专题一数字正射影像图的制作流程
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数字正射影像图的制作摘要:文章论述了基于数码航片的数字正射影像图(DOM)生产流程,通过试验,研究航空数码影像(UCD、UCX、DMC)处理工艺、实施方案及成果精度,总结技术流程;从而形成了较成熟的基于航空数码影像的生产方式和工艺流程。
关键词:航空数码影像;数字正射影像;空三加密;DOMAbstract: the article discusses the digital navigation based on the number of projective is like figure (DOM) production processes, and through the test, the aviation digital imaging (UCD, UCX, DMC) process, implementation plan and precision achievements, summarizes the technology process; Thus formed a more mature based on aviation digital imaging mode of production and process flow.Keywords: aviation digital imaging; Numbers are projective like; Empty three encryption; DOM本文研究的内容与意义航空数码摄影和胶片摄影相比,省去了冲洗过程,大大提高了生产效率和降低了生产成本,航空数码摄影照片为真彩色、而且分辨率特别高,将慢慢取代胶片摄影。
本文主要论述数码航片的数字正射影像图的生产流程,以杭州、永嘉测区为实验对象,了解数码航片的空三加密过程,并得出精度符合规范要求,可以实现数码航摄的规模化生产。
通过对目前航空摄影测量生产软件的升级换代及生产技术工艺的革新,达到胶片航摄生产向数码航摄生产的基本转换。
利用航空摄影制作数字正射影像图在社会经济和科学技术不断发展和进步的时代,传统的地形探测方法早已不能满足社会发展所提出的要求,对于传统地形探测使得地形图更新太慢,而航空摄影来进行数字正摄影像图的出现则正好弥补了这一不足之处。
本文就对数字正射影像图的特点及其发展进行了分析,并阐述了利用航空摄影进行数字正射影像图制作的流程及其应注意的方面。
标签:航空摄影数字正射影像图0引言根据现代科技以及有关测绘的实际作业经验开发出了数字化测绘技术这一半自动化的微机数字摄影测量工作站。
在该系统工作站中,主要是由用于各种比例尺的DEM(数字高程模型)、DOM(数字正射影像)、DLG(数字线划地图)以及DRG(数字栅格地图)这四大类组成,其中DOM就是航测技术中一项重要环节,而且随着航测技术的不断发展,已经从解析向数字升级,为人们带来了更多的便利。
1数字正射影像图的概述数字正射影像的英文全称是Digital Orthophoto Map,缩写为DOM,它是通过对数字高程模型的利用逐一对扫描处理过的数字化航片和遥感影像的像元进行辐射改正与镶嵌,其裁剪需要根据所规定的图幅来进行,进而得到最终的形象。
数字正射影像图是对航空航天像片进行数字微分纠正及镶嵌,并根据一定图幅范围进行裁剪而得到的数字正射影像集。
它是一种具备地图的几何精度,同时也具备影像特征的图像。
但是因为正射影像的数据源的获取不同,再加上相关设备及其技术条件的不同,使得其制作方法有很多种,但主要的方法有三种,分别是正射影像图扫描、单片数字微分纠正以及全数字摄影测量方法。
其中,正射影像图扫描是指在光学正射影像图的基础上进行影像扫描数字化,再通过几何纠正就能对数字正射影像的数据进行获取。
数字正射影影像图的优点众多,例如具有很强的直观性、丰富的信息量以及高精度等,而且还具有较为简单的组成结构,生产和更新周期短。
同时而且数字正射影像是数字的,在计算机中可以对其局部进行开发和放大,代表其判读性能、量测性能以及管理性能都很强,可以用以农村土地发证中,指认宗界、地界比,并将其点位坐标数字化,还可以用于土地利用调查等。
数字正射影像(DOM)的制作及精度分析摘要:本文简要介绍了数字正射影像的制作方法,对正射影像图的制作特点和精度进行了分析,指出了正射影像的发展趋势和及应用前景。
关键词: DOMDEM制作精度Abstract: this paper briefly introduces digital projection is like making method, is like the graph of projective making feature and precision is analyzed, and the development trend of projective is like and and the application prospects.Keywords: DOM, DEM, production, precision1 正射影像图的制作1.1 数字正射影像图(DOM)的概念随着计算机技术和数字图像处理技术的发展,摄影测量已由模拟摄影测量发展到当今的数字摄影测量。
在数字摄影测量中,计算机不但能完成大多数摄影测量工作,而且借助模式识别理论,实现目标的自动或半自动识别(如识别框标和识别同名点等)和提取,从而大大地提高了摄影测量的自动化能力。
数字摄影测量技术的普及,为以摄影测量为主要手段的我国测绘业带来了一场革命性变化。
数字正射影像图(DOM),则是数字摄影测量的主要成果之一。
数字正射影像图(DOM),是利用数字高程模型(DEM) 对数字化航空摄影影像,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裁切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。
在现阶段, 生产正射影像图的方法主要有两种, 全数字摄影测量系统和单片微分纠正, 但它们的基本原理都很相似, 都是通过DEM 和原始扫描影像来生成正射影像, 在生产中, 通常根据设备情况, 地形情况, 影像情况, 两种方法结合使用。
数字正射影像图的制作方法浅析一、引言DOM即数字正射影像图,被广泛的应用在很多的行业和部门中,主要是因为DOM比较便于管理、可以直接的被计算机所使用、其中的数据信息比较丰富等等优点,都具有非常便民的特性,其生产周期也比较短,具有非常良好的可判读性和可测量性,这些优点都是DOM广泛的应用的原因。
而且随着城市的发展建设的需要,人们的生活水平和素质也在不断的特高,DOM的用户越来越多,所以对于DOM的质量的要求也在不断的提高。
本文主要是针对DOM的制作方法和其质量的控制制作进行一个介绍。
二、DOM的制作方法DOM的中文名字是数字正射影像图,DOM是同时具有几何精度和影像特征的,其主要是利用DEM或者是TIN模型,把经过了扫描处理之后的数字化的航空的相片或者是遥感影像进行微分纠正和辐射改正,并且需要在一定的范围之内进行镶嵌。
DOM具有非常丰富的数据信息,其广泛的应用在各个部门,其中有测绘、气象、国土和矿产等部门中。
我们使用JX4CDPS这种全数字摄影测量系统既可以制作DEM又可以制作DOM,不仅如此,还可以用特征线构TIN制作DOM。
在制作DOM的时候,要想将DOM制作好就必须要将DEM和TIN这两者的质量把握好,DOM的平面位置需要和DEM处于同一个高点才行,在实际的操作过程中,DEM之间的间隔是不可能完全的等同的,在正射影像的分解力的影响之下,DEM之间总会出现变形的情况。
在利用特征线构TIN的时候,需要用内插计算出每一个像元的高程值,而且只有测过特征线的地方的正射影像才是绝对的正确的。
我们利用TIN所制作出的正射影像的变形比较的小,所运用的内插计算的高程值的数学精度也比较的高。
但是其在操作的过程中需要测量大量的特征线,如果不对这些特征线进行测量的话,就会出现精度不高的情况,所以其在操作的过程中的工作量是非常的大的。
实际的生产过程中,在保证数学精度的前提条件之下,我们为了能够更好的将线画和正射影像相结合,我们可以利用等高线,比如说山地、高山地这些等高线,为了防止影响变花只能选计曲线。
正射影像生成步骤
正射影像是指将斜摄影像或者倾斜摄影像转化为具有相同比例尺、无畸变的地或立面远离模型的立体图。
下面是正射影像生成的一般步骤:
1.摄影测量规划:确定摄影测量区域和范围,包括影像采集方式、飞行高度、图像重叠度等参数的规划。
2.摄影采集:使用航空摄影机或者无人机等设备进行摄影测量,采集倾斜摄影或者斜摄影的影像数据。
3.物方坐标系统确定:通过地面控制点和GPS测量点等方式,确定物方相对坐标系统。
4.影像预处理:对采集的影像进行预处理,包括摄影测量定位精度评定、像点坐标判读、影像大地坐标坐标定位和判读等。
5.外方位元素计算:通过影像配准或者其他方式,计算出影像的外方位元素,包括相对定向元素和摄影中心位置。
6.相对定向:通过影像的内方位元素和外方位元素,进行几何变换、几何校正等操作,实现相对定向。
7.影像匹配与三维坐标计算:利用匹配算法,对摄影测量对的影像进行特征提取和图像匹配,计算匹配点的三维坐标。
8.数字表面模型(DTM)生成:根据影像中的三维坐标数据,通过插值和平滑算法,生成高程模型。
9.数字正射影像生成:通过影像的外方位元素、内方位元素和数字表面模型(DTM),将像素投影到地面表面的对应位置,生成具有一定地形特征的数字正射影像。
10.正射影像校正:对生成的数字正射影像进行镶边处理、摄影中心
偏移、外方位元素校正等操作,提高影像的地形特征和空间精度。
11.质量检查与评定:对生成的正射影像进行质量检查和评定,包括
水平精度、垂直精度、几何精度等指标的评估。
12.正射影像配准:将生成的正射影像与其他地理信息数据进行配准,实现空间数据的一致性和完整性。
简析数字正射影像图的生产摘要:数字正射影像图(DOM)是对航空或航天像片进行数字微分纠正和镶嵌,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。
DOM具有信息丰富、获取快捷、直观逼真等优点,可作为地图分析背景控制信息,也可从中提取自然资源和社会经济发展的历史信息或最新信息,为城市规划等应用提供可靠依据。
而且可以根据它的信息,进行地图的修测更新。
在其他数据的精度、现实性和完整性的评价方面都有很好的作用。
关键词:数字;正射影像图;生产引言在计算机科学技术、通信、空间定位、信息技术、航空遥感和航天遥感等高新技术快速发展的今天,根据航空数字影像,在全数字摄影测量系统上利用摄影测量生成的DEM,制作数字正射影像图,满足社会的各种需要或根据数字正射影像图,实现GIS数据库的建立和更新,其所依据的数字高程模型可以成为构建空间数据框架的重要组成基础。
目前,生产正射影像图的方法主要有两种,全数字摄影测量系统和单片微分纠正,但它们的基本原理都很相似,都是通过DEM和原始扫描影像来生成正射影像。
可根据设备情况、地形情况等,两种方法结合使用。
1利用全数字摄影测量系统生成DOM基本作业流程分析如下(图1):图1作业流程图(1)扫描原始航片。
(2)航测外业控制测量。
(3)解析空三加密解算每个像对的定向点成果。
(4)全数字摄影测量的“三定向”。
第一,内定向:利用框标检校坐标与定位坐标,得到扫描坐标系与像片坐标系间的变换关系;第二,相对定向:恢复构成立体像对的两张像片的相对方位,建立被摄物体的立体模型;第三,绝对定向:由人工立体观测在左右影像上定位控制点,建立起像平面坐标系和大地坐标系的对应关系。
如果加密是采用数字空三加密的,则上面的“三定向”可以采用自动空三导入。
(5)按核线方向排列生成核线影像。
同名像点必然位于同名核线上,经过核线排列生成的核线影像,在立体观测时必然没有上下视差。
(6)影像匹配。
第八章第10节数字正射影像图制作知识点一:技术规格和要求1 基本概念数字正射影像(digital orthophoto)是将地表航空航天影像经垂直投影而生成的影像数据集。
2数据内容数字正射影像图成果由数字正射影像数据(包括影像定位信息)、元数据及相关文件构成。
相关文件指需要随数据同时提供的说明信息,如图廓整饰、图历簿等。
3数据格式数字正射影像图成果应具有坐标信息,存储数字正射影像图应选用带有坐标信息的影像格式存储,如geotiff、tiff+ tfw等影像数据格式。
数字正射影像图的色彩模式分为全色和彩色两种形式,全色影像为8位( bit),彩色影像为24位(bit);影像空间信息文件为ascii文本格式,坐标起算点为影像左上角像素中心坐标;元数据文件可采用mdb格式或文本格式存储。
4影像分辨率数字正射影像图的地面分辨率在一般情况下应不大于0. 000 1 m图(m图为成图比例尺分母)。
以卫星影像为数据源制作的卫星数字正射影像图的地面分辨率可采用原始卫星影像的分辨率。
5精度指标平地、丘陵地数字正射影像图的平面位置中误差一般不应大于图上0.5 mm,山地、高山地数字正射影像图的平面位置中误差一般不应大于图上0. 75 mm,明显地物点平面位置中误差的两倍为其最大误差。
数字正射影像图应与相邻影像图接边,接边误差不应大于两个像元。
知识点二:基本作业过程数字正射影像图的生产主要包括资料准备、色彩调整、dem采集、影像纠正(融合)、影像镶嵌、图幅裁切、质量检查、成果整理与提交8个环节。
1 资料准备资料准备主要包括原始数字像片、控制点成果、dem成果、技术设计书等所需的其他技术资料。
2色彩调整影像色彩调整主要包括影像匀光处理和影像匀色处理。
3 dem采集4影像纠正(融合)5影像镶嵌6图幅裁切7质量检查数字正射影像的检查主要包括空间坐标系、精度、影像质量、逻辑一致性和附件质量检查。
8成果整理与提交知识点三:主要作业方法1 航空摄影测量法航空摄影测量方法dom数据采集可以采用微分纠正方法进行。
正射影像生成步骤
正射影像是一种通过对地面图像进行校正和投影处理,使其在地图上呈现出真实比例和几何形状的图像。
正射影像广泛应用于地理信息系统、城市规划、农业、林业等领域。
下面是正射影像生成的步骤。
1.获取原始影像数据
首先需要获取原始影像数据,这些数据可以来自于卫星、无人机、航空摄影等。
原始影像数据通常是非常大的,需要进行预处理和裁剪,以便于后续的处理。
2.获取地面控制点
地面控制点是指地面上已知位置的点,可以用来校正影像数据。
获取地面控制点的方法包括GPS测量、地面测量、数字高程模型等。
3.进行几何校正
几何校正是指将原始影像数据校正到地面坐标系中,使其在地图上呈现出真实比例和几何形状。
几何校正的方法包括多项式拟合、三维仿射变换等。
4.进行辐射校正
辐射校正是指将原始影像数据进行辐射校正,使其在不同时间和地点拍摄的影像数据具有可比性。
辐射校正的方法包括大气校正、地表反射率校正等。
5.进行投影变换
投影变换是指将校正后的影像数据投影到地图上,使其在地图上呈现出真实比例和几何形状。
投影变换的方法包括UTM投影、Lambert 投影等。
6.生成正射影像
最后,将投影变换后的影像数据进行拼接和融合,生成正射影像。
正射影像可以用于地图制作、地理信息系统、城市规划、农业、林业等领域。
总之,正射影像生成是一个复杂的过程,需要进行多个步骤的处理和校正。
通过这些步骤的处理,可以生成真实比例和几何形状的正射影像,为各种应用提供了基础数据。
如何进行航空摄影测量和制作数字正射影像摄影测量是一种通过航空摄影的方式对地表进行测量和绘制的方法。
近年来,随着科技的不断进步,航空摄影测量技术被广泛应用于地理测绘、环境监测、城市规划等领域。
本文将介绍如何进行航空摄影测量和制作数字正射影像。
A. 航空摄影测量的原理和设备航空摄影测量是利用飞机或无人机携带摄影设备对地面进行连续拍摄,通过对一组航空照片的测量和分析,获取地物的位置、高程和形状信息。
在进行航空摄影测量之前,需要准备好一些必要设备。
首先是航空摄影设备,可以选择使用数字相机或无人机配备相机进行航摄。
其次是地面控制点设备,用于提供地面真实坐标和高程信息,以校正航空照片。
最后是地面测量设备,用于测量地面控制点的坐标和高程。
B. 航空摄影测量的流程和注意事项进行航空摄影测量的流程一般可分为以下几个步骤:飞行计划、地面控制点布设、航空摄影、航空照片处理和制作数字正射影像。
在飞行计划阶段,需要考虑航线规划、相机参数设置、飞行高度等因素。
地面控制点布设是确保航空照片测量精度的关键步骤,需要根据测绘需求合理布设地面控制点,并进行精确测量。
航空摄影阶段是通过飞行器携带的相机连续拍摄地面照片,通常需要在适当的时间和天气条件下进行。
航空照片处理包括了摄影测量中的内部、外部定向和立体像对处理等步骤,以获取地物的坐标和高程信息。
最后,通过数字正射影像制作软件对经过处理的航空照片进行拼接和校正,得到数字正射影像。
数字正射影像具有真实性和几何精度高的特点,可以广泛应用于地理信息系统、环境监测等领域。
在进行航空摄影测量过程中,需要注意以下几个方面:飞行器和相机的校准、地面控制点的选择和测量精度、航空照片的拍摄角度和重叠度等。
C. 数字正射影像的应用和优势数字正射影像具有广泛的应用价值和优势。
首先,它可以用于地理信息系统的制作和更新,为城市规划、土地管理、交通规划等提供可靠数据支持。
其次,它可以用于环境监测和资源调查,帮助了解地表覆盖变化、植被生长状态等。
目录一、前言 (1)(一)正射影象图的定义及应用 (1)(二)正射影象图制作过程 (4)二、数字影象的获取 (5)三、像片控制点获取及空三加密 (6)(一)像片控制点获取 (7)(二)数字空三加密 (7)四、制作DEM (9)五、匀色处理 (13)六、对影象变形的处理 (15)(一)航摄中产生的影像变形分析 (15)(二)数字微分数字微分纠正的基本原理 (18)(三)影像变形在生产中几种处理方法 (21)七、影象拼接 (24)八、数字正射影像图的评价标准 (29)九、附表 (33)数字正射影像图的设计制作内容摘要:数字正射影像图是数字测绘产品(4D产品)中的重要一员,它作为国家高精度空间基础数据数字有着广泛的应用领域;数字正射影像图制作工艺已经基本成熟,在实际生产中,对数字影像资料的正确获取、影像匀色处理、对影像变形的处理、影像拼接对最终的正射影像图的质量有着重要的影响,这个过程要在生产实践中总结经验,改善生产工艺与提高作图员对影像的感性认识才能做的更好。
关键词:正射影像图匀色处理影像变形的处理影像拼接引言:20世纪以来,航空摄影测量与遥感成像技术的发展,使得测绘工作者能够以较高精度、快速高效地进行大面积测图。
除了传统意义上的以手工绘制的线条和符号表达地图外,光学成像技术带来了另外一种测绘产品,即具有数学坐标信息、内容丰富、能够直观反映地表乃至地下信息的数字正射影像图。
一前言(一)正射影象图的定义及应用数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)是利用DEM对经过扫描处理的数字化航空像片或遥感影像(单色或彩色),经逐像元进行辐射改正、微分纠正和镶嵌,并按规定图幅范围裁剪生成的形象数据,带有公里格网、图廓(内、外)整饰和注记的平面图。
DOM同时具有地图几何精度和影像特征,精度高、信息丰富、直观真实、制作周期短。
它可作为背景控制信息,评价其它数据的精度、现实性和完整性,也可从中提取自然资源和社会经济发展信息,为防灾治害和公共设施建设规划等应用提供可靠依据。
正射影像作为一种数字测绘产品,同时具有几何精度、数学精度和影像特征,信息量大,内容丰富,直观真实,应用前景广阔。
正射影像是指将中心投影的像片,经过纠正处理,在一定程度上限制了因地形起伏引起的投影误差和传感器等误差产生的像点位移的影像。
传统摄影测量的方法生产正射影像精度高,但首先要求航空摄影、航片洗片、扫描数字化,还要有准确的外业像片控制成果和进行内业像片控制点加密以及在全数字摄影测量系统上进行像片纠正处理等,生产周期长,费用高,难以满足许多行业快速发展的需要。
而利用高分辨率卫星影像制作正射影像,虽然精度不如摄影测量的方法高,但实效性好,实用性强,数据获取容易,生产周期短,能很好的满足社会许多行业的需要,从生产成本和生产效率上也有很大提高。
本文基于这种思路,介绍利用遥感图像处理系统ERDAS IMAGINE 进行IKONOS 卫星数据处理制作正射影像的方法。
• 制作方法1、融合IKONOS 传感器,能够提供1m 的全色波段和4m 的多光谱( 红、绿、蓝和红外) 波段。
融合目的是结合全色波段的高分辨和多光谱影像的彩色产生高分辨率、多光谱影像。
合并光谱波段红、绿、蓝和红外,生成4m 分辨率的拟天然色影像,为了提高融合效果,此方法中多光谱影像加入了红外波段,这样融合后的多光谱影像比只合并红、绿、蓝波段更接近天然色。
ERDAS IMAGINE 分辨率融合提供了三种融合方法:Principal Component ,Multiplicative ,Brovey Transform 。
主成分变换(Principal Component) 最适合用于多光谱影像的原始传感器辐射特性( 色彩平衡) 尽可能被输出影像保持的要求,所以选此方法融合,来保持多光谱影像的拟天然色特性。
融合后去掉红外波段只保留红、绿、蓝波段。
选择合适的波段顺序,生成1m 分辨率的拟天然色彩色影像。
2 、采点纠正Ikonos 在无地面控制点的情况下的自主定位精度是12m ( 平面精度) 和10m ( 高程精度), 为保证影像达到成图要求的精度,需进行影像纠正。
数字正射影像技术方案1. 引言数字正射影像技术是一种将航空遥感影像或卫星遥感影像通过数字图像处理技术,将地面三维点的像素位置精确地投影到平面地图上的处理方法。
该技术在地理信息系统(GIS)等领域应用广泛,能够提供高精度的地理数据,支持各种地理空间分析和决策支持应用。
本文将介绍数字正射影像技术的原理、流程以及相关应用,并针对数字正射影像技术方案进行详细阐述。
2. 数字正射影像技术原理数字正射影像技术的核心原理是通过计算机进行数字图像处理,对遥感影像进行几何校正和投影变换,将影像上的像素点与地面上的实际地理坐标点相对应,从而实现影像的投影与地图的精确定位。
主要的步骤包括:•若干个DSP节点(Digital Signal Processer)进行数据采集和定位•数据预处理:包括图像辐射校正、大气校正等•影像几何纠正:包括内方位元素的精确计算、外方位元素的确定等•影像几何校正:根据内外方位元素计算校正后的影像位置•输出正射影像:输出具有地理坐标的正射影像3. 数字正射影像技术流程数字正射影像技术流程主要包括以下步骤:步骤一:数据采集和预处理在开始数字正射影像技术前,首先需要进行航空或卫星遥感的数据采集。
采集的数据需要经过预处理,包括辐射校正、大气校正等。
步骤二:影像几何纠正影像几何纠正是将航空或卫星遥感影像的位置、姿态信息转换为内外方位元素的过程。
通过计算机视觉和数字图像处理技术,可以计算出高精度的内外方位元素。
步骤三:影像几何校正影像几何校正是利用内外方位元素对影像进行校正,将影像上的像素点转换为地面上的实际地理坐标点。
这一步骤需要对影像中的每一个像素进行计算,将其投影到地图上的相应位置。
步骤四:输出正射影像经过几何校正后,就可以得到具有地理坐标的正射影像。
根据实际需求,可以输出不同空间分辨率和格式的正射影像。
4. 数字正射影像技术方案应用数字正射影像技术在以下领域有广泛的应用:4.1 地理信息系统(GIS)数字正射影像技术可以提供高精度的地理数据,用于构建地理信息系统(GIS)。
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