Základy interpretace digitálního obrazového záznamu ze systému LANDSAT

Podobné dokumenty
Import digitálního obrazového záznamu získaného technologií dálkového průzkumu Země

Základy zvýraznění digitálního obrazového záznamu

DPZ - Ib Interpretace snímků

Č ást 1 Základníprincipy, senzory, multispektrálnídata. Co je DPZ?

Č ást 2 Kompozice v nepravých barvách Datové formáty Neřízená klasifikace. Program přednášky

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Řízená klasifikace nad daty Landsat 7 ETM+

Spektrální chování objektů

Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Spektrální chování objektů

ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM PRO POTŘEBY DPZ

Hlavní přednosti letecké fotografie: Konvenční (fotografické) metody snímání zemského povrchu. Fotografické materiály

Anotace předmětu. Dálkový průzkum Země. Odkazy. Literatura. Definice DPZ. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

DPZ - IIa Radiometrické základy

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

DZDDPZ8 Fourierova t., spektrální zvýraznění. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Cvičení 4 komplexní zpracování dat. Analýza povodí řeky Kongo

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ)

Základy interpretace leteckých snímků

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metody zvýrazňování obrazu III. Vícepásmová zvýraznění. Spektrální příznaky. Příznakový prostor. Podstata vícepásmových zvýraznění

Nekonvenční metody snímání zemského povrchu

Obr. 2. Úvodní stránka s naznačením pokrytí světa snímky z družice LANDSAT

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA INFORMATIKY A GEOINFORMATIKY VEGETAČNÍ INDEXY

Fyzikální podstata DPZ

Systémy dálkového průzkumu Země

RYBNÍKY POHLEDEM Z VÝŠKY

DPZ. Modelování s daty DPZ. Poměrové indexy. Vegetační indexy. Část 4. Modelování s daty DPZ Multitemporální analýza

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Spektrální charakteristiky

2. Optické a fotografické základy, filmy a jejich složení, filtry

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

DZDDPZ2 Pořizování dat. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, PhD. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

DZDDPZ5 Zvýraznění obrazu - prahování. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Každý umělec má pro svou práci k dispozici valéry, které lze snadno seřadit do stupnice šedí, tak jak je uvedeno na obrázku.

Pracovní listy s komponentou ICT

Co všechno může vidět družice?

Mapování zemského pokryvu

Dálkový průzkum Země

Report termografické prohlídky

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zemědělská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Šárka Pinkavová

KONVERZE BAREVNÝCH SNÍMKŮ NA ČERNOBÍLÉ: MÍCHÁNÍ KANÁLŮ 162 KONVERZE BAREVNÝCH SNÍMKŮ NA ČERNOBÍLÉ: MOŽNOSTI SLUČOVÁNÍ 166

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

TAČR gama PoC Remote Guard

DRUŽICOVÁ DATA. distribuovaná společností ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Dálkový průzkum Země a jeho aplikace. Lucie Kupková, Markéta Potůčková Přírodovědecká fakulta, KAGIK Univerzita Karlova v Praze

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace budov v ZABAGED

Hlavní okno aplikace

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

BEZPLATNĚ DOSTUPNÁ DATA POZOROVÁNÍ ZEMĚ

fyzika P15 Poznáváme vesmírem HACKNI WEBKAMERU Svět v novém (infračerveném) světle Metodika pro učitele & Pracovní listy

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Dálkový průzkum Země (úvod, základní pojmy, historický přehled)

1 Jasové transformace

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Kde se používá počítačová grafika

Digitální fotogrammetrie

Úvod do počítačové grafiky

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Š E D O T Ó N O V Á A B A R E V N Á K A L I B R A C E

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA

OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Radka Vesecká,

Sentinel 2 DATOVÉ SPECIFIKACE

Na květen je sucho extrémní

VYBRANÉ METODICKÉ PŘÍSTUPY PRO HODNOCENÍ ZMĚN V KRAJINĚ METODAMI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ V POVODÍ OTAVY

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Cvičení 4-1. Zkoumání obrazu (Image Exploration)

Viditelné elektromagnetické záření

SVĚT A KRAJINA POHLEDEM Z VÝŠKY

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

FLUO Uživatelská příručka

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras,

Fraktální analýza prahovaných a neprahovaných signálů (View+HT) HT 1D

Volitelný předmět Habituální diagnostika

FRVŠ 2829/2011/G1. Tvorba modelu materiálu pro živé tkáně

Voda jako životní prostředí - světlo

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vzhled termálních obrazových záznamů. Princip termálního snímání. Dálkový průzkum země v termální části spektra. Charakteristika. Fyzikální podstata

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Transkript:

Základy interpretace digitálního obrazového záznamu ze systému LANDSAT Obrazová data, získaná digitální technologií v procesu dálkového průzkumu Země, nesou (již ze své podstaty) řadu atributů, které lze uplatnit při jejich interpretaci. Pro potřeby teoretického úvodu do tohoto cvičení budeme mít na mysli snímky z digitálních leteckých fotokomor a digitální obrazové záznamy ze skenerů kosmických nosičů. Vizuální interpretaci lze podpořit důmyslným předzpracováním obrazu, které zajistí eliminaci degradací, vzniklých při procesu jeho získávání. Práci s obrazovými daty usnadňuje přímý přístup k jejich digitálním hodnotám a k základním statistickým charakteristikám. Rozmanité možnosti vizualizace digitálních obrazových dat dovolují odkrýt jejich vícerozměrnost. Významnou podporu znamenají metody vizualizace digitálních obrazových dat jako dat statistických a dále též jejich profilové charakteristiky. Důležité jsou i výstupy pokročilého zpracování obrazových dat, poskytující vyhodnocovateli další podporu při interpretaci. Pro vyhodnocovatele má význam možnost snadno modifikovat obrazový výstup na zobrazovacím zařízení používaného počítačového systému. Plnohodnotné zpracování obrazových dat, získaných digitální technologií, se provádí takřka výhradně v prostředí specializovaných programových nástrojů. Při interpretaci leteckých snímků v jednom z minulých cvičení, jsme nevyužili popisované možnosti a výhody práce s digitálními obrazovými daty. Důvodem bylo omezení používané webové aplikace GeoPortal. Prostředí tohoto nástroje slouží uživatelům, kteří si chtějí obrazová data z DPZ prohlížet, a neposkytuje funkce pro náročnější metody využívání. Možnosti přístupu k leteckým snímkům z tradiční fotokomory či digitální kamery jsou tedy v aplikaci GeoPortal totožné. V tomto cvičení se budeme věnovat procvičování vizuální interpretace obrazových dat, zaznamenaných z vesmíru skenerem systému Landsat 7 ETM+. Interpretační znaky, které jsme používali při interpretaci leteckých snímků, nebudou nyní tím nejdůležitějším. Soustředíme se na možnosti, které pro interpretaci přinášejí digitální obrazová data. Program Bilko, který budeme při práci s digitálním rastrovým obrazem používat, poskytuje řadu funkcí pro manipulaci s daty včetně možností přístupu k číselným hodnotám pixelů, zobrazení statistických a profilových charakteristik multispektrálního obrazu a k histogramům jednotlivých pásem. Nyní již dokážeme také používat některé základní techniky zvýraznění obrazových dat, které budeme při interpretaci nutně potřebovat. Teoretické základy vizuální interpretace jsou náplní jedné z absolvovaných přednášek. Interpretaci si ukážeme na datech, která jsme již používali při procvičování zvýrazňovacích technik. Tato data byla doplněna metadaty, která jsou pro případ potřeby k dispozici pro účely tohoto cvičení. Budeme pracovat s výřezem ze scény L71189025_02520030421 pro oblast Hrubého Jeseníku s přilehlým okolím: L71189025_20030421_B10_HJ.DAT (pásmo ETM+1)

L71189025_20030421_B20_HJ.DAT (pásmo ETM+2) L71189025_20030421_B30_HJ.DAT (pásmo ETM+3) L71189025_20030421_B40_HJ.DAT (pásmo ETM+4) L71189025_20030421_B50_HJ.DAT (pásmo ETM+5) L71189025_20030421_B70_HJ.DAT (pásmo ETM+7) L71189025_20030421_B80_HJ.DAT (pásmo ETM+8) Prohlédněme si nejprve panchromatické pásmo (0,45; 0,52 µm) multispektrálního obrazu jako celek. a) V nabídce programu Bilko zvolte File Open... a dialogovém okně vyhledejte adresář s obrazovými soubory a dále vyberte soubor L71189025_20030421_B80_HJ.DAT (Obrázek č. 1), který obsahuje panchromatická data z výřezu Hrubý Jeseník. Ujistěte se, že nastavení filtru obrazových formátů Files of type zobrazí soubory typu IMAGES (bmp, dat, gif, pcx, bin, hdf, tif, nc, n1), a že jsou deaktivované přepínače Extract a Minimize a aktivovaný přepínač Apply. Potvrzením výběru Open se data zobrazí v nově otevřeném okně (Obrázek č. 2). Obrázek č. 1 Výběr souboru s obrazovými daty panchromatického pásma ETM+8 Nejsvětlejší části obrazu představují oblačnost. Naopak nejtmavší šedí (blíží se černé) jsou zobrazeny vodní objekty (přehrady, rybníky, širší vodní toky) a také stíny, které vznikají promítáním oblaků na zemský povrch a to SSZ směrem. Střední odstíny šedi reprezentují především zemědělské plochy (ornou půdu, louky a pastviny), tmavé odstíny šedi lesní porosty. Soustřeďme se nyní podrobněji na konkrétní krajinné prvky a na další objekty či jevy v ukázkových oblastech (Obrázek č. 2), označených písmeny A, B, C. Oblast A zobrazuje centrální

část Hrubého Jeseníku, oblast B okolí Vrbna pod Pradědem a oblast C vodní dílo Slezská Harta s přilehlým okolím. Obrázek č. 2 Výřez Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421 v panchromatickém pásmu ETM+8 Nejsvětlejší odstíny představující oblačnost, vidíme zřetelně v oblastech A a B. Naopak nejtmavší odstíny (blížící se černé) reprezentují vodní objekty. V oblasti C lze zřetelně rozeznat vodní dílo Slezská Harta. V oblasti A v Hrubém Jeseníku jsou vodní objekty rovněž zastoupeny, ale v panchromatickém obrazu je bez zvýraznění nerozlišíme. Najdeme zde totiž i další pixely, zobrazené velmi tmavou šedí. Například ty, které reprezentují lesní plochy či stíny způsobené oblačností. Mohli bychom se pokusit o zpracování panchromatického obrazu některou z technik radiometrického zvýraznění, kterou jsme zkusili v minulém cvičení. Přínosnější však bude využít znalosti z přednášek a další zkoumání detailů provádět v obrazových pásmech, které jsou vhodnější. Vyzkoušejme tedy, která pásma jsou vhodná pro získání informací o vodě, vegetaci, holé půdě a případně některých dalších objektech či materiálech. b) Zobrazme soubor L71189025_20030421_B10_HJ.DAT, který obsahuje data z modrého oboru spektra (Obrázek č. 3). Podle potřeby data radiometricky zvýrazněte.

Obrázek č. 3 Výřez Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421 v pásmu ETM+1 Obraz pásma ETM+1 je méně kontrastní než panchromatický obraz, protože vlnové délky (0,45; 0,52 µm) tohoto pásma výrazně rozptylují EMG záření. Naopak rozptyl záření způsobuje dobré ozáření povrchů, které jsou ve stínu a stíny nejsou tak tmavé a kontrastní jako stíny vznikající působením delších vlnových délek. Modré světlo je pohlcováno chlorofylem vegetace a ta se proto jeví jako tmavá. Zemědělské plochy s vegetací jsou proto jednotvárné. Velmi světlé pixely reprezentují oblaka a v oblasti A vidíme dále ve vyšších vrcholových částech Hrubého Jeseníku i zbytky sněhové pokrývky. Tento zrnitý jarní sníh (firn) je však obtížné odlišit od oblačnosti, neboť pixely nesou velmi podobné hodnoty. Vodní plochy jsou světlejší než v panchromatickém pásmu a bez zvýraznění nejsou odlišitelné od lesních porostů a oblačných stínů. c) Dále zobrazte soubor L71189025_20030421_B20_HJ.DAT, který obsahuje data ze zeleného oboru spektra (Obrázek č. 4). Podle potřeby data radiometricky zvýrazněte. Pásmo ETM+2 je poněkud kontrastnější než ETM+1, protože vlnové délky tohoto pásma (0,52; 0,60 m) méně rozptylují EMG záření. V obrazu ETM+2 vidíme opět oblačnost i sněhovou pokrývku. DN pro vodní plochy i pro lesní porosty jsou velmi blízké a proto je obtížné tyto dva typy pokryvu odlišit. Ornou půdu, louky a pastviny reprezentují pixely, jejichž DN (70; 100). d) Nyní zobrazte soubor L71189025_20030421_B30_HJ.DAT (Obrázek č. 5), který obsahuje data z červeného oboru spektra (0,63; 0,69 µm). Podle potřeby data radiometricky zvýrazněte.

Obrázek č. 4 Výřez Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421 v pásmu ETM+2 Obrázek č. 5 Výřez Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421 v pásmu ETM+3 Mezi pásmy ETM+1, ETM+2 a ETM+3, pokrývajícími viditelný obor spektra, je ETM+3 nejkontrastnější. I tento obraz ukazuje oblačnost a sněhovou pokrývku, neboť je reprezentují pixely

s extrémně vysokými DN. Interpretací na základě pásma ETM+3 je však obtížné tyto pokryvy od sebe odlišit. Evidentním příznakem přítomnosti oblaků v obraze je existence oblačných stínů, které se promítají na povrch Země. Tento indikátor však nelze použít v částech obrazu, kde je větší pokrytí oblačností a některé oblačné stíny jsou zakryty. e) Další v pořadí otevřete soubor L71189025_20030421_B40_HJ.DAT, který obsahuje data z blízkého infračerveného červeného oboru spektra (Obrázek č. 6). Podle potřeby data radiometricky zvýrazněte. Obrázek č. 6 Výřez Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421 v pásmu ETM+4 Pásmo ETM+4 reprezentuje vlnové délky (0,75; 0,90 µm), na něž lidský zrak není citlivý. Obraz tohoto pásma však přesto může být zobrazen a to na podobném principu jako pásma ETM+1, ETM+2, ETM+3 a ETM+8. V šedotónovém obrazu výrazně vystupují vodní plochy, které vidíme ve velmi tmavém odstínu šedé barvy, blížícím se černé. To vypovídá o spektrálním chování vodních objektů, v nichž se voda vyskytuje v kapalném skupenství. Téměř veškerá energie záření, dopadajícího na vodní hladinu, je pohlcena a hodnoty odraženého záření změřené skenerem systému LANDSAT 7 ETM+ jsou tedy velmi nízké. V oblasti C najdeme vodní dílo Slezská Harta (Obrázek č. 6). Kromě toho můžeme vodní objekty pozorovat také v oblasti A, která je zobrazena v detailu na obrázku č. 7. V levé horní čtvrtině obrázku vidíme pravidelný, oválný tvar horní (akumulační) nádrže přečerpávací hydroelektrárny Dlouhé stráně na vrchu Mravenečník. Dobře vidíme také dolní nádrž stejné vodní elektrárny, která

byla postavena v údolí na severovýchod. Tvar je významný markant, podle něhož je horní nádrž zřetelně rozpoznatelná a odlišitelná od jiných vodních objektů ve stejné oblasti. Obrázek č. 7 Oblast A ve výřezu Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421 pásmo ETM+4 Zůstaňme ještě u výskytu vody, kterou lze pozorovat v zobrazených datech. Jak už jsme si ověřili, kromě vody v kapalném skupenství lze v obrazu najít i vodu ve skupenství pevném. Jedná se o sněhovou pokrývku ve vyšších polohách Hrubého Jeseníku, a dále o vodu v podobě malých krystalků ledu, tvořících oblačnost. V pásmech ETM+1, ETM+2, ETM+3 a ETM+4 jsme pozorovali jak oblaka, tak sníh. V panchromatickém pásmu ETM+8 jsme však jasně rozpoznali pouze oblaka, neboť sníh pohlcuje většinu dopadajícího záření těchto vlnových délek. Ve zkoumaném obrazu je proto reprezentován velmi tmavými odstíny šedi podobně jako oblačné stíny. V souvislosti s pásmem ETM+4 je třeba ještě připomenout spektrální chování vegetace, jejíž která především ve vegetačním období silně odráží vlnové délky tohoto pásma. Druhá polovina dubna však ještě není obdobím, kdy tato vlastnost vegetace dosahuje vrcholu. Přesto však lesní porosty vykazují v pásmu ETM+4 výrazně vyšší hodnoty odrazivosti než v pásmech ETM+1, ETM+2, ETM+3 a ETM+8. f) Otevřete soubor L71189025_20030421_B50_HJ.DAT, který obsahuje data z středního infračerveného červeného oboru spektra (Obrázek č. 8). Podle potřeby data radiometricky zvýrazněte.

Obrázek č. 8 Výřez Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421 v pásmu ETM+5 Pásmo ETM+5 reprezentuje vlnové délky (1,55; 1,75 µm), které se nepodílejí na vzniku obrazu viditelného lidský zrakem. Zobrazením tohoto pásma v odstínech šedé barvy získáme řadu důležitých informací. Nejtmavší šedí (blíží se až k černé) jsou zobrazeny vodní objekty (přehrady, rybníky, širší vodní toky) a také oblačné stíny. Střední hodnoty šedi reprezentují zemědělské plochy (orná půda a pastviny), o něco tmavší šedi pak lesní porosty. Nejsvětlejší části obrazu představuje opět oblačnost avšak sněhová pokrývka na hřebeni Hrubého Jeseníku je tmavá. Diametrálně odlišné spektrální chování dvou typů objektů tvořených vodou v pevném skupenství je dáno strukrou ledu. Mraky jsou tvořené ledem, který má krystalickou strukturu, a je tedy výborným odražečem záření v tomto pásmu. Jarní sníh pozbyl krystalickou strukturu v důsledku kladných teplot, kterým byl po určitou dobu vystaven a má zrnitou strukturu a je nasycen vodou v kapalném skupenství. Led v této podobě velmi silně pohlcuje záření vlnových délek (2,1; 2,35 µm), které se podílely na vzniku obrazu pásma ETM+5. Sněhová pokrývka popisovaných vlastností se spolehlivě zviditelní v kompozici trojice pásem, mezi něž je třeba zařadit ETM+5 (Obrázek č. 9).

Obrázek č. 9 Kompozice pásem ETM+2, ETM+4 a ETM+5 v nepravých barvách pro oblast A g) Otevřete soubor L71189025_20030421_B70_HJ.DAT, který obsahuje data ze středního infračerveného červeného oboru spektra (Obrázek č. 10). Podle potřeby data radiometricky zvýrazněte. Ani vlnové délky (2,1; 2,35 µm), které reprezentuje obraz pásma ETM+7, bezprostředně nevyvolávají zrakový vjem. Techologie použité v systému Landsat 7 ETM+ však umožňují obraz tohoto pásma získat a můžeme jej vizualizovat v odstínech šedé barvy nebo jako součást barevných kompozic. I toto pásmo přináší řadu informací, které lze z dat extrahovat. Podobně jako pásmo ETM+5 umožňuje i ETM+7 odlišit sníh od oblaků. Nejtmavší šedí (blíží se až k černé) jsou zobrazeny vodní objekty (přehrady, rybníky, širší vodní toky) a také oblačné stíny. Poskytuje dobrý kontrast mezi odlišnými typy vegetace. Střední hodnoty šedi reprezentují zemědělské plochy (orná půda a pastviny), o něco tmavší šedi pak lesní porosty. Zdroje informací: http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/tutorial/landsat%20tutorial-v1.html

Obrázek č. 10 Výřez Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421 v pásmu ETM+7 Samostatné cvičení Proveďte zobrazení dat pro výřez Ostravsko ze scény L71189025_02520030421 a využijte stejné zvýrazňovací operace, které jste si vyzkoušeli v průběhu tohoto samostatného cvičení. Pokuste se identifikovat velké vodní objekty. V jednotlivých pásmech se zaměřte na urbanizované území Ostravy a pokuste se vysledovat velké plochy s relativně homogenním spektrálním chováním, které mají antropogenní původ. Dále vytvořte kompozici v nepravých barvách, která vám pomůže odlišit sníh od oblak ve výřezu Hrubý Jeseník ze scény L71189025_02520030421.