[发明专利]一种基于旋转大幅宽光学成像的像移分析计算方法在审
申请号: | 201910414285.6 | 申请日: | 2019-05-17 |
公开(公告)号: | CN110243345A | 公开(公告)日: | 2019-09-17 |
发明(设计)人: | 饶鹏;孙胜利;孙莹莹;李夜金;曾瑾 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海技术物理研究所 |
主分类号: | G01C11/02 | 分类号: | G01C11/02;G01C25/00 |
代理公司: | 上海沪慧律师事务所 31311 | 代理人: | 郭英 |
地址: | 200083 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学成像 旋转扫描成像 分析计算 成像 成像方式 计算模型 像移补偿 分析 | ||
本发明涉及一种基于旋转大幅宽光学成像的像移分析计算方法,发明所述一种基于旋转大幅宽光学成像的像移计算方法,该方法基于新型旋转扫描成像方式,分析旋转扫描成像过程中像移的产生机制,建立旋转成像方式下的像移计算模型,通过该模型可以完成像移分析,为旋转成像的像移补偿提供可靠依据,有效提高成像质量。
技术领域
本发明涉及到光学遥感相机成像领域,具体指一种应用于旋转大幅宽光学成像的像移分析计算方法。
背景技术
当今光学遥感相机日益朝着大幅宽高分辨率的方向发展,而光学相机的视场与分辨率是相互制约的。
目前通用的光学遥感相机增大成像幅宽的成像方法有:多星组网、卫星快速机动、多相机组合、多CCD探测器拼接、摆扫成像。其中前四种方案虽然一定程度上增大了成像幅宽,但同时也大大增加了系统的数量、体积、重量、功耗,硬件成本巨大,摆扫成像利用时间分辨率换取空间分辨率,具有有效幅宽大、成像分辨率高的优点,是高分辨率光学遥感器对地宽幅成像的有效手段。
除了以上增大幅宽的方法,还有一种新型的旋转成像方式,其视线指向在地面成像的轨迹为螺线管形状。这种旋转成像方式不但可以实现宽幅扫描,而且由于其无需像摆扫成像一样机构来回往返运动,所以极大地降低了控制的难度。比如,圆迹SAR就是通过旋转成像方式实现了360°广域快速成像。如果能实现旋转成像在光学遥感相机中的应用,必然会促进广域成像系统性能的极大提升。
然而,旋转成像过程中的像移使得像质下降,极低分辨率的图像无法发挥大幅宽的优势。因此,要在旋转大幅宽光学成像的同时保证一定的分辨率,必须实现可靠的像移补偿。目前国内外对于星下点、侧摆摄影的像移模型已经有一系列研究,但是针对旋转成像这种新型成像方式的像移的分析还没有相应的研究。
发明内容
本发明的目的在于弥补现有技术的上述空白,解决旋转成像过程中的像移问题,提出一种基于旋转大幅宽光学成像的像移计算方法。
本发明所述一种基于旋转大幅宽光学成像的像移计算方法,该方法将基于像移产生的原理,分析旋转成像过程中像移的产生机制,建立相应的像移计算模型,为像移补偿提供技术支持。
本发明的上述目的是通过如下技术方案予以实现的:
设定相机旋转运动实现方式多样。旋转成像的扫描视轴倾斜,与竖直方向形成一个夹角。如图1所示,相机视轴在地面上扫描轨迹为圆弧,旋转扫描运动加上整个光学系统的匀速平动,在地面产生螺线管式的扫描图形。
步骤一:旋转成像过程中目标与相机之间的相对运动,主要有四种运动形式:卫星向前飞行、相机旋转扫描、目标随地球自转、卫星姿态变化(俯仰、偏航、横滚),分别求解四项运动带来的目标物方移动速度。
步骤二:对四项运动带来的目标物方移动速度分别正交分解,得到沿轨方向和垂轨方向的分量,将沿轨分量和垂轨分量分别进行四项的矢量叠加,得到目标物方移动速度的沿轨分量Vt和垂轨分量Vr。
步骤三:求解目标点处在沿轨方向和垂轨方向的地面像元分辨率,目标在物方移动速度与地面像元分辨率的比值就是目标点的像移速度,以单位时间内发生位移的像元数目计。
步骤一中,首先,卫星轨道运动带来的物方目标相对相机偏移速度方向沿卫星轨道飞行的相反方向。其中G为万有引力常量, M为地球质量,Re为地球半径,卫星轨道半径Rsat=Re+H,H为卫星轨道高度。
其次,相机旋转运动带来的物方目标相对相机偏移速度V2=ωR,方向沿扫描圆弧切向的相反方向。其中ω为相机旋转角速度,扫描半径R=Lsinα,ɑ为相机側摆安装角,L为相机投影中心到相机光轴与地面交点的距离
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