基于无人机高光谱遥感的冬小麦叶片氮含量建模与反演研究
【学位授予单位】:山东科技大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:S512.11;S127
【图文】:
1)国外的研究现状逡逑2010邋年美国邋Idaho邋National邋Laboratory邋的邋Ryan邋Hruska邋等人进行了基于固定逡逑翼无人机的高光谱成像实验,如图1-2所示。实验中,他们选取了邋PIKA邋II高光逡逑谱成像仪以及P-CAQ作为采集设备,实验结果见图1-3所示。该次实验得到的逡逑高光谱数据采集结果由于采用位置姿态测量系统精度较低,导致遥感图像即便逡逑经过几何校正仍无法得到满意的效果|82]。逡逑\i5b邋—II逡逑图1-2固定翼无人机高光谱实验逦图1-3固定翼无人机获取的高光谱数据逡逑Fig.邋1.2Experiment邋of邋fixed-wing邋UAV逦Fig.邋1.3Hyperspectral邋datagained邋by逡逑hyperspectra邋I逦fixed-wing邋UAV逡逑美国Headwall公司,在2011年研制了适用于轻小型无人机的高光谱成像逡逑系统Micro-HyperspecVNIR183邋841,如图1-4所示,该成像仪重量仅为0.97kg。逡逑西班牙的研宄机构IAS-CS1C使用该高光谱成像仪,成功获取了基于固定翼无人逡逑机的低空遥感高光谱数据,部分实验结果如图1-5所示。从实验结果可以看出,逡逑经过几何校正,目标的几何信息基本得到恢复,获得了较高质量成像数据。逡逑11逡逑
1)国外的研究现状逡逑2010邋年美国邋Idaho邋National邋Laboratory邋的邋Ryan邋Hruska邋等人进行了基于固定逡逑翼无人机的高光谱成像实验,如图1-2所示。实验中,他们选取了邋PIKA邋II高光逡逑谱成像仪以及P-CAQ作为采集设备,实验结果见图1-3所示。该次实验得到的逡逑高光谱数据采集结果由于采用位置姿态测量系统精度较低,导致遥感图像即便逡逑经过几何校正仍无法得到满意的效果|82]。逡逑\i5b邋—II逡逑图1-2固定翼无人机高光谱实验逦图1-3固定翼无人机获取的高光谱数据逡逑Fig.邋1.2Experiment邋of邋fixed-wing邋UAV逦Fig.邋1.3Hyperspectral邋datagained邋by逡逑hyperspectra邋I逦fixed-wing邋UAV逡逑美国Headwall公司,在2011年研制了适用于轻小型无人机的高光谱成像逡逑系统Micro-HyperspecVNIR183邋841,如图1-4所示,该成像仪重量仅为0.97kg。逡逑西班牙的研宄机构IAS-CS1C使用该高光谱成像仪,成功获取了基于固定翼无人逡逑机的低空遥感高光谱数据,部分实验结果如图1-5所示。从实验结果可以看出,逡逑经过几何校正,目标的几何信息基本得到恢复,获得了较高质量成像数据。逡逑11逡逑
1)国外的研究现状逡逑2010邋年美国邋Idaho邋National邋Laboratory邋的邋Ryan邋Hruska邋等人进行了基于固定逡逑翼无人机的高光谱成像实验,如图1-2所示。实验中,他们选取了邋PIKA邋II高光逡逑谱成像仪以及P-CAQ作为采集设备,实验结果见图1-3所示。该次实验得到的逡逑高光谱数据采集结果由于采用位置姿态测量系统精度较低,导致遥感图像即便逡逑经过几何校正仍无法得到满意的效果|82]。逡逑\i5b邋—II逡逑图1-2固定翼无人机高光谱实验逦图1-3固定翼无人机获取的高光谱数据逡逑Fig.邋1.2Experiment邋of邋fixed-wing邋UAV逦Fig.邋1.3Hyperspectral邋datagained邋by逡逑hyperspectra邋I逦fixed-wing邋UAV逡逑美国Headwall公司,在2011年研制了适用于轻小型无人机的高光谱成像逡逑系统Micro-HyperspecVNIR183邋841,如图1-4所示,该成像仪重量仅为0.97kg。逡逑西班牙的研宄机构IAS-CS1C使用该高光谱成像仪,成功获取了基于固定翼无人逡逑机的低空遥感高光谱数据,部分实验结果如图1-5所示。从实验结果可以看出,逡逑经过几何校正,目标的几何信息基本得到恢复,获得了较高质量成像数据。逡逑11逡逑
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本文编号:2788584
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