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| 1 | 星载激光光斑影像质心自动提取方法显示文摘激光光斑影像的质心提取是卫星激光测高数据处理中的重要环节,对于获得精确的激光指向角有重要的意义。本文总结了灰度重心法、高斯拟合法以及椭圆拟合法3种常用的质心提取方法,在比较其优缺点之后结合高斯曲面拟合法和椭圆拟合法,提出了一种基于高斯阈值的椭圆拟合方法,针对仿真数据进行试验,有较好的精度结果。采用GLAS(geoscience laser altimeter system)的实际激光光斑影像LPA(laser profile array)数据进行试验,发现LPA光斑质心位置变化周期约为1.5h,幅度最大可达2~3个像素,对应激光指向角变化约9″,说明在轨监视激光质心位置变化对于提高激光指向角测量精度非常必要。相关结论可为后续国产卫星激光测高仪足印影像处理提供参考。 | 袁小棋 李国元 唐新明 高小明 黄庚华 李野 | 2018 | 测绘学报2018,47,2: | 19 |
| 2 | 面向星载激光光斑的质心定位精度分析显示文摘质心定位精度不仅是影响星载激光测高仪姿态精度的关键因素之一,也是探测卫星平台颤振的一种新型技术手段。针对GLAS星载激光光斑图像的自身特点,首先改进了传统的灰度加权方法,其次利用超分辨率重建方法提高了激光光斑图像的空间分辨率。通过多种质心定位方法提取星载激光光斑质心坐标,并全面对比分析多种质心提取方法的定位精度,阐述不同方法的优缺点。实验结果表明:高斯曲面拟合与改进的灰度加权方法的定位精度均可以应用于卫星平台的颤振探测,可依据实际工程的效率需求选取相应的质心定位方法;超分辨率重建方法应用于激光光斑图像质心定位具有可行性,定位精度较传统的质心提取方法有所提高。 | 朱红 谢俊峰 孙广通 刘小阳 么嘉棋 | 2021 | 遥感信息2021,36,2: | 8 |
| 3 | 坡度和粗糙度对ICESat-GLAS回波特征及其光斑脚点高程误差的影响研究显示文摘为评价ICESat-GLAS数据在青藏高原地区冰川表面高程变化中的不确定性,采用GLA01产品和GLA14产品,基于SRTM DEM数据所派生的冰川区和非冰川区表面坡度、粗糙度数据,利用多元线性回归关系模型分析了表面粗糙度、坡度对GLAS光斑脚点高程的不确定误差。结果表明:当GLAS光斑脚点坡度小于10°时,GLAS光斑脚点高程偏差为0.1m,且高程偏差随着坡度的增加而增大。在受坡度和粗糙度影响复杂地形下,GLAS光斑的回波展宽较大,不确定性偏差为0.3m。此外,冰川区GLAS光斑脚点高程误差可通过高斯滤波进行展宽偏差校正,但当冰川表面坡度大于45°时,相应的GLAS光斑脚点高程在冰川表面高程变化估算中不可用。在后续的研究中,需考虑冰川运动、GLAS回波在冰雪表面渗透对冰川DEM高程精度以及GLAS光斑脚点水平位移的高程偏差影响。 | 吴红波 郭忠明 陈安安 贺建桥 | 2016 | 地理与地理信息科学2016,32,4: | 5 |
| 4 | ICESat/GLA 14最新数据与V33数据的对比显示文摘ICESat/GLA14是具有较高精度的海拔高程点,以吕梁山为研究区,对该区域内ICESat/GLA14 v33和ICESat/GLA14 v34数据进行了高程差统计,并对其随地形因子、NDVI和土地利用类型的不同分类所发生的变化进行了统计分析。结果表明:高程值〈2 000 m时,高程差绝对误差均值相对稳定,当高程值在2 000~3 500 m时,绝对误差均值在逐渐增大,随着坡度的不断增加,高程差均值由0.004 m逐渐上升到0.009 m,在平坦区域高程差均值为0.002 m,在其他区域为0.007 m,高程差在植被覆盖区均值和标准差相对较高,即高程差随着高程增加、坡度的上升逐渐增大,且该数据在平坦区域精度明显较高,同时受植被覆盖影响较大。 | 王莉 赵尚民 | 2016 | 干旱区地理2016,39,5: | 3 |
| 5 | 天基激光遥感技术最新发展显示文摘详细介绍了国外激光遥感技术的发展,包括已经开展的天基任务及后续卫星任务的状态和关键技术,总结未来激光遥感技术的发展趋势。最后,通过研究发现,目前激光遥感技术已经日趋成熟,作为地球科学观测任务的重要手段。美国、欧洲、日本等国家都在争相发展天基激光遥感技术,应用领域有所不同,但都取得了优异的技术成果。同时,国际合作已经成为技术快速提升的有效途径。未来,随着天基激光遥感卫星的陆续部署,激光遥感技术将在大气、海洋、陆地等观测领域中发挥日益重要的作用。 | 徐冰 | 2017 | 空间电子技术2017,14,4: | 0 |