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静止轨道遥感卫星在轨作业过程中,受到轨道高度及内、外部环境的影响,其对地指向会发生几何偏差,导致地球表面产生较大的定位误差。论文围绕三轴稳定型静止轨道遥感卫星不同通道指向确定问题进行研究,针对通道的特点,提出了适用于不同通道的指向确定方法。论文的主要工作和创新点如下:1.针对数据准备和预处理方法进行研究。总结归纳了三种类型标称网格数据的计算方法;提出栅格化海陆边界掩码数据和地标数据集的生成方法;并对静止轨道定位数据重采样方法进行了研究。为验证算法的正确性,设计实验比较了不同类型标称网格数据之间的差异;利用矢量海岸线数据生成了海陆掩码和地标模板数据;并结合传感器像元分布特点,对定位数据进行了重采样,得到了规则的定位数据。2.针对空间分辨率高、地标辐射信息强的可见光通道指向确定方法进行了系统研究。提出了一种以梯度信息为主要参数、Zernike矩差异和误差椭圆之差为辅助参数的粗匹配和精匹配相结合的地标匹配方法。在此基础上,结合RANSAC算法、抗差估计、Fourior拟合等策略,完成了指向计算,较好地提升了卫星指向确定的精度。实验结果表明:本文方法能够有效地进行静止轨道遥感卫星单通道可见光影像的指向确定,经过指向偏差纠正后其平均差异在0.6个像元左右。3.针对空间分辨率低、地标辐射信息弱的通道指向确定方法进行研究。以地标辐射信息强的通道为基准,选择月球作为观测源和匹配源,采用基于形状和基于灰度相关的两种配准参数计算方法进行通道间的图像配准,使得地表信息不清晰的通道,也可以准确地进行指向确定。实验结果表明:本文方法能够有效地实现通道间配准,其精度可以达到亚像元级,计算得到的多通道配准图定位偏差纠正水平,可与单一可见光通道的量级相当。上述研究成果,已经成功地在我国相关三轴稳定型扫描式静止轨道遥感卫星的影像后处理中得到了应用。