分析技术日益为人们所重视。信息复合的目的在于综合各种有关资料,即综合遥感之间、遥感与非遥感之间的相关信息等,以丰富、增强有效信息,改进图像识别方法,提高图谱的效应。
信息复合是在同一研究区域内,实现影像的空间位置与信息内容的配准。所以,信息的复合实际是在统一地理坐标基础上,建立影像与地面以及影像之间的对应关系,以作有机配准。信息复合包括:影像的空间配准,如几何投影的匹配;信息的内容复合,如图形间或图
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专题地图编制的遥感方法81等内容。
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***、事业编制和企业编制的区别你知道吗?
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很多学生找工作时,第一句话就是问:你们这个有编制吗?对于“编制”这个词,有些人可能上初中、高中时就听说过,在“老一辈”眼中,只要有编制,那就是“铁饭碗”。其实,编制的概念不只是“铁饭碗”,编制间的区别还是很大的,今天,(www.hebeigwy.org)就来帮大家了解一下关于***编制、事业编制、企业编制的相关知识。
一、编制的概念
编制在广义上指各类机构(一般三类:党政机关、事业单位和群团组织)设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配备,狭义上就是人员编制,就是机构编制管理部门核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。
二、***编制、事业编制、企业编制概念
***是指是指依法履行公职、纳入国家行政编制,国家财政负担工资福利的工作人员。所谓“***编制”也是指“行政编制”。
事业编制是指为国家创造或改善生产条件、增进社会福利,满足人民文化、教育、卫生等需要,其经费一般由国家事业费开支的单位所使用的人员编制。
企业编制,并不是一个正式的说法,不过一般常沿用。所谓企业编制,指的不是一般企业的员工,而是在事业或者行政单位,但却是体制外的人员。就是俗话说的编外人员。或者说是事业编制中自收自支的那一类。也被称作企业编制。
三、如何进入编制
行政编制需要考***,事业编制需要参加事业单位考试,参照***管理事业单位也需参加***考试,企业可以直接招聘人员,有的也需要参加考试。
四、编制间的区别:
1. 经费来源不一样
行政编制,是由国家财政全额负担;事业单位按不同的种类,由国家财政或全部或部分或一点不负担;企业编制理论上和国家财政无关。
2. 待遇、地位不一样
这点在很多地方都有体现,一般来说,在体制内的行政或事业单位中,行政编制地位最高、待遇最好(这里所说的待遇综合工资、福利、升迁机会等),而三者的稀缺程度也是依次递减,行政编制最少、最稀缺,事业编制多。这两种编制很占资源。所以国家严格限制其数量。但事情有需要那么多人做,可能企业编制就是如此应运而生。
就涨薪水而言,***除了工龄长薪级工资涨,就只能通过升职才能涨薪水。而事业单位,除了拼工龄,升职之外,还可以通过职称聘用来涨工资,比如中级职称相当于正科工资。如果专业扎实,收入不一定会比上司低,甚至还高。
***升迁比较多,可以一直升到顶。事业单位基本都是行政机关下面的二级单位,所以升迁机会很少,因为职数少。
3. 职能职责不同
***是”依法行政“的;而事业单位是全称是公益性事业单位,部分事业单位也有公共服务、行政的职能,部分其实是企业行政的,鉴于此事业编制也是这些职能;企业编制,算是体制外的,这里就不提了。