对环境星进行批量波段组合与辐射定标,希望大家有用
2024/11/16 14:15:44 3KB HJ星 环境星 辐射定标 批量
1
landsat8影像批量定标裁剪ENVI+IDL小程序。
landsat8影像批量定标裁剪。
一个简单的ENVI+IDL小程序,里面的注释非常清晰,适合初学者理解和应用IDLlandsat8裁剪定标Landsat8拼接与裁剪代码IDL。
将Landsat8数据处理后,进行辐射定标、大气校正之后,拼接与裁剪时,自动化代码。
IDL
2024/11/16 14:17:27 105KB IDL Landsat8 数据处理 拼接与裁剪
1
LANDSAT8数据预处理,辐射定标与大气校正
2023/11/26 1:28:22 6KB IDL
1
包括landsat8数据的NDVI、NDWI计算,辐射定标,提取landsat8数据的水域面积。
注意改为自己的数据,代码可以摘用,不会用不要喷
2023/11/20 23:38:13 3KB IDL NDVI NDWI
1
辐射定标是光学遥感信息定量化的关键技术之一。
随着高分辨光学遥感器定量化应用的发展,在轨绝对辐射定标精度的要求也越来越高。
提出了一种基于多灰阶靶标的在轨定标方法,采用实际测量的漫射辐照度与总辐照度比来代替辐射传输计算的气溶胶散射,同时布设高反射率靶标以提高辐射定标精度。
初步试验结果表明,基于多灰阶靶标的高分辨率光学卫星传感器在轨绝对辐射定标方法,对假定的理论模型依赖较少,能够实现全动态范围的高精度定标,不确定度优于4%,而且满足复杂环境条件的应用要求。
2023/8/25 20:43:25 1.5MB 遥感 多灰阶靶 辐射定标 漫射辐照
1
DMSP/OLS夜光数据,SNPP/VIIRS夜光数据及其应用领域,包括两个数据的下载地址,卫星及传感器基本参数,时间序列产品基本介绍(空间和时间分辨率,覆盖范围,投影坐标,子产品介绍,如DMSP的平均灯光强度、稳定灯光强度、观测频次数据、平均灯光XPct数据、缺点、辐射定标产品及辐射校正方法,VIIRS数据预处理方法),两种数据的比较及其在城市发展,能源经济等方面的应用。
1
Landsat5TM辐射定标和大气校正的具体例子
2023/7/24 12:48:23 660KB Landsat 大气校正
1
限度,只能处置FY-4的可见光与短波红外波段且是2km分说率数据,这是一个处置FY-4数据的法度圭表标准,首要举行两个处置,辐射定标与若干校对于,定标为表不雅反射率。
底层使用C++语言实现,首要用到HDF5与GDAL两个库,留存格式是GEOTIFF,坐标系为WGS-84地舆坐标系。
能够处置两个分说率,2KM与4KM,由于不举行分块处置,所以2KM数据占内存1.5G左右。
2023/5/4 9:33:44 6.09MB FY-4 FY4 几何校正 辐射定标
1
光学遥感器在轨绝对辐射定标精度决定着定量化应用的广度和深度,反射率法、辐照度法以及辐亮度法等基于大面积均匀场的在轨替代定标发挥着重要作用,但由于存在场地数量有限、定标频次低、场地反射率低以及单点定标无法实现全动态范围定标的问题,定标精度限制在5%~8%之间。
光学遥感器空间分辨率的提高,使得基于光谱平坦性好、朗伯性好的灰阶靶标的绝对辐射定标成为可能。
本文研究了基于灰阶靶标的定标方法的原理、定标流程及影响因素,并在此基础上提出了简化辐射传输计算的方法。
考虑到高分辨多光谱相机响应线性及暗电流等的影响,本文采用带偏置的一次函数响应模型,对某多光谱相机进行了三次试验,求出了定标增益与偏置,定标不确定度优于5%。
利用铺设的彩色靶标进行了反射率反演验证,结果显示,在5%~70%的反射率内,绝对差值不到0.01。
所提绝对辐射定标方法可以实现光学卫星遥感器大动态范围的绝对辐射定标,处理了在响应低端定量化应用时定标精度普遍较低的问题。
2023/1/17 5:52:44 6.39MB 遥感 辐射定标 灰阶靶标 反射率基
1
目前野外工作大口径双波段红外经纬仪的外场辐射定标装置普遍采用大面积均匀扩展辐射源,该方法需要两套定标设备,功耗高、便携功能差、研制难度大。
为解决这一问题,分析比较了不同定标方法的原理、过程及技术功能,得出琼斯法是对野外环境下工作的大口径红外经纬仪进行辐射定标最佳方案的结论。
为此研制了双波段红外辐射计,该辐射计由黑体照明光管和参考辐射计两部分组成,采用牛顿式望远系统及中继光路系统,选用InGaAs和PbSe两款红外探测器分别接收短波红外和中波红外辐射信号,可对短波和中波双波段进行辐射定标。
讨论了校准参考辐射计对保证红外经纬仪最终测量精度的必要性,并给出参考辐射计在短波和中波不同的校准方法和校准结果。
对校准该辐射计的不确定度进行了分析,短波和中波校准不确定度分别为4.12%和2.35%。
1
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡