遥感影像和卫片、航片有什么区别
遥感影像按获取方式不同,一般分辨率也不同,卫片覆盖面比航片大得多。
遥感影像应该是包括卫片和航片的吧,遥感影像还有什么SAR影像之类的。
像目前做大比例尺图大多是用航片,因为卫片分辨率不够,不过随着传感器的发展,目前高分辨率卫片也差不多可以达到航片的效果,但是考虑到成本,还有市场情况,还是用航片的多。
卫片覆盖范围大,可以用来做资源评估什么的。
什么是光学图像?什么是SAR图像?它们的区别是什么?成像机制有什么差异?在图像分割上有什么不同?
你问的问题很大,详细点可以写本书,所以简述如下:
第1个问题:首先医学影像成像技术种类繁多,大致有普通X线、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)、发射体层成像(ECT、SPECT)、正电子发射体层成像(PET)、超声成像(US)、数字减影血管成像(DSA)、核素γ闪烁显像等等。其次每一种成像的信息源各有特点,大致分为四种,一种为密度成像,即由X线穿透人体,由于密度不同,剩余X线强度不同而成像,如普通X线成像、CT成像;第二种为组织信号成像,如MRI是根据人体组织弛豫时间长成短不同,形成信号的强弱;第三种为利用组织对超声波回波的强弱回声成像,如B超、M超、多普勒等;第四种为核素类检查,利用引入放射性核素在人体中的分布,收集产生的放射线强度成像。
第2个问题:信息载体有不同,也有相同之处。不同之处在于成像源的不同,信息收集的方式必然不同,比如声波、磁信号、射线三者在原理上的不同,其收集方式必然不同。相同之处在于,随着医学影像数字化的发展,存储方式逐渐向数字化方向发展,所以其数字化存储与传输成为共同之处。比如PACS(存储与传输)系统在各级医疗机构中逐渐发展与普及。
第3个问题:不一样,看了第1问、第2问的回答,你应该知道它们的成像源不同,信息收集方式必然不同。比如你不可能用收集磁信号的探测器去收集放射线信号。
第4个问题:数字影像是以数字矩阵排列形成,它由一个个像素组成,每个像素在数字影像上只是一个数字,它反应的是像素的强弱或大小,如果我们不经过数模转换,去看这个图像,它只是由很多的不同数字排列组成,如果你想看到有明暗、黑白、信号强弱对比的影像,就必须进行数模转换,将这代表像素强弱或大小不同数字转换成有对比的影像才能观察。所以数字影像多是在信息收集、处理、传输过程中,它可以保证信息的稳定性、可靠性、准确性,但我们进行影像诊断与观察时则必须转换为模拟影像。
简述到此,希望对你能有所帮助。
1、是什么:
光学图像是采用光学摄影系统获取的以感光胶片为介质的图像,通常指可见光和部分红外波段传感器获取的影像数据。
SAR图像由SAR(合成孔径雷达)系统产生,这是一种主动式的对地观测系统,可安装在飞机、卫星、宇宙飞船等飞行平台上,全天时、全天候对地实施观测、并具有一定的地表穿透能力。
2、区别(信息,分辨率,成像机制):
包含信息方面:光学图像通常会包含多个波段的灰度信息,以便于识别目标和分类提取。而SAR图像则只记录了一个波段的回波信息,以二进制复数形式记录下来;但基于每个像素的复数数据可变换提取相应的振幅和相位信息。
分辨率方面:SAR影像分辨率相对较低、信噪比较低,所以SAR影像中所包含的振幅信息远达不到同光学影像的成像水平;但其特有的相位信息是其他传感器所无法获取的,基于相位的干涉建模也是SAR的主要应用方向。
成像机制差别:光学影像通常采用中心投影面域成像或推帚式扫描获取数据;而SAR处于信号处理的需要(合成孔径过程,这里就不展开讨论了)不能采用垂直向下的照射方式而只能通过测视主动成像方式发射和接受面域雷达波,并通过信号处理(聚焦、压缩、滤波等)手段后期合成对应于地面目标的复数像元。
3、在图像分割上的不同:
单一SAR影像的相位信息基本没有统计特征,只有振幅信息可用于目标识别和分类等应用。振幅信息深受噪声的影响,加之SAR影像特有的几何畸变(叠掩、透视收缩、多路径虚假目标等)特征。光学图像在信息量和统计上更易进行图像分割。
扩展资料:
SAR技术:
合成孔径雷达 ,是利用合成孔径原理,实现高分辨的微波成像,具备全天时、全天候、高分辨、大幅宽等多种特点,最初主要是机载、星载平台,随着技术的发展,出现了弹载、地基SAR、无人机SAR、临近空间平台SAR、手持式设备等多种形式平台搭载的合成孔径雷达,广泛用于军事、民用领域。
合成孔径雷达依次发送电磁波,雷达天线收集,数字化,存储反射回波,供以后处理。随着发送和接收发生在不同的时间,它们映射到不同的位置。接收信号的良好有序的组合构建了比物理天线长度长得多的虚拟光圈。这就是为什么它被称为“合成孔径”,赋予它作为成像雷达的属性。
参考资料:百度百科-光学图像,百度百科-SAR
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