一种基于高分一号WFV和MODIS数据融合方法

    公开(公告)号:CN118736366A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410866313.9

    申请日:2024-07-01

    摘要: 本发明涉及遥感图像处理技术领域,具体为一种基于高分一号WFV和MODIS数据融合方法,所述融合方法包括了以下步骤:捕捉高分一号WFV数据,对高分一号WFV数据进行数据预处理生成高分辨率影像;捕捉MCD43A4数据,对MCD43A4数据进行数据预处理生成低分辨率辅助影像;对高分辨率影像进行非监督分类;将分类后的每一类区域范围传递给低分辨率辅助影像,计算不同时刻每一类的时间变化值;设置一个运行窗口,中心位置为中心像元,比较不同时刻下中心像元的变化值;将像元划分为相似像元和非相似像元,计算相似像元与非相似像元的变化程度,并对所有区域范围内的相似像元和非相似像元的变化程度进行合并得到时空融合结果。

    近地面空中多角度遥感观测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114427877A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210357721.2

    申请日:2022-04-07

    IPC分类号: G01D21/00 G01D11/00 G01D11/30

    摘要: 本发明涉及多角度观测技术领域,提供一种近地面空中多角度遥感观测系统,包括空中观测平台、摆动组件、俯仰角调节组件和观测传感器,摆动组件形成有相对的第一端和第二端,第一端转动连接于空中观测平台靠近地面的一侧,且摆动组件水平设置;俯仰角调节组件连接于第二端;观测传感器连接于俯仰角调节组件。调整摆动组件相对于空中观测平台的角度以及观测传感器的俯仰角,可以观测较大范围内的地物目标,摆动组件能够带动俯仰角调节组件和观测传感器避开空中观测平台的主体结构或者阴影,能够在不同观测角度下观测到同一目标。地物目标观测内容较多时,可以仅调整摆动组件的角度,不需要根据太阳光角度反复调整空中观测平台的位置,观测效率较高。

    定量遥感地面试验协同观测方法及观测平台

    公开(公告)号:CN112857459A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110166702.7

    申请日:2021-02-04

    摘要: 本发明公开了一种定量遥感地面试验协同观测方法及观测平台,第一无人/有人值守观测系统实时获取观测样本区的目标地物第一信息并反馈至远端服务器;第二无人/有人值守观测系统实时获取观测样本区的目标地物第二信息并反馈至远端服务器;四维轨道塔吊观测系统实时获取观测样本区的目标地物第三信息并进行本地保存;四维轨道塔吊观测系统实时获取塔吊设备的目标地物第四信息,并进行本地保存且记录实时时间信息;四维轨道塔吊观测系统筛选出至少部分目标地物第四信息作为协同信息并进行本地保存;四维轨道塔吊观测系统根据协同信息移动至对应的位置重复获取目标地物第三信息。本发明运行系统性强、协同性良好、观测效率高、数据实时精准。

    定量遥感地面试验协同观测方法及观测平台

    公开(公告)号:CN112857459B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110166702.7

    申请日:2021-02-04

    摘要: 本发明公开了一种定量遥感地面试验协同观测方法及观测平台,第一无人/有人值守观测系统实时获取观测样本区的目标地物第一信息并反馈至远端服务器;第二无人/有人值守观测系统实时获取观测样本区的目标地物第二信息并反馈至远端服务器;四维轨道塔吊观测系统实时获取观测样本区的目标地物第三信息并进行本地保存;四维轨道塔吊观测系统实时获取塔吊设备的目标地物第四信息,并进行本地保存且记录实时时间信息;四维轨道塔吊观测系统筛选出至少部分目标地物第四信息作为协同信息并进行本地保存;四维轨道塔吊观测系统根据协同信息移动至对应的位置重复获取目标地物第三信息。本发明运行系统性强、协同性良好、观测效率高、数据实时精准。

    复杂地表多角度观测系统及其观测方法

    公开(公告)号:CN116818681A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310543698.0

    申请日:2023-05-15

    摘要: 本发明涉及遥感观测技术领域,提供一种复杂地表多角度观测系统及其观测方法,复杂地表多角度观测系统包括基座、地形沙盘、多角度观测装置、第一运动组件以及第二运动组件;基座设置在地面上,多个地形沙盘设置于基座的顶面;多角度观测装置包括支架组件以及连接于支架组件的观测设备,观测设备位于支架组件背离地面的一端,支架组件通过转动和/或摆动调整观测设备相对于地形沙盘的观测角度;第一运动组件设置于基座的顶面,且连接于多个地形沙盘;第二运动组件设置于基座的顶面,且连接于支架组件的底部。在进行多角度观测时,可以确保地形沙盘内的局部特征区域不随着观测角度的变化而变化,进而实现在不同观测角度下视场内地物范围的一致性。