放射測定校正は、科学技術分野で電磁放射線および原子粒子放射線の測定をサポートする一連の校正技術を指す一般的な用語です。たとえば、放射測定分野や、放射線源から放射される 電離放射線の測定分野などがこれに該当します。
電離放射線

電離放射線は目に見えず、その検出と測定にはガイガー・ミュラー計数管や電離箱などの電離検出器を使用する必要があります。機器は、英国 国立物理学研究所などの国立研究所の放射線標準にトレーサブルな標準を使用して校正されます。
カウントレート測定は通常、アルファ粒子やベータ粒子などの粒子の検出に関連付けられます。ただし、ガンマ線やX線の線量測定では、通常、グレイやシーベルトなどの単位が使用されます。
次の表は、SI 単位系と非 SI 単位での電離放射線量を示しています。
衛星センサーの校正
衛星センサーによって取得されたスペクトルデータは、大気の吸収、散乱、センサー・ターゲット・照明の配置、センサーの較正、画像データ処理手順など、時間とともに変化する傾向がある多くの要因の影響を受けます。[1]複数日付のシーンのターゲットは極めて変化に富み、自動モードで比較することはほぼ不可能でした。[2]複数日付の衛星画像からの表面反射率の変化によって明らかになる真の景観変化を検出するには、放射補正を行う必要があります。放射補正には、絶対的および相対的な 2 つのアプローチが可能です。絶対的アプローチでは、大気補正とセンサー較正のために、データ取得時の地上測定を使用する必要があります。これはコストがかかるだけでなく、アーカイブされた衛星画像データを変化分析に使用する場合には非現実的です。[3]相対放射正規化 (RRN) と呼ばれる放射補正の相対的アプローチは、衛星の通過時の現場大気データが不要なため好まれます。この方法では、複数日付画像のバンドごとの強度またはデジタル数値(DN)を、アナリストが選択した参照画像に対して正規化または補正します。[4]正規化された画像は、参照画像と同様の大気および照明条件下で同じセンサーで取得されたように見えます。[5]
参照
参考文献
- ^ M. Teillet, P. (1986). リモートセンシングにおける放射測定効果の画像補正。International Journal of Remote Sensing - INT J REMOTE SENS。7. 1637-1651. 10.1080/01431168608948958。
- ^ H. Kim, Hongsuk & C. Elman, Gregory. (1990). 衛星画像の正規化。International Journal of Remote Sensing. 11. 10.1080/01431169008955098.
- ^ D. Hall、G. Riggs、V. Salomonson (1995)。「中解像度イメージング分光放射計データを使用した全球積雪マッピング方法の開発」Remote Sensing of Environment。54、第2号、127-140ページ。
- ^ A. Moghimi、T. Celik、A. Mohammadzadeh、H. Kusetogullari、「バイテンポラルリモートセンシング画像の相対放射正規化のためのキーポイント検出器と記述子の比較」、IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing、vol. 14、pp. 4063-4073、2021、doi: 10.1109/JSTARS.2021.3069919。
- ^ Yang、Xiajun、CP Lo。「複数日付の衛星画像からの変化検出のための相対放射正規化パフォーマンス」写真測量工学およびリモートセンシング 66.8 (2000): 967-980。
- Olsen, Doug; Dou, Changyong; Zhang, Xiaodong; Hu, Lianbo; Kim Hojin; Hildum, Edward. 2010. 「AgCam の放射測定キャリブレーション」Remote Sens. 2、第 2 号: 464–477。
- D. Hall、G. Riggs、V. Salomonson (1995)。「中解像度イメージング分光放射計データを使用した全球積雪マッピング手法の開発。」環境のリモートセンシング。54、第2号:127~140ページ。
