地图数字化、数字化仪扫描仪介绍
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测绘技术中的数字化测图方法及操作技巧引言:在现代社会中,测绘技术的应用范围越来越广泛,数字化测图方法逐渐成为测绘领域的重要技术之一。
本文将介绍数字化测图的概念、常见的数字化测图方法和操作技巧。
一、数字化测图的概念数字化测图是指将实地测量得到的数据通过电脑或其他电子设备进行处理与表达的过程。
传统的手绘测图方式存在工作效率低、易于出错等问题,而数字化测图的出现极大地提高了测绘工作的效率和准确性。
二、数字化测图的方法1. 手绘扫描法手绘扫描法是将手绘的图纸通过扫描仪转化为数字图像,然后通过特定软件进行后期处理和编辑。
这种方法适用于手绘比较简单、不需要进行大规模修改的测图任务。
2. 自动化测绘仪法自动化测绘仪是一种可以自动捕捉地面要素并将其转化为数字信息的设备。
它具有高效、精准等特点,能够将实地测量的数据直接转化成数字图像,适用于大规模、复杂的测图任务。
3. 全球导航卫星系统(GNSS)定位法GNSS定位法利用卫星导航系统提供的定位信息对地面空间点进行测量和定位。
通过GNSS测量得到的数据可以直接转化为数字图像,并进行后期编辑。
4. 激光扫描法激光扫描技术是一种先进的数字测绘方法,它利用激光束扫描地面物体,通过测量物体与仪器的距离和角度来获取地面要素的坐标信息。
激光扫描法具有高精度、高效率的特点,被广泛应用于测绘、建筑和城市规划等领域。
三、数字化测图的操作技巧1. 数据准备在进行数字化测图前,需要对实地测量得到的数据进行整理和准备。
这包括对数据的格式、坐标系和精度等进行统一,并进行必要的数据筛选和清理。
2. 数据处理数据处理是数字化测图中的重要环节。
可以利用专业的测绘软件对测量数据进行处理,包括数据配准、纠正和拼接等。
此外,还可以根据需要进行数据的过滤、平滑和插值等操作。
3. 图形编辑在数字化测图过程中,图形的编辑是一项必不可少的工作。
可以利用图形编辑软件对测绘得到的数据进行编辑、修改和更新。
可以添加要素标注、符号和线型等,以及对地图的颜色、填充、图例等进行设计和调整。
测绘技术中的数字化测绘方法与应用案例测绘技术一直以来都在不断发展和提升,其中数字化测绘方法的出现和应用为测绘领域带来了革命性的改变。
数字化测绘是指利用计算机及其软硬件技术对测绘原始数据进行处理、存储、显示和分析的一种测绘方法。
本文将介绍数字化测绘的基本概念、常用方法以及一些应用案例。
1. 数字化测绘的基本概念数字化测绘是将传统测绘方法与计算机科学相结合的一种测绘方式。
它通过将地表或地下物体的形状、坐标、属性等信息数字化,并存储在计算机的存储介质中,实现对地理信息的分析、处理、显示和管理。
相较于传统的测绘方法,数字化测绘具有数据准确、处理效率高、结果可视化等优势。
2. 数字化测绘的常用方法(1)全站仪测量法:全站仪是将测角、测距、测高等功能集于一身的高精度测量仪器。
通过使用全站仪,测绘人员可以快速获得地物的坐标、高程和方位信息,并将这些数据直接传输到计算机中进行处理和分析。
(2)摄影测量法:摄影测量法是通过摄影测量设备对地物进行拍摄,并通过解算航空三角定位和摄影测量技术,从而获得地物的位置和形状信息。
这种方法适用于大范围区域的测绘,例如城市规划、土地利用等领域。
(3)激光扫描测量法:激光扫描仪是一种能够自动扫描并测量地物表面形态的仪器。
它通过钟摆式或旋转式的扫描方式,将地物的点云数据采集下来,然后利用三维建模技术,得到地物的三维坐标信息。
激光扫描测量法适用于复杂地形或地下结构的测绘,例如山区地形、建筑物立面等。
3. 数字化测绘的应用案例(1)城市规划和土地利用:数字化测绘技术在城市规划和土地利用方面发挥着重要作用。
通过数字化测绘,可以快速获取城市的地形、土地利用情况以及人口分布等信息,从而为城市规划和土地利用的决策提供科学依据。
(2)管线和地下设施管理:在城市建设中,管线和地下设施的管理及维护至关重要。
数字化测绘技术可以通过激光扫描测量法快速获取地下管线和设施的位置和形状信息,帮助管理部门更好地规划和维护这些设施,减少因施工、维护等原因引发的事故和问题。
数字化仪,是一种电脑输入设备,它能将各种图形,根据坐标值,准确地输入电脑,并能通过屏幕显示出来。
数字化仪,大量地用于工程中设计图纸的输入,用于电脑辅助设计(CAD)。
近年来,它也用于非键盘方式(手写)输入汉字,加用于个人数字助理(简称PDA)。
使用它,无需学习任何汉字输入方法,就能自然、方便地输入汉字。
使用它输入汉字时,不会影人的思维,而且,它还有键盘无法比拟的功能:留下手迹签名。
它很适用于首长和年长人士输入汉字时使用。
数字化仪的工作原理大致如下:定位装置在数字板的表面上移动时,通过电磁、静电感应,将数字板上的图形坐标信息一点点地数字化(这就是“数字化仪”一名的来历),并传送到电脑之中,再经过电脑的处理,就能在屏幕上还原为一幅原来的图形。
这就完成了图形的数字化和输入过程。
当然,作为汉字输入的一种非主流方式,它的输入速度还不够快,正确率也低于键盘输入。
数字化仪数字化仪是将图像(胶片或像片)和图形(包括各种地图)的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域中一种用途非常广泛的图形输入设备,是由电磁感应板、游标和相应的电子电路组成。
当使用者在电磁感应板上移动游标到指定位置,并将十字叉的交点对准数字化的点位时,按动按钮,数字化仪则将此时对应的命令符号和该点的位置坐标值排列成有序的一组信息,然后通过接口(多用串行接口)传送到主计算机。
再说得简单通俗一些,数字化仪就是一块超大面积的手写板,用户可以通过用专门的电磁感应压感笔或光笔在上面写或者画图形,并传输给计算机系统。
不过在软件的支持上它是和手写板有很大的不同的,硬件的设计上也是各有偏重的。
在许多的专业应用领域中,用户需要绘制大面积的图纸,仅靠CAD系统是无法完全完成图纸绘制的,在精度上也会有较大的偏差,因此必须通过数字化仪来满足用户的需求。
高精度的数字化仪适用于地质、测绘、国土等行业。
普通的数字化仪适用于工程、机械、服装设计等行业。
数字化仪是分跟踪数字化仪和扫描数字化仪。
纸质地形图数字化的方法地图数字化是将纸质地形图转换成计算机能存储和处理的数字地形图,这一过程称为纸质地形图的数字化,简称地图数字化,其常见方法为两种:手扶跟踪数字化法和扫描屏幕数字化法。
标签:数字化;手扶跟踪;扫描屏幕1 数字化仪和扫描仪概述数字化仪是数字测图系统中一种图形数据采集设备,主要用来获取矢量数据,用它从地图上获取空间位置数据。
数字化仪工作的实质是把图上的位置点信息转换成数字化的平面坐标点信息,并输入给计算机。
其硬件主要有感应板,定位器(检测器)及电子处理器三部分。
图形感应板是一个长方形面板,里面印刷着等距离的平行网线路。
工作时,扫描脉冲依次加到网格阵列X,Y方向的各条线上。
扫描仪数字测图是系统中又一种重要的输入设备,主要用来获取栅格数据,即将各种图件转换成栅格数据结构的数字化图像数据,再输入给计算机。
扫描仪是机电一体化的产品,它的硬件主要有光学成像部分,机械传动部分和转换电路部分,其核心是完成光电转换的电耦合器件CCD。
扫描仪将自身携带的光源照射到图件上,以反射光或透射光的形式,将光信号传给CCD器件,并将它转换成电信号,然后进行模/数(A/D)转换,把形成的数字图像信号传给计算机。
地图图形是由点、线、面三种图形要素构成的。
其数据格式分为栅格数据和矢量数据,栅格数据结构相比矢量数据其结构简单,表示效果相同时,栅格数据数据量比矢量数据大,在逐级放大时会发生失真。
矢量数据精确度高,数据结构严密、数据量小,显示、输出的图形精确美观,其数据结构特点决定其有利于网络的分析。
2 手扶跟踪数字化法手扶跟踪数字化的操作方法是首先将数字化仪同安装有专门的数字化软件的电脑相连接。
手持定标器(鼠标)对地形图进行定向,建立数字化仪设备坐标系和测量坐标系的转换关系。
然后用定标器对准地图上的每一个地形特征进行数据采集,经软件编辑后获得最终的矢量数据,即数字化地形图。
2.1 地形图定位方法当图幅内没有已知控制点,或虽有控制点但控制点不满足地图定位要求,一般采用四个内图廓点作为已知点进行地图定位,四个内图廓点的地图坐标,由地图可直接读取。
使用数字测图仪进行地图数字化的技巧与要点地图数字化是地图制作与管理的重要环节,数字测图仪作为其中的一种常用工具,能够实现快速、准确地将纸质地图转化为数字化地图。
然而,要想正确地使用数字测图仪进行地图数字化,我们需要掌握一些技巧与要点。
本文将介绍一些关键的技巧与要点,帮助读者更好地进行地图数字化。
1. 准备工作在使用数字测图仪进行地图数字化之前,我们要做一些准备工作。
首先,确认所需数字化的纸质地图的品质与尺寸,以便选择合适的数字测图仪。
同时,为了避免误差,最好保持地图纸张完整与边缘平整,尽量避免折叠或破损。
另外,清洁地图面且保持干燥,以避免因污渍或水分导致的数字测图仪读取问题。
2. 连接与校准将数字测图仪连接到计算机,并确保设备连接成功。
接着,进行校准操作以确保测量结果的准确性。
校准时,可以使用数字测图仪附带的软件进行操作,根据软件的引导进行标定点的选择,以便建立坐标系统。
在选择标定点时,最好选择地图上的明显特征点,如交叉口或村庄中心等,这样有助于提高后续的测量准确性。
3. 测量与定位在进行地图数字化时,测量和定位是关键的步骤。
数字测图仪通过测量地图上的坐标点,并将其转化为数字数据。
在进行测量时,要认真根据地图上的刻度进行测量,以确保测量结果的准确性。
同时,尽量选择具有明显特征的地理要素进行测量,例如道路交叉口或建筑物的角点等。
在进行定位时,可以使用数字测图仪软件提供的功能来辅助。
例如,通过引导线的设置,可以更加准确地定位地理要素的位置。
引导线可以是直线或曲线,根据地图上相邻要素的关系进行设置。
在设置引导线时,需要根据地图的特点和要素的形状来选择合适的引导线类型,以确保定位的准确性。
4. 数据处理与编辑在完成测量与定位后,就需要进行数据处理与编辑,以获取最终的数字化地图。
首先,对测得的坐标数据进行处理,将其转化为相应的地理坐标。
其次,可以根据需要进行数据清理和修复。
在数据清理时,可以删除一些测量误差较大的数据点,以提高地图的质量。
纸质地形图数字化的方法作者:孙艳崇来源:《科技创新与应用》2015年第15期摘要:地图数字化是将纸质地形图转换成计算机能存储和处理的数字地形图,这一过程称为纸质地形图的数字化,简称地图数字化,其常见方法为两种:手扶跟踪数字化法和扫描屏幕数字化法。
关键词:数字化;手扶跟踪;扫描屏幕1 数字化仪和扫描仪概述数字化仪是数字测图系统中一种图形数据采集设备,主要用来获取矢量数据,用它从地图上获取空间位置数据。
数字化仪工作的实质是把图上的位置点信息转换成数字化的平面坐标点信息,并输入给计算机。
其硬件主要有感应板,定位器(检测器)及电子处理器三部分。
图形感应板是一个长方形面板,里面印刷着等距离的平行网线路。
工作时,扫描脉冲依次加到网格阵列X,Y方向的各条线上。
扫描仪数字测图是系统中又一种重要的输入设备,主要用来获取栅格数据,即将各种图件转换成栅格数据结构的数字化图像数据,再输入给计算机。
扫描仪是机电一体化的产品,它的硬件主要有光学成像部分,机械传动部分和转换电路部分,其核心是完成光电转换的电耦合器件CCD。
扫描仪将自身携带的光源照射到图件上,以反射光或透射光的形式,将光信号传给CCD器件,并将它转换成电信号,然后进行模/数(A/D)转换,把形成的数字图像信号传给计算机。
地图图形是由点、线、面三种图形要素构成的。
其数据格式分为栅格数据和矢量数据,栅格数据结构相比矢量数据其结构简单,表示效果相同时,栅格数据数据量比矢量数据大,在逐级放大时会发生失真。
矢量数据精确度高,数据结构严密、数据量小,显示、输出的图形精确美观,其数据结构特点决定其有利于网络的分析。
2 手扶跟踪数字化法手扶跟踪数字化的操作方法是首先将数字化仪同安装有专门的数字化软件的电脑相连接。
手持定标器(鼠标)对地形图进行定向,建立数字化仪设备坐标系和测量坐标系的转换关系。
然后用定标器对准地图上的每一个地形特征进行数据采集,经软件编辑后获得最终的矢量数据,即数字化地形图。
数字化测绘技术原理数字化测绘技术是一种基于计算机和数字化设备的测绘方法,它通过激光扫描仪、全站仪、卫星遥感等工具,将实际地理物体的形状、位置和属性等信息转换为数字化的数据,并将其呈现在计算机屏幕上。
数字化测绘技术具有高效、精确、可视化等特点,被广泛应用于地理信息系统、城市规划、土地管理等领域。
数字化测绘技术的原理主要包括数据采集、数据处理和数据展示三个步骤。
在数据采集阶段,数字化测绘技术利用各种测量仪器和设备对目标地物进行测量和观测。
例如,使用全站仪可以测量地面上各个点的坐标和高程,使用激光扫描仪可以获取地物表面的三维点云数据,使用卫星遥感可以获取大范围地表的遥感影像。
数据处理阶段是数字化测绘技术中最关键和复杂的环节。
首先,对采集到的原始数据进行预处理,如去除噪声、校正误差等。
然后,根据测量原理和数学模型,对数据进行转换、配准和融合等处理,以得到更加精确和完整的地理信息数据。
最后,通过数据压缩和存储技术,将处理后的数据以数字化的形式保存在计算机中,为后续的数据展示和分析提供基础。
数据展示阶段是数字化测绘技术的最终目标,也是用户获取地理信息的主要方式。
通过图形处理和可视化技术,将处理后的地理信息数据以图像、图表、三维模型等形式展示出来,使用户能够直观地认识和理解地理现象。
同时,数字化测绘技术还可以将地理信息数据与其他数据进行融合和分析,以提取地理规律和进行决策支持。
数字化测绘技术的原理基于物理测量和数学计算,通过对地理现象的观测和分析,将其转化为数字化的数据。
在这一过程中,需要依靠先进的测量仪器、高精度的数学模型和强大的计算机处理能力。
数字化测绘技术的应用涉及到地理学、测绘学、计算机科学等多个领域的知识和技术,对于提高地理信息的获取和利用效率,促进城市规划和土地管理的科学化和精细化具有重要意义。
数字化测绘技术是一种利用计算机和数字化设备进行地理信息获取和处理的方法。
它通过数据采集、数据处理和数据展示等步骤,将实际地理物体的信息转化为数字化的数据,并以直观和可视化的方式展示给用户。