在
遥感器发射之前对其进行的波长位置、辐射精度、
空间定位等的定标,将仪器的输出值转换为辐射值。有的仪器内有内定
定标系统。但是在仪器运行之后,还需要定期定标,以监测仪器性能的变化,相应调整定标参数。
机上定标用来经常性的检查飞行中的
遥感器定标情况,一般采用内定标的方法,即辐射
定标源、定标
光学系统都在飞行器上,在
大气层外,太阳的
辐照度可以认为是一个常数,因此也可以选择太阳作为基准光源,通过太阳
定标系统对星载
成像光谱仪器进行
绝对定标。
场地定标指的是
遥感器处于正常
运行条件下,选择辐射定标场地,通过地面同步测量对遥感器的定标,场地定标可以实现
全孔径、全
视场、全
动态范围的定标,并考虑到了大气传输和环境的影响。该定标方法可以实现对遥感器
运行状态下与获取地面图像完全相同条件的绝对校正,可以提供遥感器整个寿命期间的定标,对遥感器进行真实性检验和对一些模型进行正确性检验。但是地面目标应是典型的均匀稳定目标,
地面定标还必须同时测量和计算遥感器过顶时的
大气环境参量和地物
反射率。
在
遥感器飞越辐射定标场地上空时,在定标场地选择偌干个
像元区,测量
成像光谱仪对应的
地物的各波段光谱
反射率和
大气光谱等参量,并利用
大气辐射传输模型等手段给出成像光谱仪入瞳处各
光谱带的
辐射亮度,最后确定它与成像光谱仪对应输出的数字量化值的数量关系,求解定标系数,并估算定标
不确定性。
交叉定标是辐射定标方法的一种,即当待标定的
在轨卫星传感器与定标结果很好的在轨卫星传感器
同时观测同一目标时,用标定结果很好的在轨卫星传感器来标定待标定的卫星传感器。
获取空中、地面及
大气环境数据,计算
大气气溶胶光学厚度,计算大气中水和
臭氧含量,分析和处理定标场地及
训练区地物光谱等数据,获取定标场地数据时的几何参量和时间,将获取和计算的各种参数带入
大气辐射传输模型,求取
遥感器入瞳时的
辐射亮度,计算定标系数,进行
误差分析,讨论误差原因。
3.
辐照度法:又称改进的反射率法,利用地面测量的向下漫射与总
辐射度值来确定
卫星遥感器高度的表观
反射率,进而确定出
遥感器入瞳处
辐射亮度。这种方法是使用解析
近似方法来计算
反射率,从而可大大缩减计算时间和
计算复杂性。