Asosiasi Gambar Panchromatic dengan resolusi spasial tinggi

18

Bagaimana dan Mengapa Citra Satelit Panchromatic dikaitkan dengan resolusi spasial yang tinggi? Saya mencari di Google dan menemukan bahwa itu adalah gambar pita tunggal, tetapi mengapa itu disebut pan-chromatic (All Colours). Apakah ini berarti mencakup seluruh wilayah yang terlihat?

Abhishek Potnis
sumber

Jawaban:

32

Gambar pankromatik dibuat ketika sensor pencitraan sensitif terhadap berbagai panjang gelombang cahaya, biasanya mencakup sebagian besar bagian spektrum yang terlihat. Inilah masalahnya, semua sensor pencitraan membutuhkan sejumlah energi cahaya minimum sebelum mereka dapat mendeteksi perbedaan kecerahan. Jika sensor hanya sensitif (atau hanya diarahkan) terhadap cahaya dari bagian yang sangat spesifik dari spektrum, katakan misalnya panjang gelombang biru, maka ada sejumlah energi yang tersedia untuk sensor dibandingkan dengan sensor yang mengambil sampel di seluruh rentang panjang gelombang yang lebih luas. Untuk mengimbangi ketersediaan energi terbatas ini, sensor multi-spektral (jenis yang membuat gambar merah, hijau, biru, dekat inframerah) biasanya akan mengambil sampel dalam rentang spasial yang lebih besar untuk mendapatkan jumlah energi yang diperlukan untuk 'mengisi' detektor pencitraan. Dengan demikian, citra pita multispektral biasanya memiliki resolusi spasial yang lebih kasar daripada citra pankromatik. Ada trade-off yang dibuat antara resolusi spektral (yaitu rentang panjang gelombang yang disampel oleh detektor pencitraan) dan resolusi spasial. Inilah sebabnya mengapa satelit komersial seperti Ikonos dan Geoeye biasanya akan memberikan tiga atau lebih pita multispecral resolusi relatif kasar bersama dengan pita pankromatik resolusi spasial yang lebih halus. Yang penting, ada semacam kompromi di sini di mana Anda dapat menggabungkan resolusi spasial yang baik dari gambar pan dengan resolusi spektral tinggi pita multi-spektral. Ini adalah apa yang dikenal sebagai penajaman pankromatik dan biasanya digunakan untuk mengkompensasi kompromi spektral / spasial dalam pencitraan satelit. citra pita multispektral biasanya memiliki resolusi spasial yang lebih kasar daripada citra pankromatik. Ada trade-off yang dibuat antara resolusi spektral (yaitu rentang panjang gelombang yang disampel oleh detektor pencitraan) dan resolusi spasial. Inilah sebabnya mengapa satelit komersial seperti Ikonos dan Geoeye biasanya akan memberikan tiga atau lebih pita multispecral resolusi relatif kasar bersama dengan pita pankromatik resolusi spasial yang lebih halus. Yang penting, ada semacam kompromi di sini di mana Anda dapat menggabungkan resolusi spasial yang baik dari gambar pan dengan resolusi spektral tinggi pita multi-spektral. Ini adalah apa yang dikenal sebagai penajaman pankromatik dan biasanya digunakan untuk mengkompensasi kompromi spektral / spasial dalam pencitraan satelit. citra pita multispektral biasanya memiliki resolusi spasial yang lebih kasar daripada citra pankromatik. Ada trade-off yang dibuat antara resolusi spektral (yaitu rentang panjang gelombang yang disampel oleh detektor pencitraan) dan resolusi spasial. Inilah sebabnya mengapa satelit komersial seperti Ikonos dan Geoeye biasanya akan memberikan tiga atau lebih pita multispecral resolusi relatif kasar bersama dengan pita pankromatik resolusi spasial yang lebih halus. Yang penting, ada semacam kompromi di sini di mana Anda dapat menggabungkan resolusi spasial yang baik dari gambar pan dengan resolusi spektral tinggi pita multi-spektral. Ini adalah apa yang dikenal sebagai penajaman pankromatik dan biasanya digunakan untuk mengkompensasi kompromi spektral / spasial dalam pencitraan satelit.

Secara kebetulan, ini juga merupakan alasan mengapa pita citra multi-spektral yang diambil dalam panjang gelombang yang lebih panjang, misalnya inframerah gelombang pendek, cenderung disampel pada rentang panjang gelombang yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pita yang terlihat. Jumlah energi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipantulkan di sekitar sana tidak merata dan matahari memancarkan puncak di sekitar bagian yang terlihat. Setelah Anda masuk ke inframerah gelombang pendek, ada jauh lebih sedikit energi di sekitar untuk sampel dibandingkan dengan cahaya tampak dengan panjang gelombang lebih pendek, sehingga detektor harus peka terhadap rentang yang lebih luas. Jika Anda melihat Landsat 8, sebagai contoh, band SWIR2 7 sebenarnya sampel rentang panjang gelombang yang lebih luas daripada band pankromatiknya.

WhiteboxDev
sumber