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National Aeronautics and Space Administration
Industry: Aerospace
Number of terms: 16933
Number of blossaries: 2
Company Profile:
The Executive Branch agency of the United States government, responsible for the nation's civilian space program and aeronautics and aerospace research.
Der Prozess der das Aussehen eines Bildes ändern, so dass der Interpreter Weitere Informationen extrahieren kann. Einige Arten von digitalen Verbesserungen allgemein auf Landsat Bildern angewendet gehören Kantenhervorhebung, Rauschunterdrückung (Filtern), Dunst entfernen und Kontrast zu dehnen.
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Die Produkte von Bild-bildenden Instrumente (analog zur Fotografie). Wird lose, aber akzeptabel, Landsat Bild Datenprodukte bezeichnet.
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Die quantitative Messung der Eigenschaften eines Objekts in einem oder mehreren Wellenlänge Abständen. Spektrale Signatur-Analyse-Techniken verwenden die Abweichung in der Reflexion oder Emissionsvermögens von Objekten als Methode zur Identifikation von Objekten, z. B. Mineral-Erkennung.
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Die radiometrische Antwort von einem elektronischen Detektor, der Photonen in Spannung oder Strom umwandelt. Detektor-Empfindlichkeit umfasst den End-to-End-optischen und elektrischen Pfad, da radiometrischen Kalibrierung umgestellt das digitale Signal in wissenschaftlichen Einheiten wie bei Satelliten-Ausstrahlung. In der Regel vor dem Start, Detektoren innerhalb jedes Spektralband eines Bildsensors sind voller Öffnung Beleuchtung aus einer einheitlichen Quelle wie eine große Ulbrichtkugel ausgesetzt, die ihrerseits hat wurde kalibriert gegen Standards, rückführbar auf National Institute of Standards and Technology (NIST) Standards sind. Absolute Detektor-Empfindlichkeit ist in Einheiten von digitalen Anzahl pro Ausstrahlung Einheit (z. B. Watt pro Quadratmeter pro Steradiant) oder in Einheiten von digitalen Anzahl pro spektrale Strahldichte Einheit (z. B. Watt pro Quadratmeter pro Steradiant pro Mikron). Auf-Orbit, der Detektor-Empfindlichkeit wird auf mögliche Veränderungen mit der Zeit einmal oft überwacht. Relative Verstärkung des Detektors im Vergleich zu einer Referenz-Detektor oder einem Durchschnitt von Detektoren innerhalb einer Bandbreite kann von Bilddaten Histogramm Ausgleich erfolgen. Absolute Gewinn kann mit internen Lampen oder externen Quellen wie der Sonne, Mond oder fast homogene Gebiete auf der Erde nach der Korrektur für atmosphärische Effekte überwacht werden. Auch siehe Kalibrierung Lampen, NIST Rückverfolgbarkeit, selbstleuchtendes Band radiometrischen Kalibrierung und reflektierendes Band radiometrischen Kalibrierung. .
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Der radiometrical Vergleich eines Sensors mit einem anderen Sensor auf verschiedenen Satelliten. Imager sind oft als Kreuz-kalibriert werden wenn sie an eine gemeinsame Datenquelle z. B. eine Ulbrichtische Kugel vor dem Start kalibriert sind. Jedoch Tests für Änderungen mit der Zeit erfordert auf Orbit Kreuz-Kalibrierung durchgeführt wird, indem Sie auf das gleiche Ziel an wie nahe an der gleichen Zeit wie möglich, um mögliche Veränderungen in der Ziel-Szene, besonders atmosphärische Veränderungen zu vermeiden. Das beste Ziel für diese ist der Mond, denn es keine Atmosphäre hat und Spektral flach ist. Die gemeinsame Annahme in Kreuz-Kalibrierungen ist, dass die spektralen Band-Bahnen von den beiden Sensoren identisch sind oder dass es keine Spektralcharakteristiken im Ziel, einschließlich der Atmosphäre. Auch mit Sensoren sollen nahezu identische Band-Pässe haben, Unterschiede in der relativen spektralen Wirkungskurven (RSR) nicht korrigierbarer radiometrischen Unterschiede von 5-15 % aufgrund der realen spektralen Unterschiede im Ziel angezeigt, indem die beiden Sensoren führen können. Siehe auch relative Spektrale Antwort und spektrale Striping.
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Die Palette der Graustufen von Maximum auf Minimum gliedert sich in aufeinander folgenden Intervallen, jeweils gleich lang und jedes graue Schatten ist zugewiesen quantisierten Klasse entspricht für das Intervall, in dem es liegt.
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Das Verhältnis von der Energie pro Zeiteinheit pro Flächeneinheit (Strahlungsleistung Dichte) durch ein Objekt, das die Energie pro Zeiteinheit pro Einheit-Gebiet Vorfall auf das Objekt übertragen. Im allgemeinen Durchlässigkeit ist eine Funktion des Vorfalls Winkels der Energie, Betrachtungswinkel des Sensors, spektrale Wellenlänge und Bandbreite, und die Art des Objekts.
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Das Verhältnis zwischen der Ebene der informationstragenden Signal macht auf das Niveau der Lärm macht. SNR bestimmt die Genauigkeit einer radiometrischen Messung. Der Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) ist definiert als der Wert einer Messung über die Standardabweichung der Messung und ist deshalb ein einheitenloser Variable. In der Regel legt der sichtbaren reflektierende Bänder oder Sets ausstrahlende Bands auf einem Scanner sollen ungefähr gleich SNRs, mit Ausnahmen für ärmere SNR in einer panchromatisch schärfen Band als Kosten für die höhere räumliche Auflösung haben. SNR wird oft als ein Zeit-Durchschnitt zufällige und systematische Variationen, übernommen aber es kann eine Maßnahme nur entweder insgesamt oder zufällige Geräusche. SNR in der Regel steigt mit zunehmender Signal. Siehe auch Lärm.
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Verringerung der Intensität der Strahlung, mit der Entfernung von der Quelle auf atmosphärische Dämpfung oder Streuung; Es schließt nicht die Inverse quadratische Abnahme der Intensität der Strahlung mit Abstand von der Quelle. In einem allgemeinen Sinn, Dämpfung kann getroffen werden, um eine Reduzierung einer physischen Variablen bedeuten; vgl. auch Transmission.
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Die relative spektrale Transmission als Funktion der Wellenlänge. Relative Spektrale Antwort (RSR) Messungen sind konstant für alle Detektoren durch einen allgemeinen Filter abgedeckt werden und zur Einheit auf Peak-ansprechen. Derzeit gibt es keine Methoden, spektrale Stabilität mit der Zeit von in-Orbit oder gemahlen Messungen zu überprüfen. Auch siehe spektrale Striping.
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