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公开(公告)号:CN114397251A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111660772.4
申请日:2021-12-31
申请人: 核工业北京地质研究院
IPC分类号: G01N21/25
摘要: 本发明属于遥感地质技术领域,具体公开一种植被覆盖区火山岩型铀矿化信息遥感识别方法,如下:步骤1、在植被覆盖区进行遥感数据源选择;步骤2、对所选遥感影像预处理,得到植被覆盖区遥感影像图;步骤3、基于像元二分模型,对遥感影像进行植被覆盖度估算,确定高植被覆盖区和中低植被覆盖区;步骤4、对中低植被和高植被覆盖区,去除植被以外干扰之后,抑制中低植被覆盖区植被,掩膜高植被覆盖区植被,得到去除干扰因素的植被覆盖区影像图;步骤5、针对去除干扰因素的植被覆盖区影像图,采用主成分分析法提取铀矿化蚀变异常信息,完成植被覆盖区铀矿化蚀变信息遥感识别。本发明的方法解决了减轻植被干扰对遥感蚀变信息提取影响的技术问题。
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公开(公告)号:CN109900361B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201711305317.6
申请日:2017-12-08
申请人: 核工业北京地质研究院
IPC分类号: G01J3/28
摘要: 本发明属于遥感技术领域,具体涉及到一种适用于航空高光谱影像大气辐射校正的方法。本发明包括如下步骤:一,计算出每个标准时间点对应的多个标准高程点的大气辐射校正参数;二,分别对多个标准时间点、每个标准高程点对应的大气辐射传输参量进行线性拟合;三,读取航空高光谱影像像元成像时间点,计算出成像时间点对应的多个标准高程点的大气辐射传输参量;四,对成像时间点的多个标准高程点的大气辐射校正参量进行线性拟合;五,读取航空高光谱影像像元对应的高程值,插值计算出像元高程值对应的大气辐射校正参量;六,逐波段计算完成航空高光谱影像大气辐射校正。本发明能够提高航空高光谱影像大气辐射校正的精确性。
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公开(公告)号:CN105405102A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410431253.4
申请日:2014-08-28
申请人: 核工业北京地质研究院
摘要: 本发明属于高光谱影像处理方法,特别是涉及一种用于水铝矿信息提取的高光谱影像处理方法。它包括:步骤一,预处理;步骤二:采样,对波段在1355nm,1445nm,1490nm,1520nm,1550nm,1625nm,1775nm,1940nm,2150nm,2255nm的图像采样;步骤三:判断,和步骤四:计算。本发明本方法的效果在于:只用了10个波段,相对于高光谱影像SASI全波段101个波段,需要处理的数据量减少了90%,并且由于是计算机自动一步提取,减少了主成分变换、端元波谱的选择等操作步骤,运算速度可以提高了10倍以上。由于去除了大部分对信息提取关系不大的波段,减少其他物质或噪声对其光谱的干扰,提高了信息提取的精度。对高光谱影像数据中水铝矿信息的快速提取具有较好的作用和意义。
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公开(公告)号:CN117804988A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311681907.4
申请日:2023-12-08
申请人: 核工业北京地质研究院
IPC分类号: G01N15/075 , G06V20/05 , G01N21/55
摘要: 本发明属于定量遥感水质参数反演领域,具体涉及一种核电站近岸海域总悬浮物浓度反演方法,包括:获取核电站近岸海域中每个采样点处的总悬浮物浓度实测浓度和水体高光谱遥感反射率数据;利用GF1‑B卫星数据的光谱响应函数对实测水体高光谱反射率数据进行重采样,获得为与卫星数据一致的四波段反射率数据;对四波段反射率数据进行校正,获得预处理后的影像;通过归一化水指数影像,获得水体矢量图,提取卫星影像水体部分;根据实测总悬浮物浓度及其对应的与卫星数据一致的四波段反射率数据,计算建模因子;建立总悬浮物浓度反演模型;计算提取的卫星影像水体部分的总悬浮物浓度的反演结果;对获得的总悬浮物浓度的反演结果进行评价。
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公开(公告)号:CN109740220B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN201811589016.5
申请日:2018-12-25
申请人: 核工业北京地质研究院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明属于遥感技术领域,具体公开一种山区临近地表反射辐射的计算方法:设置邻近地表反射的距离范围,结合遥感图像空间分辨率,确定滤波窗口尺寸;以滤波窗口中心点为原点,采用极坐标方式,计算每个滤波窗口像元与中心点之间的距离值、角度值、权重值;依据滤波窗口像元的角度值、距离值,以及遥感图像像元对应的高程值、坡向值,进行比较判定分析,确定对滤波窗口中心产生邻近反射辐射的遥感图像像元;基于确定的邻近反射辐射图像像元,开展地表邻近反射辐射计算;对遥感图像所有像元,依次序重复上述步骤,确定每个遥感图像像元接收的邻近地表反射辐射。该方法能够精确地开展山地遥感影像的大气辐射校正与反射率反演。
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公开(公告)号:CN105787916A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410806749.5
申请日:2014-12-22
申请人: 核工业北京地质研究院
IPC分类号: G06T7/00
摘要: 本发明涉及一种用于地开石信息提取的高光谱影像处理方法,保留地开石的光谱特征明显的波段,提取波段在1355nm,1415nm,1445nm,2135nm,2180nm,2195nm,2210nm,2240nm,2255nm,2285nm,2300nm,2330nm,2390nm,2405nm的影像,进行一系列判断和计算,计算出影像范围内不同区域地开石的丰度值。这种方法可以去除其他特征不明显的波段,从而在信息提取的过程突出地开石的光谱特征,降低其他地物或噪声的影响,减少了处理的数据量,并可以用IDL程序达到用较少的人工操作实现最终结果信息提取的目的,提高了地开石信息提取的精度和速度。
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公开(公告)号:CN114662732B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111655279.3
申请日:2021-12-31
申请人: 核工业北京地质研究院 , 中核坤华能源发展有限公司
摘要: 本发明属于遥感热红外技术领域,具体公开一种基于Aster卫星数据地热异常区综合预测方法,该方法包括以下步骤:步骤1、进行研究区遥感数据预处理;步骤2、针对步骤1.2得到的ASTER遥感数据热红外波段进行地表温度反演;步骤3、针对上述步骤2中ASTER遥感数据热红外波段地表温度的反演结果进行统计与评价;步骤4、针对上述步骤1中ASTER遥感数据近红外至短波红外波段、热红外波段进行水热蚀变信息提取;步骤5、根据步骤2、步骤3及步骤4得到的地表温度、水热蚀变作为地热异常区的判定要素,综合预测地热异常区。本发明的方法能够通过对地表温度、水热蚀变的关联分析,结合水文调查资料,圈定真正的地热异常区。
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公开(公告)号:CN112649383A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011627228.5
申请日:2020-12-31
申请人: 核工业北京地质研究院
IPC分类号: G01N21/31 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G01N27/62 , G16C20/20 , G16C20/70
摘要: 本发明属于遥感植物地球化学领域,具体为一种基于光谱特征的万年青叶片铀含量反演预测方法,通过实验室铀胁迫下植物栽培试验,共获取了铀胁迫下3个不同时期叶片铀含量以及可见光—近红外波段叶片反射光谱信息,将光谱特征与叶片铀元素含量进行数据拟合,建立万年青光谱特征和叶片铀元素含量的统计回归模型,反演万年青叶片铀含量,为覆盖区利用上覆植被进行铀矿勘查提供理论基础。
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公开(公告)号:CN109740220A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811589016.5
申请日:2018-12-25
申请人: 核工业北京地质研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明属于遥感技术领域,具体公开一种山区临近地表反射辐射的计算方法:设置邻近地表反射的距离范围,结合遥感图像空间分辨率,确定滤波窗口尺寸;以滤波窗口中心点为原点,采用极坐标方式,计算每个滤波窗口像元与中心点之间的距离值、角度值、权重值;依据滤波窗口像元的角度值、距离值,以及遥感图像像元对应的高程值、坡向值,进行比较判定分析,确定对滤波窗口中心产生邻近反射辐射的遥感图像像元;基于确定的邻近反射辐射图像像元,开展地表邻近反射辐射计算;对遥感图像所有像元,依次序重复上述步骤,确定每个遥感图像像元接收的邻近地表反射辐射。该方法能够精确地开展山地遥感影像的大气辐射校正与反射率反演。
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公开(公告)号:CN105787915A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410806748.0
申请日:2014-12-22
申请人: 核工业北京地质研究院
摘要: 本发明涉及一种用于黄钾铁矾信息提取的高光谱影像处理方法,保留黄钾铁矾的光谱特征明显的波段,提取波段在980nm,1355nm,1415nm,1460nm,1550nm,1595nm,1790nm,2015nm,2075nm,2120nm,2225nm,2255nm,2330nm,2405nm的影像,进行一系列判断和计算,计算出影像范围内不同区域黄钾铁矾的丰度值。这种方法可以去除其他特征不明显的波段,从而在信息提取的过程突出黄钾铁矾的光谱特征,降低其他地物或噪声的影响,减少了处理的数据量,并可以用IDL程序达到用较少的人工操作实现最终结果信息提取的目的,提高了黄钾铁矾信息提取的精度和速度。
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