4D产品简介与制作工艺
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“4D”测绘产品的特点与质量控制摘要:数字测绘产品已成为测绘行业的主要产品,如何保证数字测绘产品的质量成为我们关心的重点,本文浅述了“4D”产品的一些特点,同时介绍了“4D”产品在生产过程中及其最终成果的质量检查和质量控制。
关键词:DEM DOM DRG DLG 特点质量检查质量控制1 数字测绘产品的特点目前的数字化测绘产品包括四种基本模式,即“4D”产品:数字高程模型(DEM)、数字正射影像(DOM)、数字栅格地图(DRG)和数字线划图(DLG)。
下面分别浅述一下“4D”产品的特点:1.1 DEMDEM是一定区域范围内规则格网点的平面坐标(X,Y)及其高程(Z)的数据集,即数字高程模型。
由于格网的规则性,其X、Y或B、L的交点坐标被省略,通过对应的Z值在矩阵中的行列号隐含表示。
DEM数据通过一定的算法,能转换为等高线图、透视图、坡度图、断面图、晕渲图,以及与其他数字产品复合形成各种专题图产品。
DEM数据在各种矿井的地理分析、土方量计算、城市的三维建模等领域已经广泛应用。
1.2 DOMDOM是利用扫描处理的数字化的航空像片或卫星遥感影像,经逐像元进行几何改正和镶嵌,按一定图幅范围裁剪生成的数字正射影像。
它同时具有地图几何精度和影像特征。
DOM具有精度高、信息丰富、直观真实等优点,可用作为背景控制信息,评价其它数据的精度、现势性和完善性。
DOM可制作电子版的影像地图、可作二次调查的底图、还可以用来修测小比例尺的地形图、以及作为GIS的数据源等。
1.3 DRGDRG是由图纸地图经扫描、几何纠正及色彩归化后,形成在内容、几何精度和色彩等方面与地形图基本保持一致的栅格数据文件。
本产品可作为背景,用于数据参照或修测其他与地理相关的信息,适用于DLG数据采集、评价和更新;也可与DEM、DOM等数据集成使用,产生新的可视信息,从而提取、更新地图要素。
1.4 DLGDLG是采用航片、卫星遥感影像、扫描后的图纸影像或外业测绘人员,利用数字测绘仪器对一种或多种地图要素进行采集形成的一种矢量数据文件,即数字线划图。
4D产品生产流程一、产品定位与设计(200字)在产品生产流程中,首先需要明确产品的定位和设计。
产品定位决定了产品的市场定位和目标群体,设计则决定了产品的外观、功能和性能。
二、原材料采购和检验(200字)接下来是原材料的采购和检验。
根据产品的设计要求,采购适当数量和品质的原材料。
然后进行原材料的质量检验,确保原材料符合产品的质量要求。
三、生产工艺流程(400字)生产工艺流程是根据产品的特点和要求,确定产品的制造过程。
一般来说,4D产品的生产工艺分为以下几个步骤:1.原料筛选和准备:对采购回来的原材料进行筛选和准备工作,包括分类、清洗、切割等。
2.加工和成型:根据产品的设计要求,进行加工和成型工作。
可能涉及到的工艺包括注塑成型、模具工艺、CNC加工等。
3.表面处理:对产品的表面进行处理,主要是为了增加产品的美观度和耐用性。
常见的表面处理工艺包括喷涂、烤漆、电镀等。
4.组装和调试:根据产品的不同部件和模块,进行组装和调试工作。
确保整个产品的各个部分可以正常运作。
5.测试和质量控制:对产品进行测试和质量控制。
通过严格的测试和抽检,确保产品的质量符合标准,达到客户的要求。
四、包装和出厂(200字)产品生产完成后,需要进行包装和出厂准备工作。
包装是为了保护产品的完整性和安全运输,一般采用适当的包装材料和方式。
同时还需要准备相应的文件和证书,如合格证、产品说明书等,以便于产品的销售和使用。
五、售后服务(200字)产品出厂后,还需要提供相应的售后服务。
这包括为客户提供产品的维护、保修和技术支持等。
通过及时有效地售后服务,提升产品的品牌形象和用户体验。
总结:4D产品的生产流程可以分为产品定位与设计、原材料采购和检验、生产工艺流程、包装和出厂以及售后服务几个关键环节。
每个环节都需要精心的策划和管理,以确保产品的质量和客户满意度。
只有在完善的生产流程下,才能生产出高质量的4D产品。
4D产品简介及制作工艺概述DLG 、DEM、DOM 、DRG各自作为一种产品历史已经很悠久了.由于受到计算机的发展的限制,主要受到计算机处理速度和硬盘容量的限制,发展的并不十分迅速。
90年代计算机技术的飞速发展,给“4D”技术带来了勃勃生机.在我国国家测绘总局97年10月在北京召开了“4D生产工作会议”,会议成立技术组,设备组,资料组.11月在成都召开了“98年数字产品规模化生产管理工作座谈会”.会议主要围绕4D产品的生产进行。
从资料的准备,设备的购置,软件的确定,技术规定的制定进行了详细的讨论。
98年开始在广东测绘局,黑龙江测绘局,四川测绘局,陕西测绘局等进行数字产品规模化生产。
主要以七大江河防洪区域及洪水威胁区、地质勘探为主进行DOM,DEM的生产工作。
一、数字线划地图数字线划地图(DLG)数字线划地图(Digital Line Graphic 简称DLG)是现有地形图上基础地理要素的矢量数据集,且保存要素间空间关系和相关的属性信息。
数字高程模型数字高程模型(DEM)数字高程模型(Digital Elevation Model 简称DEM)是在高斯投影平面上规则格网点平面坐标(X,Y)及其高程(Z)的数据集。
数字正射影像图数字正射影像图(Digital Orthophoto Map 简称DOM)是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空相片/遥感相片(单片/彩色),经逐象元进行纠正,再按影像镶嵌,根据图幅范围裁剪生成的影像数据.一般带有公里格网、图廓内/外整饰和注记的平面图。
数字栅格地图数字栅格地图(DRG)数字栅格地图(Digital Raster Graphic 简称DRG)是纸质地形图的数字化产品。
每幅图经扫描、纠正、图幅处理及数据压缩处理后,形成在内容、几何精度和色彩上与地形图保持一致的栅格文件。
二、4D产品的特性DLG数据量小,便于分层,能快速的生成专题地图所以也称字矢量专题信息(Digital Thematic Informatiom 简称DTI)。
4D产品设计书一、产品概述整个实验主要是制成了4D产品。
4D产品指的是DEM(Digital Elevation Model 数字高程模型),DOM (Digital Orthophotoquad Map 数字正射影象图)、DRG(Digital Raster Graph 数字栅格图)、DLG (Digital L inear Graph 数字线划图)。
4D产品构成了地理信息系统的基础数据框架,是其他信息空间载体,用户可依据自身的要求,选择适合自己的基础数据产品,研制各种专题地理信息系统。
DEM 是一种用X 、Y、Z 坐标表达地表形态的数字形式, 它能反映区域内的地形条件且易于立体显示, 它是对地貌形态的虚拟表示,可派生出等高线、坡度图等信息,也可与DOM或其它专题数据叠加,用于与地形相关的分析应用,同时它本身还是制作DOM的基础数据。
数字高程模型是以高程表达地面起伏形态的数字集合,可制作透视图、断面图,进行工程土石方计算、表面覆盖面积统计,用于与高程有关的地貌形态分析、通视条件分析、洪水淹没区分析等。
可用解析摄影测量方法、全数字化摄影测量方法等方法生成DEM。
而DOM是按一定图幅范围裁剪生成的数字正射影像集,它是同时具有地图几何精度和影像特征的图像。
它的信息丰富直观,具有良好的可判读性和可量测性,从中可直接提取自然地理和社会经济信息。
可利用已有DEM数据,通过单片数字微分纠正生成DOM数据。
DLG是4D产品中的唯一一个矢量数据,保存各要素间的空间关系和相关的属性信息,满足各种空间分析要求,可随机地进行数据选取和显示,与其他信息叠加,可进行空间分析、决策,可用于建设规划、资源管理、投资环境分析等各个方面以及作为人口、资源、环境、交通、治安等各专业信息系统的空间定位基础。
DLG可以选择合适的计算机图形编辑软件,按GIS的要求对所采集的基础地理要素进行点、线、面几何特征、拓扑关系和属性的编辑,并经检查和修改,最终输出其模拟产品。
4D打印技术的探索与应用1. 引言随着制造业的技术发展,3D打印技术已经被广泛使用。
但是,随着对物质及其特性掌握的深入,制造业对高维度打印的需求不断增加,于是4D打印技术就应运而生。
那么,什么是4D打印技术,它有哪些优点?本文将会进行详细介绍。
2. 4D打印技术简介4D打印技术是一种在3D打印的基础上,通过外部刺激使得产品在预设的时间和条件下发生形态变化的新型技术。
这种技术可以让制造业更加灵活和自适应,功能变化范围也更加广泛。
3. 4D打印技术的工作原理4D打印技术的工作原理在我们了解3D打印原理的基础上变得容易理解。
4D打印技术的过程分为以下几步:首先,设计出需要制造的物品的模型,然后将模型放入4D打印机中。
接着加入具有特殊形态变换特性的材料,例如聚合物或其他材料。
在3D打印机将物品逐层制造时,这种材料会被逐层引入并受到照射或其他刺激,从而形成所需的形态变化。
4. 4D打印技术的优点4D打印技术的优点多种多样,以下是其中的几个:(1) 增强了产品的功能:通过4D打印技术,制造过程中可使用能够在预设条件下产生形态变化的材料,这可以使物品获得更多用途。
(2) 简化了制造过程:4D打印技术的实施减少了人工干预的必要性,可以提高生产效率,加速制造过程。
(3) 提高了精确性:4D打印技术能够以更高的精度制造物品并实现更强的预测能力。
它可以创建具有更准确的细节和形状的复杂结构,这也是3D打印技术所不能比拟的。
(4) 促进了低成本制造:4D打印技术可以用于低成本制造,可针对特定应用场景,定制高质量和低成本的产品。
5. 4D打印技术的应用与3D打印技术一样,4D打印技术的应用领域也十分广泛。
以下是其中几个应用领域:(1) 医疗保健:该技术可用于创造自动调整尺寸的绷带,根据病人的体形特点,自动调整绷带的大小,提高医疗保健水平。
(2) 汽车制造:4D打印技术可以用于定制汽车部件,如座椅或车门,既降低成本,又实现更高的质量和更好的适应性。
基于数字摄影测量方法制作4D产品的生产工艺摘要:随着计算机技术的普及与推广,计算机的应用日益广泛,特别是近年来,数字摄影测量越来越受到广大用户的欢迎。
它也成为测绘领域的一个重要分支。
越来越多的人希望用计算机来测图,根据这一特点,本文介绍了数字化测图在生产中的发展历史与应用,并着重描述了JX-4A DPW数字摄影测量系统的特点、功能。
关键词:4D,数字摄影测量,定向建模,向量测图,三维景观图Abstract: with the popularization of computer technology and promotion, the computer is applied more and more widely, especially in recent years, digital photogrammetry more and more get the welcome of the masses of users. It also become surveying and mapping an important branch of field. More and more people hope to use computers to mapping, according to this characteristic, this paper introduces digital mapping in the production of the development history and application, and emphatically describes the JX-4 A DPW digital photogrammetric system characteristics, function.Keywords: 4 D, digital photogrammetry, directional modeling, vector mapping, 3 D landscape figure引言:随着计算机软硬件技术的迅猛发展,伴随着信息化社会的到来,数字摄影测量技术经过近二十年的发展,终于进入了实用化的阶段。
随着科学技术的发展和人们生活水平的不断提高,对文化娱乐的要求也在不断改变和提高。
20 世纪 90 年代初国际上兴起发展起来的动感电影和 4D 电影就是一项高科技的娱乐产品。
4D 影院是在 3D 立体电影的基础上加环境特效摹拟仿真而组成的新型影视产品。
所谓 4D 电影,也叫四维电影;即三维的立体电影和周围环境摹拟组成四维空间。
观众在看立体电影时,顺着影视内容的变化,可实时感受到风暴、雷电、下雨、撞击、喷洒水雾、拍腿等身边所发生与立体影象对应的事件,4D 的座椅具有喷水、喷气、振动、扫腿等功能,以气动为动力。
环境摹拟仿真是指影院内安装有下雪、下雨、闪电、烟雾等特效设备,营造一种与影片内容相一致的环境。
观众观看 4D 电影时有身临其境,危(wei)险刺激的感觉,同时感受科技给人们生活带来的娱乐和趣味性。
4D 动感电影的三自由度是载体可做升降、俯仰、摆动三种运动方式。
每套座椅可乘坐两人,组合方便,动感效果好。
由于每套座椅都有各自的运动驱动和控制系统,所以创造成本较高。
我公司新近开辟的气动座椅多功能影院设备,是按国际最新发展趋势,将动感电影和 4D 电影有机接合起来而制成的高新技术产品。
具有动感电影和 4D 电影所有的全部性能和特点,同时也具备低耗节能、无污染、使用维护费用低的特点,具有自主知识产权,是一项代表先进生产力发展的科技成果。
我公司与国外在此领域内具有先进技术的公司充分合作,利用国外公司在此领域内的成功经验,并结合国内的实际情况,开辟出的动感 4D 影院与国外达到同样效果的设备相比,性能价格比更高。
4D 动感影院效果示意图4D 影院系统通过危(wei)险、刺激的三维立体影片,逼真的吹风、喷水、拍腿等特技效果以及烟雾、光电、气泡等特效与影片情节的完美结合,所有这一切将观众带到了一个既真实又虚幻的世界。
观众可全方位感受来自视觉、听觉、触觉带来的新鲜刺激。
该系统采用平面、0°、240°圆形柱面屏幕,由多台电影放映机或者投影机经过无缝拼接与变形矫正放映组成一个全景式画面。
4d打印材料4D打印材料是指能够通过4D打印技术制作出能够随着时间、环境和外部条件的变化而自动变形、改变结构或功能的材料。
4D打印技术是指在3D打印的基础上,结合智能材料和激活机制,使得打印出来的产品能够在特定条件下自动改变形状、结构或功能。
在4D打印材料中,最常使用的材料是智能材料。
智能材料是一类能够通过外部刺激或环境变化来完成形状改变、位置移动或结构变化的新型材料。
智能材料一般可分为两种类型:一种是能够利用外部能量源如温度、光、电磁场等来改变形状、结构或功能的活性材料;另一种是能感知环境变化并做出自适应响应的敏感材料。
根据不同的应用需求,选择合适的智能材料用于4D打印非常重要。
常见的智能材料包括:1. 形状记忆合金(SMA):能够在温度变化的条件下改变形状,具有良好的回弹性和重复使用性。
2. 智能聚合物:包括形状记忆聚合物(SMP)、液晶聚合物等,能够在外界刺激下实现形状的变化和控制。
3. 神经网络材料:利用神经元的特性,模拟生物系统中的信号传递和响应,实现可编程的形状变化和自适应响应。
4. 准晶体结构材料:具有不规则的长程有序结构,可以通过调整温度和应力使得材料在特定条件下发生相变。
5. 纳米复合材料:通过加入纳米智能材料,如碳纳米管、量子点、纳米级胶束等,使得材料在外界刺激下具有特殊的功能和性能。
有了智能材料作为基础,4D打印技术可以实现各种领域的应用。
其中包括医学领域的自动变形医疗器械、仿生组织和器官等;建筑领域的智能建筑材料和自适应结构;航空航天领域的自适应空气动力学外壳和部件等。
同时,4D打印技术还可以应用于智能纺织品、智能电子设备和智能家居等领域,为人类带来更多的便利和创新。
总而言之,4D打印材料是指能够通过4D打印技术制作出能够随着时间、环境和外部条件的变化而自动变形、改变结构或功能的材料。
智能材料是其中最常使用的材料,通过其特殊的性能和功能,为4D打印技术的应用提供了广阔的空间。
一、DOM (数字正射影像图):利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空相片、遥感影像,经逐个像元纠正,按图幅范围裁切生成的影像数据,它的信息比较直观,具有良好的可判读性和可量测性,从中可直接提取自然地理和社会经济信息。
DEM (数字高程模型) :通过等高线、或航空航天影像建立以表达地面高程起伏形态的数字集合。
DRG (数字栅格地图) :数字栅格地图是纸制地形图的栅格形式的数字化产品,可与DOM、DEM集成派生出新的可视信息。
DLG (数字线划地图) :利用航空航天影像通过对影像进行识别和矢量化,建立基础地理要素分层存储的矢量数据集,既包括空间信息也包括属性信息,可用于各专业信息系统的空间定位基础。
二、数字高程模型(Digital Elevation Model,缩写DEM)是在某一投影平面(如高斯投影平面)上规则格网点的平面坐标(X,Y)及高程(Z)的数据集。
DEM的格网间隔应与其高程精度相适配,并形成有规则的格网系列。
根据不同的高程精度,可分为不同类型。
为完整反映地表形态,还可增加离散高程点数据。
数字线划地图(Digital Line Graphic,缩写DLG)是现有地形图要素的矢量数据集,保存各要素间的空间关系和相关的属性信息,全面地描述地表目标。
数字栅格地图(Digital Raster Graphic,缩写DRG)是现有纸质地形图经计算机处理后得到的栅格数据文件。
每一幅地形图在扫描数字化后,经几何纠正,并进行内容更新和数据压缩处理,彩色地形图还应经色彩校正,使每幅图像的色彩基本一致。
数字栅格地图在内容上、几何精度和色彩上与国家基本比例尺地形图保持一致。
数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)是利用数字高程模型(DEM)对经扫描处理的数字化航空像片,经逐像元进行投影差改正、镶嵌,按国家基本比例尺地形图图幅范围剪裁生成的数字正射影像数据集。
它是同时具有地图几何精度和影像特征的图像,具有精度高、信息丰富、直观真实等优点。
摄影测量系统制作4D产品流程
1.选择摄影仪及相关设备:首先需要选择一款适合的摄影仪及相关设备。
摄影测量系统通常需要使用高分辨率的数字摄影仪、测量仪器(如全站仪、GPS等)以及计算机等。
2.外方位元素计算:外方位元素是指摄影测量系统相对于被测物体的坐标系的定位参数。
可以通过安装在摄影测量系统上的全站仪或GPS进行定位,同时还需要进行空间定向和相对定向的计算,以获得物体在三维空间中的位置和方向信息。
3.内方位元素校正:内方位元素是指摄影测量系统相机内部的参数,如焦距、主点位置等。
为了提高测量的精度,需要对摄影测量系统进行内方位元素的校正。
通常可以通过标定板进行相机参数的测量和校正。
4.影像采集与数据处理:摄影测量系统需要进行多张影像的采集,以获取物体的不同角度和不同位置的影像。
采集完成后,还需要对影像进行数据处理,包括超高精度配准校正、影像拼接、数字化建模等。
5.三维建模与分析:根据采集到的影像数据,利用摄影测量的原理和算法,对物体进行三维建模和分析。
通过结合不同时间点的影像数据,还可以实现物体在时间维度上的形态演变的观测和分析。
6.结果呈现与应用:在完成三维建模和分析后,可以将结果以数字模型、虚拟现实或实体模型等形式进行呈现。
这些数据和模型可以应用于各种领域,如建筑设计、城市规划、文物保护等。
总之,摄影测量系统的制作包括摄影仪及相关设备的选择、外内方位元素的计算与校正、数据采集与处理、三维建模与分析以及结果的呈现与应用等多个步骤。
通过这些步骤的有序组合,可以实现对物体的高精度测
量和建模,并在时间维度上实现物体形态的观测和分析,从而实现4D产品流程的目标。
4D产品作为国家基础地理空间框架数据的主产品形式,已经被相关行业所确认,并制定了相应的国家空间数据交换标准。
该产品经逐步替换传统的纸质线划地形图,可广泛应用于农业发展和耕地保护、精细农业、防灾减灾、城乡建设和环境保护、重大基础建设工程、林业防护、交通指挥、土地规划利用和国土资源勘察等领域。
数字高程模型(DEM)的应用十分广泛,在测绘上可用于绘制等高线、坡度坡向图、立体透视图等图解产品,生成正射影像、立体景观图、立体地图修测和地图的修测等地图产品;在工程项目中,可用于计算面积、体积,制作各种剖面图和进行路线的设计;在军事上,可用于飞行体的导航、通信、战略计划等;在环境与规划方面,可用于土地利用现状分析、规划设计和水灾险情预测等。
数字正射影像(DOM)可用作背景控制信息,评价其他数据的精度、现实性和完整性。
在城市规划建设中广泛应用于城市规划设计、交通规划设计、城市绿化覆盖率调查、城市建成区发展调查、风景名胜区规划、城市发展与生态环境调查、可持续发展研究等诸多方面,并取得了显著的社会与经济效益。
数字线划地图(DLG)作为矢量数据集,能满足各种空间分析要求,可随机的进行数据选取和显示,与其他信息叠加,主要供地理信息系统作空间检索、空间分析之用。
其中,部分地形核心要素可作为数字正射影像地形图中的线划地形要素。
数字栅格地图(DRG)可作为背景用于数据参照或修测其他地理相关信息,应用于数字线划地图的数据采集、评价和更新,还可与DOM、DEM等数据集成使用,派生出新的可视信息,从而提取、更新地图数据,绘制纸质地图和用做新的地图归档形式。
4D打印技术的材料与工艺研究随着科技的不断发展,3D打印技术已经成为一种非常热门和具有巨大潜力的创新方法。
然而,近年来,人们开始关注并积极探索一种更高级的打印技术,即4D打印技术。
所谓4D打印技术,是指将4D打印材料和工艺结合,使得打印出的物体能够在特定条件下产生形状变化或功能改变。
本文将探讨4D打印技术的材料与工艺研究现状及未来发展。
首先,让我们了解一下4D打印技术的材料。
与传统的3D打印技术相比,4D 打印技术需要使用具有特殊性质的材料。
最常用的4D打印材料是形状记忆聚合物(shape memory polymers,SMPs)。
形状记忆聚合物具有特殊的性质,即在外界刺激下能够发生可逆的形状变化。
这种材料广泛应用于医疗和工程领域,例如医疗器械和人造肢体。
另一种常见的4D打印材料是活性材料(active materials),它们能够对外界的变化做出响应,例如光、热、电刺激等。
活性材料可以产生复杂的形状变化,因此被广泛应用于自适应结构和智能材料领域。
其次,让我们来了解一下4D打印技术的工艺。
4D打印技术的工艺与3D打印技术类似,但有一些关键的区别。
在3D打印中,我们使用计算机辅助设计软件将对象切割成多个薄层,然后通过逐层堆叠打印出物体。
而在4D打印中,我们需要考虑材料的变形和响应特性,因此需要设计适当的模型和算法。
4D打印的关键是控制外界刺激条件,以实现预期的形状变化或功能改变。
通常,这种刺激可以是温度变化、湿度变化、光照等,需要在设计过程中进行仔细的考虑和控制。
目前,在4D打印材料与工艺的研究领域已经取得了一些重要进展。
许多研究团队致力于开发新型的4D打印材料和工艺,以改善其稳定性、可控性和响应性。
例如,一些研究人员使用纳米颗粒在3D打印材料中导入特定的功能,从而实现更精确的响应特性。
另外,一些研究者尝试使用多种材料的组合来制造复杂结构,以实现更丰富的形状变化。
此外,还有学者致力于开发能够实时监测和控制形状变化的传感器和控制系统。
4d腐蚀木纹铝单板工艺流程那咱就开始聊聊4d腐蚀木纹铝单板的工艺流程吧。
一、材料准备。
这铝单板的材料那可得选好呀。
就像我们挑水果一样,要挑新鲜的、质量好的。
铝单板的材质得是那种符合标准的铝材,硬度、韧性啥的都得合适。
而且呢,这尺寸得提前确定好,不能到时候做着做着发现尺寸不对,那就麻烦大了。
比如说要做一个墙面装饰用的铝单板,那得先量好墙面的大小,再根据这个来裁剪铝材,可不能马虎。
二、表面处理。
这个环节就像是给铝单板化妆一样。
首先得把铝板表面清理干净,不能有灰尘呀、油污之类的脏东西。
这就好比我们洗脸要洗干净才能涂面霜一样。
清理干净后呢,就要开始做腐蚀处理啦。
这腐蚀可不是随便乱腐蚀的,得用专门的化学药剂,按照一定的比例调配好。
把铝板放到药剂里,就像把菜放到锅里煮一样,得掌握好时间和火候。
时间太长了,铝板可能就被腐蚀得太厉害了,时间短了呢,又达不到那种木纹的效果。
在腐蚀的过程中呀,要时不时地观察铝板表面的变化,看到有那种木纹的纹理慢慢出现了,心里就会特别有成就感呢。
三、木纹纹理制作。
这一步可是关键中的关键哦。
腐蚀出来的木纹纹理得像真的木头一样自然才行。
为了达到这个效果呀,有时候还得对腐蚀出来的纹理进行一些加工。
比如说用一些小工具在上面轻轻划拉一下,就像给画添上几笔细节一样,让木纹看起来更逼真。
而且呢,不同的木材纹理有不同的特点,像橡木的纹理比较粗狂,枫木的纹理就比较细腻,得根据想要的效果来调整制作的方法。
这个过程就像是在创作一件艺术品,每一笔每一划都得用心。
四、颜色处理。
木纹有了,可还得给它上色呀。
这颜色也很讲究呢,要选择那种和真木颜色相近的涂料。
不能选那种看起来很假的颜色,不然整个铝单板看起来就会很山寨。
上色的时候也要均匀,就像我们涂指甲油一样,不能一块厚一块薄的。
可以用喷枪来喷,这样喷出来的颜色会比较均匀,而且还能营造出一种渐变的效果,就像真的木头在阳光下的光影变化一样,超酷的。
五、保护处理。
铝单板做好了,可不能让它轻易就被破坏了呀。
4D产品简介及制作工艺概述DLG 、DEM、DOM 、DRG各自作为一种产品历史已经很悠久了。
由于受到计算机的发展的限制,主要受到计算机处理速度和硬盘容量的限制,发展的并不十分迅速。
90年代计算机技术的飞速发展,给“4D”技术带来了勃勃生机。
在我国国家测绘总局97年10月在召开了“4D生产工作会议”,会议成立技术组,设备组,资料组。
11月在召开了“98年数字产品规模化生产管理工作座谈会”。
会议主要围绕4D产品的生产进行。
从资料的准备,设备的购置,软件的确定,技术规定的制定进行了详细的讨论。
98年开始在测绘局,测绘局,测绘局,测绘局等进行数字产品规模化生产。
主要以七大江河防洪区域及洪水威胁区、地质勘探为主进行DOM,DEM的生产工作。
一、数字线划地图数字线划地图(DLG)数字线划地图(Digital Line Graphic 简称DLG)是现有地形图上基础地理要素的矢量数据集,且保存要素间空间关系和相关的属性信息。
数字高程模型数字高程模型(DEM)数字高程模型(Digital Elevation Model 简称DEM)是在高斯投影平面上规则格网点平面坐标(X,Y)及其高程(Z)的数据集。
数字正射影像图数字正射影像图(Digital Orthophoto Map 简称DOM)是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空相片/遥感相片(单片/彩色),经逐象元进行纠正,再按影像镶嵌,根据图幅围裁剪生成的影像数据。
一般带有公里格网、图廓/外整饰和注记的平面图。
数字栅格地图数字栅格地图(DRG)数字栅格地图(Digital Raster Graphic 简称DRG)是纸质地形图的数字化产品。
每幅图经扫描、纠正、图幅处理及数据压缩处理后,形成在容、几何精度和色彩上与地形图保持一致的栅格文件。
二、4D产品的特性DLG数据量小,便于分层,能快速的生成专题地图所以也称字矢量专题信息(Digital Thematic Informatiom 简称DTI)。
基本容:地物、地貌、属性信息、元数据。
数据格式: dwg/dxf、e00、dgn获取方法:扫描矢量化野外获取摄影测量方法常用软件:Geoway、Autocad、Arcinfo、MicrostationDEMDEM的水平间距可随地貌类型不同而改变。
根据不同的高程精度,可分为不同等级产品。
基本容:规则格网点上的高程数据集和元数据数据格式:bil、VirtuoZo、txt获取方法:摄影测量方法扫描矢量化方法常用软件:VirtuoZo、Arcinfo、GeoTINDOM基本容:数字正射影像、注记和整饰信息、元数据等。
数据格式:TIFF,GEOTIFF获取方法:摄影测量方法、单片微分纠正。
常用软件:VirtuoZo、ERDAS、GeoWAY、PHOTOMAPPERDRG基本容:地形图全部容数据格式:压缩索引色TIFF,GEOTIFF获取方法:摄影测量方法、单片微分纠正。
常用软件:VirtuoZo、ERDAS、GeoWAY生产工艺流程航空摄影航测外业基本流程航测外业外业控制像片控制点平面点、高程点、平高点。
控制点的选取原则控制点布设方案外业调绘全野外调绘先后外航测业扫描分辨率的确定扫描分辨率是依据数字正射影像地面分辨率和航摄比例尺来确定的。
公式如下: R=R0×(M/m)式中:R:在扫描仪上设置的扫描象元尺寸(微米)R0:数字正射影像象元尺寸M:成图比例尺分母m:航摄比例尺分母微分纠正中心投影正射投影在数字摄影测量中,采用微分纠正方法获取正射影象,即按像点和物点的构像方程式,或按一定的数学模型,根据数字地面模型(DTM)及有关参数,对原始的非正射影像进行映射变换,获取正射影象。
元数据元数据是关于数据的数据Metadata),即关于数据的容、质量、状况和其他特性的信息,是描述数据和诠释数据的数据。
4DMeta --- 元数据录入几何纠正消除图纸变形坐标系中利用1:1万地形图进行修测生产4D产品作业方法探讨利勤(广西航空遥感测绘院)目前,广西测绘局的l:1万地形图更新已由模拟生产逐步转向数字高程模型DEN、数字正射影像图DOM、数字核心要素线划图DLG和数字栅格地图DRG生产。
在计划更新的图幅中,不少是七八十年代航测业利用精密立体测图仪测制的,加密也多是利用区域网平差法完成,成图手段和精度满足现行规的要求。
充分利用这些已有的资料来进行地形图更新,可以弥补现有全数字摄影测量系统设备之不足,和避免造成数字化生产滞后的问题。
利用1:1万地形图生产DEM,已在建立我国七大江河流域1:1万数字高程模型DEM中得以应用。
地面上的地物、地貌无时不在发生变化,尤其是改革开放以来变化更大。
如何将地貌的变化反映到已有的1:1万地形图上,生成数字高程模型DEM、数字正射影像图DOM,并结合地物的更新修测生成数字线划图DLG、数字栅格地图DRG,是航测业数字化生产需要解决的问题。
1 技术方案选择利用1:l万地形图对地貌进行局部修测生产4D产品,主要有两种方法。
1.1 方法一做法是:在用解析测图仪或机助测图仪进行地物修测或重测的同时,对局部变化的地貌进行修测,并将其输出DXF格式矢量文件;在用矢量化文件Geoscan对己有地形图地貌版矢量化时,将DXF格式矢量软件导入并接边,利用后续软件生成DEM、DOM、DLG、DRG。
直接在仪器上获取局部修测地貌的矢量,这种方法较简单,但要求作业员有丰富的经验,要能准确地判读出地貌变化并采集下来。
另外,新老地貌在矢量化时接边,没有立体模型可参考,有一定困难,有时会产生错误,如果地貌修测的围较大,甚至会造成图面曲线紊乱出错,故本法还不大成熟,还有待完善。
1.2 方法二做法是:将1:1万地形图地貌版翻晒二底图并进行展点,在利用常规精密立体测图仪对变化地貌进行修测的同时接边,对修测的局部地貌进行清绘,用Geoscan软件进行矢量化采集,生成DEM、DOM;利用解析测图仪、机助测图仪进行地物修测或重测,或在Autocad软件下以正射影像图为底图进行地物修测,也可以在一些矢量化软件下,如Geoscan,以正射影像图为底图进行地物修测,编辑生成DLG、DRG。
这种作业方法工序虽多,但由于是以二底图为底图进行变化地貌修测,直观且不易错漏;新老地貌接边也是在仪器上的立体模型完成,确保了接边的准确性。
本法还发挥了一些已被淘汰的精侧仪的作用,利用软件进行地物要索采集,在全数字摄影测量系统设备和解析测图仪不足的情况下,不失为一种较为实用的作业方案。
2 作业方法与技术关键2.1 局部查化地貌的修测作业顺序大致如下。
(1)利用新航片与地形图对照,判断并在图上标明大面积地貌变化处,例如新建高速公路、铁路及周边。
(2)翻晒二底图时,对较大面积的地貌变化进行遮挡,使其在翻晒出的二底图上成为空白,以便进行(3)加密成果应归化到与原1:1万地形图相同的坐标、高程系之中。
(4)量测二底图图边长,在确认其精度符合要求后再展绘控制点、加密点。
(5)在精密立体测图仪上进行局部变化地貌的修测。
定向、相对定向和绝对定向按《1:5000、1:10000航测业规》执行。
作业时,不仅要对地貌变化面积较大的二底图空白处进行修测,也应对小面积的地貌变化进行修测;在仪器按立体模型进行新老地貌接边,读取高程点,接边限差按规执行;要对图幅的所有水系进行重测,并读取封闭水涯线高程。
其中,关键是新老地貌的接边必须在仪器上立体模型处理好,同时还应注意水涯线与等高线的套合。
2.2 矢且化采集(1)预处理容包括:对二底图修测部份的等高线、高程点及所有水涯线进行清绘;对图上所有问题和不连续等高线进行技术处理,同时注意与邻幅的接边;对1954年坐标系的图幅进行抄边。
(2)对经预处理后的二底图地貌版及原图地物版进行扫描。
(3)定向与几何校正:利用平移到1980坐标系的原图图廓点,对原图地物版及二底图地貌进行定向,定向误差应不大于1m。
对图廓尺寸超限的图幅,利用Geoimage软件进行逐格网精纠正。
(4)矢量数据的采集与高程赋值矢量数据采集时,各类要素的分类代码按《1:5000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000地形图要素分类与代码》执行。
要将原图地物版上采集的高程点套叠到修测后的地貌版二底图上;封闭水域按仪器测出的水涯线高程赋值;高程为1956年黄海高程系的图幅,等高线、高程点的高程按原图赋值。
矢量化采集的关键是把地物版上的高程点的套叠到地貌版上。
采集时须先采集地物版上的高程点,然后删去定向后地貌版空的矢量文件,将已采集了高程点的地物版矢量文件改成与被删去的地貌版矢量文件同名,高程点就套叠到地貌版上,再按规定的图层和代码对地貌版进行矢量化采集。
其时一定要设置合适2.3 DEM的编辑与生产利用GeoTin软件进行DEM的编辑与生成通过加改正数,使生成的DEM高程归划为1985国家高程基准,同时每幅图都导入加密的28个检测点,客观地检测和评价DEM的精度。
生成DEM的关键是1956年黄海高程系转1985国家高程基准加改正数的时机,应在原矢量生成DEM,然后插等高线再与原矢量套叠检查,确认无误后再加改正数。
2.4 利用单片微分纠正软件Photomap生成数字正射影像图DOM(1)对航摄负片进行扫描。
考虑到扫描后的像片还要用来进行电算加密(自动空三)或其他用途,扫描分辨率定为25μm。
(2)按规定格式建立相机参数和控制点坐标文件。
(3)导人图幅的DEM。
(4)进行定向和空间后方交会,建立像片控制点与地面控制点坐标间关系,利用DEM进行插计算,生成单片正射影像图。
(5)单片正射影像拼接,裁切生成图幅数字正射影像。
单片微分纠正生成正射影像的关键是空间后方交会的计算精度,它直接影响到正射影像图以及片与片间的接边质量,若其超限,就会出现线状地物错位超限,接边处影像模糊等现象。
控制点空间后方交会限差按下表,就能达到成图要求。
若片与片接边处仍有小围影像模糊,可利用生成的单片正射影像,在Photoshop软件进行正射影像修补。
2.5 修测图幅地物要素的采集目前1:l万地形图更新地物都是全部重采集,常规的方法是在解析测图仪或机助测图仪上进行,在Microstation平台上,根据图式规要求和地图要素分类代码建立相应的符号库和线型库,编辑获取数字线划图DLG。
现在有许多软件都能以正射影像图为底图进行地物要素采集。
(1)利用Autocad软件进行地物要素采集Autocad软件具有强大的矢量编辑功能,对Autocad软件进行二次开发,根据图式规要求建立相应的符号库和线型库,以正射影像图为底图,按不同的图层对地物要素进行采集,编辑生成DLG。
用Autocad软件采集地物要索的关键是插入正射影像图时,如何确定正射影像图的起点坐标和比例因子。