摄影测量生产流程汇总
数字摄影测量系统的生产流程及技术要求
数字摄影测量系统的生产流程及技术要求Jx-4制作3D产品的流程全数字摄影测量的4D产品DEM、DOM、DLG、DRG都是以数据形式获取和归档的,数据信息以真三维地理坐标形式存储,生产过程可无损数据传递、测图、编辑一体化,点点都包含三维信息,这是以往模拟、解析摄影测量所无法比拟的。
JX-4开发了基于微机的摄影测量专用立体图像图形显示卡,立体感强,可达到子象元级的测量精度,并实现立体影像、立体图形的缩放、3D漫游和高精度量测;JX-4在硬件操作上又继承了解析测量仪所使用的手轮、脚盘、脚踏开关,操作过解析测量仪的人员只要熟悉JX-4的软件流程则能很快地上机测图。
利用Jx-4制作3D产品的流程1、定向建模1.1生产流程定向建模的精度是影响整个产品精度的关键。
定向建模的工作流程。
定向建模有3种空三方式:⑴无空三加密成果导入数据,直接在像对上定向建模;⑵JX-4空三数据导入;⑶其它系统如VirtuoZo、HELEV A、ImageStation等数字化空三结果导入。
前两种形式的定向建模过程都可采用批处理来完成。
1.2技术要点1.2.1 扫描数据要求扫描像元大小不大于0.025mm,影像数据格式为TIFF格式,扫描影像反差适中,航片框标清晰,影像直方图覆盖在0—255之间,基本呈正态分布。
1.2.2 定向建模的精度保证一是引入已有的空三成果,内定向的框标坐标一定要与空三加密的框标坐标一致。
为使核线质量更好以利于相关性匹配,进行相对定向时选中“空三导入后做自动定向”的参数功能。
二是做空三加密和测图若不是同一个作业员,空三导入后应该再观测一次大地控制点并且再计算一次大地定向以消除人差。
1.2.3工作区划定与核线影像的裁切要重视工作边划定和核线影像的裁切。
定向完成后必须要对工作区进行划定,工作区范围会影响每个像对的正射影像镶嵌的重叠度。
JX-4全数字摄影测量的镶嵌过程能达到无缝拼接,这是原手工镶嵌所无法达到的。
影像裁切只能进行一次,若已切过一次就不允许再切。
航空摄影测量技术的工作流程
航空摄影测量技术的工作流程摄影测量技术是一种重要的测量手段,广泛应用于地理测绘、城市规划、土地利用等领域。
而航空摄影测量则是摄影测量技术中的一种重要方法,它通过航空摄影方法获取的图像数据进行处理和分析,实现对大范围地区的测绘和管理。
本文将介绍航空摄影测量技术的工作流程。
首先,航空摄影测量技术的工作流程可以分为六个主要步骤。
第一步是测区准备,包括了选择测区范围、确定航线和飞行高度等。
在选择测区范围时,需要考虑目标地区的地理特征和测量需求,确保航拍图像能够完整覆盖目标地区。
确定航线和飞行高度则需要考虑航空器的性能和测量精度要求等因素。
第二步是飞行任务的准备和执行。
在飞行任务的准备过程中,需要确定飞行时间、飞行计划和飞行设备等,确保在飞行过程中可以获取到高质量的图像数据。
在飞行执行过程中,则需要根据飞行计划进行航拍,保证航拍图像的连续性和准确性。
第三步是图像数据的获取和处理。
航空摄影测量技术中使用的是航空相机,通过相机对地面进行航拍,获取原始图像数据。
获取到的图像数据需要经过预处理和校正,包括去除畸变、提取和改正控制点等。
这些处理可以提高图像的质量和准确性,为后续的处理和分析提供可靠的数据基础。
第四步是图像的特征提取和匹配。
在这一步中,需要使用图像处理和计算机视觉技术,对航拍图像进行特征提取和匹配,从而确定不同图像之间的相对位置和方位关系。
这一步是航空摄影测量技术中的核心步骤,也是实现摄影测量精度的关键。
第五步是三维地物信息的提取和模型构建。
利用航空摄影测量的图像数据,可以通过三角测量、体元法等方法,获取地物的三维信息和模型。
这一步可以实现对地表地貌和地物形状等信息的测量和分析,为地理测绘和城市规划等领域提供基础数据。
最后一步是数据的处理和分析。
获取到的三维地物信息需要进行后续的处理和分析,包括数据融合、拓扑修正、目标提取和分类等。
这些处理和分析可以实现对地表特征、地理环境和人类活动等方面的测绘和监测。
摄影测量成图生产流程
摄影测量成图生产流程摄影测量是将照片转化为成图并测量地面特征的技术。
摄影测量可以用于制图、地形分析、环境监测等领域。
本文将介绍摄影测量成图的生产流程。
1. 摄影测量原理摄影测量原理基于三角测量和相似性原理。
三角测量是指通过测量角度和边长得到三角形的大小和形状。
相似性原理是指两个物体在相同缩放比例下,它们的相对大小和形状将保持不变。
通过这些原理,摄影测量可以将照片转化为测量数据,并使用这些数据绘制地图。
2. 拍摄准备在进行摄影测量之前,需要进行一些准备活动。
首先,需要选择合适的时间和天气条件进行拍摄。
最好选择无云、无雾、阳光明媚的天气,这样可以得到清晰的图片。
其次,需要选择合适的相机和摄像机角度,以便在后续处理中获得准确的成像数据。
3. 图片采集在进行摄影测量前,需要采集一些图片。
采集的图片应该包含目标地区的所有角度和视角,以便后续处理。
采集的图片应该使用高分辨率相机拍摄,以便后续处理使用。
4. 图片处理完成图片采集后,需要对图片进行处理。
这个部分的工作包括图像的纠正和处理。
图像的纠正是指使用传统的纠正方法,去除那些影响成像正确性的因素影响,比如非正交和人为变形等。
而图像处理则是对图片进行处理,比如图像增强、噪声抑制、图像分割、点提取、场景恢复等。
处理完成后,可得到经过处理的高清图像。
5. 三维模型制作完成了图像处理,下一步就是进行三维模型制作。
三维模型制作是通过将采集信息引入三维建模软件,并利用软件自带的工具进行扫描、图像分割、形状重建、立体匹配、模型拼接等技术来进行。
成功建立三维模型后,可以使用 CAD 或 GIS软件来进行进一步编辑和分析。
6. 建立控制点和坐标系在建立三维模型后,需要准确地建立控制点和坐标系。
控制点是指在三维模型上的点,在制图时可以用来确定图像或物体的位置和大小。
坐标系是指建立在学习场地内部的坐标系。
只有建立好了控制点和坐标系后,才能够进行后续成图工作。
7. 成图流程完成图像纠正、图像处理、建立三维模型并建立控制点和坐标系之后,就可以进行成图。
测绘生产与服务基本流程
作业准备
作业参与人员的技术与安全生产等培训 仪器设备、工具等的准备与检较 生活用品、常备药品等的准备
像片控制测量
布点 刺点与观测 点之记绘制 计算 成果检查与整理
像片调绘
勾画调绘面积线 实地调绘 清绘 成果检查与整理
成果整理与上交
标准文案
实用文档
四、工程测绘生产作业工艺流程:
地形测绘
地形测量 数据编辑 成果检查与整理
成果整理与上交
标准文案
实用文档
五、不动产测绘地籍测绘生产作业工艺流程:
生产准备
项目合同
项目成果(产品)实现策划 测区测区踏勘、收集分析资料、安全状况了解等 专业技术设计 作业参与人员的技术与安全生产等培训 仪器设备、工具等的准备与检较
项目生产任务计划与下达
实用文档
测绘生产与服务基本流程
一、大地测绘生产作业工艺流程:
项目合同
生产准备
项目成果(产品)实现策划 测区测区踏勘、收集资料、安全状况了解等 专业技术设计
项目生产任务计划与下达
作业准备
作业参与人员的技术与安全生产等培训 仪器设备、工具等的准备与检较 生活用品、常备药品等的准备
选点、埋石
成果检查
GPS 测量与计算
生产准备 作业准备
项目合同
项目成果(产品)实现策划 测区测区踏勘、收集资料、安全状况了解等 专业技术设计
项目生产任务计划与下达
作业参与人员的技术与安全生产等培训 仪器设备、工具等的准备与检较 生活用品、常备药品等的准备
基础控制测量
已知起算点的检测 选点、埋石 观测与计算 成果检查与整理
图根控制测量
选点与标识 观测与计算 成果检查与整理
测绘生产与服务基本流程图
地形测绘
地形测量 数据编辑 成果检查与整理
成果整理与上交
页脚
..
五、不动产测绘地籍测绘生产作业工艺流程:
生产准备
项目合同
项目成果(产品)实现策划 测区测区踏勘、收集分析资料、安全状况了解等 专业技术设计 作业参与人员的技术与安全生产等培训 仪器设备、工具等的准备与检较
项目生产任务计划与下达
控制测量
用户试用与维护 成果整理与上交
页脚
..
三、摄影测量和摇感生产作业工艺流程
生产准备
项目合同
项目成果(产品)实现策划 航摄、像控、调绘等资料分析 专业技术设计 作业参与人员生产技术等培训
项目生产任务计划与下达
全数字解析空三加密
影像列表及内定向、相对定向 像控点、加密点、检测点量测 区域网平差计算 区域网接边 成果检查及整理
..
测绘生产与服务基本流程
一、测绘生产作业工艺流程:
项目合同
生产准备
项目成果(产品)实现策划 测区测区踏勘、收集资料、安全状况了解等 专业技术设计
项目生产任务计划与下达
作业准备
作业参与人员的技术与安全生产等培训 仪器设备、工具等的准备与检较 生活用品、常备药品等的准备
选点、埋石
成果检查
GPS 测量与计算
计算 成果整理与上交
页脚
..
二、地理信息系统工程生产作业工艺流程:
项目合同
生产准备
项目成果(产品)实现策划 测区测区踏勘、收集资料、安全状况了解等 专业技术设计
项目生产任务计划与下达
作业准备
作业参与人员的技术与安全生产等培训 仪器设备、软件等的准备与检较 资料分析
数据整合处理 系统开发测试
掌握航空摄影测量的基本流程与技巧
掌握航空摄影测量的基本流程与技巧航空摄影测量是一种通过摄影机和航天器从空中拍摄地面物体,利用摄影测量技术来获取地理空间信息的方法。
它具有快速、高效、广覆盖等优点,被广泛应用于地理勘测、资源调查、城市规划等领域。
本文将介绍航空摄影测量的基本流程与技巧。
一、航空摄影测量的基本流程航空摄影测量的基本流程包括航摄准备、航摄任务、摄影测量和制图等环节。
1. 航摄准备航摄准备是保证航空摄影测量工作顺利进行的重要环节。
在航摄准备阶段,需要确定航线、摄影参数和待测区域的特点等。
首先,根据需要获取的地理空间信息,确定最佳的航线,以确保相片的覆盖面积和重叠度。
其次,根据摄影机的参数、环境条件和预期结果等因素,确定合适的摄影参数,如焦距、快门速度和光圈大小等。
最后,通过地物调查和预分析,了解待测区域的地形、地貌和地物特点,为后续的摄影测量做好准备。
2. 航摄任务航摄任务是指飞行器按照确定的航线和摄影参数进行航空摄影工作。
在航摄任务中,需要确保摄影机的稳定性和图像的清晰度。
飞行器可以是无人机、飞艇、飞机等,根据实际需要选择相应的航天器。
在航摄过程中,要注意飞行器的平稳和相片的连续性,避免出现飞机轨迹交叉或遗漏的情况。
同时,要控制好飞行器与地面之间的距离,以保证摄影的清晰度和分辨率。
3. 摄影测量摄影测量是利用航空摄影所获取的影像数据,进行测量和解译的过程。
在摄影测量中,需要进行内定向、外定向和像点坐标的测量等环节。
首先,内定向是指通过摄影参数和气象数据等,对航空摄影影像进行校正,使其符合几何特征的过程。
然后,外定向是通过解算飞行器的轨迹和姿态参数,确定每张相片与地面坐标系的空间关系。
最后,利用内定向和外定向的参数,通过像点的测量和解算,获得地物在影像上的坐标位置。
4. 制图制图是利用摄影测量结果,绘制成地图或平面图的过程。
在制图过程中,需要进行地物辨识、地形分析和地貌绘制等环节。
首先,地物辨识是根据摄影测量结果和地物特征,对影像进行解译和分类的过程。
摄影测量外业测量和内业基本流程
摄影测量外业测量和内业基本流程摄影测量是一种通过摄影机和其他测量设备来获取地面信息的测量技术。
它广泛应用于地理测绘、土地资源管理、地形分析和城市规划等领域。
摄影测量分为外业测量和内业处理两个阶段,下面将详细介绍它们的基本流程。
一、外业测量基本流程1. 准备工作在进行外业测量之前,需要进行准备工作。
需要选择合适的摄影测量设备,如航空相机、无人机或手持相机等。
需要确定测量区域范围,并进行控制点的布设。
控制点是提供地面坐标的点,用于后续的数据处理和校正。
2. 拍摄航空照片或航空视频摄影测量的核心就是通过拍摄航空照片或航空视频来获取地面信息。
在进行拍摄之前,需要规划好航线和相机设置。
航线的规划应考虑地形、测量要求和安全等因素。
相机设置包括曝光时间、焦距和像素大小等参数的选择。
3. 控制点测量在实际拍摄过程中,需要通过控制点对航空照片或航空视频进行校正。
控制点的测量可以使用全站仪、GPS仪器或其他测量设备来完成。
测量过程中需要确保控制点的精度和准确性。
4. 数据采集与处理完成航空照片或航空视频的拍摄后,需要将数据导入计算机进行处理。
处理过程包括图像的几何校正、图像的配准和三维测量等环节。
其中,几何校正是将航空照片或航空视频进行几何变换,使之符合实际地表的几何特征。
配准是将不同航线或不同时间拍摄的照片进行位置和方位的匹配,以建立全局的地理坐标系统。
三维测量是通过对航空照片或航空视频中的特征进行测量,获取地物的三维坐标。
5. 数据质量检查与验证在数据处理的过程中,需要进行数据质量检查和验证。
这包括对控制点精度的评估、图像配准的准确性检查以及地物三维坐标的误差分析等。
通过数据质量检查和验证,可以确保测量结果的可靠性和准确性。
二、内业处理基本流程1. 数据导入与管理在进行内业处理之前,需要将外业采集的数据导入计算机,并进行管理。
数据包括航空照片或航空视频、控制点坐标、地物三维坐标等。
通过数据管理,可以方便后续处理和查询。
摄影测量的工作流程
摄影测量的工作流程摄影测量是一种利用摄影测量原理和技术手段进行测量的方法,主要用于获取地物的位置、形状和尺寸信息。
它的工作流程主要包括摄影测量准备、摄影测量数据采集、摄影测量数据处理和摄影测量结果分析几个步骤。
一、摄影测量准备摄影测量的准备工作是确保测量的顺利进行的基础。
首先需要制定测量任务,明确测量的目标和要求。
然后,根据任务要求选择合适的摄影测量仪器设备,包括摄影机、航摄仪、测量仪等。
同时,还需要选择合适的测量控制点,确定控制点的位置和数量,并进行控制点的标志和测量。
最后,根据测量任务的要求,制定合理的实地工作计划。
二、摄影测量数据采集摄影测量数据采集是指在实地进行摄影测量的过程。
首先,根据实地工作计划,组织摄影测量人员进行航摄或地面摄影。
在航摄过程中,需要根据摄影测量的要求确定飞行高度、摄影间隔和飞行速度等参数,并保证航摄过程中的摄影仪器稳定。
在地面摄影过程中,需要根据要求选择合适的摄影角度和位置,并保持摄影机的稳定。
同时,还需要注意光线条件和气象因素对摄影质量的影响。
三、摄影测量数据处理摄影测量数据处理是指将采集到的摄影测量数据进行处理和分析的过程。
首先,需要进行摄影测量数据的几何校正,包括摄影测量平差、像控点的标定和外方位元素的确定等。
然后,根据摄影测量的原理和方法,进行像片的解析和影像的测量,得到物点的坐标和高程等信息。
最后,根据测量的要求,对测量结果进行精度评定和质量控制。
四、摄影测量结果分析摄影测量结果分析是指对摄影测量的结果进行分析和应用的过程。
首先,需要对测量结果进行统计和分析,得到地物的位置、形状和尺寸等信息。
然后,根据测量结果,进行地图制图和图像处理等工作,生成地形图、地形模型和三维模型等产品。
最后,根据测量结果的可视化效果和精度评定,进行结果的应用和展示。
摄影测量的工作流程包括摄影测量准备、摄影测量数据采集、摄影测量数据处理和摄影测量结果分析几个主要步骤。
每个步骤都有其具体的要求和操作方法,需要进行细致、严谨的工作才能得到准确可靠的测量结果。
倾斜摄影测量的技术流程
倾斜摄影测量的技术流程倾斜摄影测量是一种利用倾斜摄影机进行空间三维数据获取和建模的技术。
它通过倾斜摄影机在飞机飞行过程中以倾斜角度拍摄地面影像,再利用影像处理和数据分析技术,从而实现对地面目标的精确测量和建模。
下面将详细介绍倾斜摄影测量的技术流程。
一、飞行准备倾斜摄影测量的第一步是进行飞行准备。
首先需要确定测量区域,并制定航线规划。
根据需要测量的目标和精度要求,确定飞行高度和航线间隔等参数。
同时要对摄影设备进行校准和设置,确保其正常工作。
二、飞行数据采集在飞行过程中,倾斜摄影机会以一定的倾斜角度拍摄地面影像。
影像的拍摄频率和间隔时间可以根据需要进行调整。
飞行过程中需要保持飞机的稳定性和平衡性,确保影像的质量和准确性。
同时还要记录飞行的相关参数,如飞机的姿态、位置等信息。
三、影像处理飞行结束后,将拍摄到的影像传输到计算机中进行处理。
首先要对影像进行校正,消除由于飞机姿态、地形变化等因素引起的畸变。
然后进行影像的拼接和配准,将不同影像之间的重叠部分进行匹配,实现整体的一致性。
最后对影像进行去噪和增强处理,提高影像的质量和清晰度。
四、地面目标提取经过影像处理后,可以开始对地面目标进行提取。
根据需要测量的目标,利用图像解译和目标识别技术,将目标从影像中提取出来。
这可以通过手动或自动的方式进行。
提取的目标包括建筑物、道路、植被等。
提取的目标可以根据需要进行分类和标注。
五、三维数据建模在地面目标提取的基础上,可以开始进行三维数据建模。
根据提取的目标,利用三维重建技术,将影像中的二维信息转化为三维空间坐标。
可以利用立体匹配、三角测量等方法实现三维坐标的计算。
建模的结果可以是点云、三维模型等形式。
六、精度评定和验证在完成三维数据建模后,需要对结果进行精度评定和验证。
可以通过与实地测量数据进行对比,计算测量误差和偏差,评估倾斜摄影测量的精度和可靠性。
根据评定结果,可以对测量结果进行修正和优化。
七、应用与分析倾斜摄影测量的结果可以应用于各种领域。
第六章全数字摄影测量生产流程
美国也已研制了全数字化测图系统DAMC
1988年第16届大会上才展出了商用数字摄影
测量工作站DSP-1
1992年8月第17届大会上,已有多套较为成
熟的产品展示
1996年7月,第18届大会上,展出了十几套
数字摄影测量工作站
数字摄影测量 数字摄影测量 辽宁工程技术大学 辽宁工程技术大学
影像>采样 全数字摄影测量生产流程>数字摄影测量系统 测绘学院 测绘学院
§6-2-1 概述
数字摄影测量系统的任 务是基于数字影像或数字化 影像完成摄影测量作业。
数字摄影测量 数字摄影测量
辽宁工程技术大学 辽宁工程技术大学
影像>采样 全数字摄影测量生产流程>数字摄影测量系统 测绘学院 测绘学院
§6-2-1 概述
影像>采样 全数字摄影测量生产流程>航摄外业工作
测绘学院 测绘学院
§6-1-3 航空摄影测量野外调绘
3)基本要求
(1)遵循规范、图式和技术设计的技术要求; (2)综合取舍的原则:图上所绘地物地貌元素 不缺、不漏、不错,做到位置准确、重点突出、 主次分明、图面清晰易读; (3)走到、看到、问到。 (4)外业调绘要做到小组内100%检查,防止 差、错、漏,禁止遗留问题留给内业。
影像>采样 全数字摄影测量生产流程>航摄外业工作
测绘学院 测绘学院
§6-1-4 野外像片控制测量
3)整饰
(1) 反面 整饰
数字摄影测量 数字摄影测量
辽宁工程技术大学 辽宁工程技术大学
影像>采样 全数字摄影测量生产流程>航摄外业工作
测绘学院 测绘学院
§6-1-4 野外像片控制测量
摄影测量系统制作4D产品流程
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。
简述无人机摄影测量的工作流程
简述无人机摄影测量的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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简述无人机摄影测量的工作流程
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1. 规划航线。
根据拍摄区域和所需数据精度,确定航线飞行高度、重叠率、侧向重叠率等参数。
摄影测量中相片调绘的工作流程
摄影测量中相片调绘的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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浅谈全数字摄影测量系统的生产流程及技术要求
浅谈全数字摄影测量系统的生产流程及技术要求摘要:本文介绍了全数字摄影测量系统研究基础,推演了全数字摄影测量系统理论基础,并对全数字摄影测量系统的生产流程进行了分析和研究,包括数字摄影测量系统的硬件组成、定向反光材料和数字图像的获取及处理技术,在此基础上,给出了全数字摄影测量系统器件使用原则策略,包括图像采集卡的选用、CCD 的选用和光源的选用的原则。
关键词:全数字,摄影测量系统,生产流程,技术要求Abstract:This paper introduces digital photogrammetric system research foundation, the author digital photogrammetric system theory foundation, and the digital photogrammetric system of production process are analyzed and studied, including digital photogrammetric system hardware composition, directional reflective material and digital image acquisition and processing technology, based on this, we give the digital photogrammetric system devices use principle strategy, including image acquisition card selection, the selection of the light source and the CCD selection principle.Key words: digital, photogrammetric system, process of production and technical requirements1 引言随着现代工业的发展,各个领域中的生产和工程都已对大尺寸测量提出了期望和明确要求,数字摄影测量技术已广泛应用于大尺寸精密测量中,工业数字摄影测量是建立在专业像机摄影和计算机图像处理基础上的一门新兴检测技术,其研究的重点是物体的几何尺寸及物体在空间的位置、姿态等,数字成像器件模型及标定和高精度亚象素定位技术是数字摄影测量中的核心技术[1]。
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数字测绘生产作业流程目录1.概述。
1 2.航摄设计与航摄资料验收。
1 3.项目技术设计。
4 4.数字影像获取。
.。
11 5.控制测量。
.。
12 6.外业调绘与补测。
14 7.空中三角测量。
.。
16 8.模型定向。
.。
18 9.生成核线影像。
.。
18 10.影像匹配及匹配结果的编辑。
19 11.D E M提取与拼接。
19 12.自动生成等高线。
21 13.正射影像生成与镶嵌。
21 14.全要素地物采集。
22 15.图形编辑。
24 16.城市建模与三维景观。
26 17.G I S建库。
27 18.质量控制与验收。
29 19.提交成果。
29一.概述此次编写的《数字测绘生产作业流程》,是针对适普公司内部销售及市场人员而编写的普及性教材。
文中内容力求完整简洁,通俗易懂,但是由于本人水平有限,难免有错误和不妥之处,敬请提出批评指正。
教材共分19个章节,涉及航飞设计,工程项目技术设计,外业控制测量和调绘,解析空中三角测量,地物采集(DL G数字线划图测绘),数字地形模型(DE M)生成和拼接,数字正射影像(DO M)纠正及镶嵌,数字地形图编辑,城市建模和三维景观,GI S建库,以及质量控制等数字测绘工程的全过程。
二.航摄设计与航摄资料验收摄比例尺的选择摄影比例尺的选择,应顾及航高和焦距,三者是相互关联的。
这主要取决于用户对航测成果的精度要求,同时还应考虑安全航高及地形条件。
平面精度与摄影比例尺有关,而高程精度与航高有关。
当摄影比例尺为定值时,则航高与航摄仪焦距成正比,即采用较短的焦距,摄影的航高应随之成比例地降低,反之亦然。
航摄比例尺一般按成图比例尺确定。
国标《航空摄影规范》对各种比例尺地形图的摄影比例尺有相应的规定范围(参见下表)。
根据经验,航测成图一般为放大成图,放大倍率通常为4-6倍,这样即可保证成图精度,又可把测绘工作量减少到最小。
例如,城市1:500大比例尺地形图,摄影比例尺通常采用1:2500-- 1:3000。
对于大比例尺测图,如果摄影比例尺已经确定,例如1:3000,则可根据安全航高的限制选择适宜的焦距,焦距越短成图的高程精度越高;但是同时必须照顾到减少阴影和摄影死角,焦距偏短则会加大阴影。
一般在153mm,210mm和305mm三种焦距之间选择,在满足安全航高的前提下,可选择较短的焦距。
航摄仪的选择常规航摄仪目前,国内航摄仪主要有两大类:瑞士徕卡公司生产的R C10,R C20,RC30系列和德国蔡司公司生产的RM K,LMK系列航空摄影机。
前者框标位于承片框的四角位置,而后者位于四边的中心位置。
这两种航空摄影机的像幅均是23c m×23c m。
它们都具有较高的分解力和较小的畸变差。
但国内尚有一些老式的18c m×18c m航摄仪仍在使用之中,由于像片覆盖面积小,加上镜头分解力低、畸变差大,将会大大影响航测生产效率和质量,应尽量避免使用。
航摄仪焦距,对于23c m×23c m像幅一般有如下几种选择:305m m(常角),210mm(中角),152m m(宽角),87.5mm(特宽角)。
航摄仪必须定期进行检定,通常每隔1—2年检定一次。
航摄仪检定表通常包括如下数据:检定焦距:精度≤±0.01mm;框标坐标(x,y)或框标距(L):精度≤±0.01m m;主点坐标(x0,y0):精度≤±0.01m m;镜头径向畸变差:精度≤±0.003m m;机载GP S航摄系统机载G PS航摄系统,是由航摄仪、机载G PS天线、G PS信号接收机(机载一台,地面一个或多个基准站)及相应连接部件组成。
利用G PS载波相位测量差分定位技术,通过测后数据处理获取航摄仪暴光瞬间摄影中心的三维坐标和方位元素,参与GPS辅助空中三角测量的联合平差,可实现少控制点或无控制点空中三角测量。
新型的R C系列及L M K系列航摄仪,都是机载GP S航摄系统。
国内常规的航摄仪,很多已改造成机载G PS航摄系统。
1.航摄设计航摄设计也称航带设计。
在航空摄影之前,首先应选择确定像幅、航高和摄影比例尺,然后在较小比例尺地形图上进行航摄设计。
航摄设计用图习惯上有如下约定:a.航摄比例尺大于或等于1:4000时,一般采用1:10000比例尺地形图。
b.航摄比例尺小于1:4000时,一般采用1:50000比例尺地形图。
航摄范围内航摄分区一般应与成图图廓线相一致。
航线飞行方向一般为东西向,少数情况下根据地形走向亦可为南北向。
根据专业测绘的特定要求(如沿铁路、公路线路),航线飞行方向可以为任意方向。
为了保证规定的航摄重叠度和不出现摄影漏洞,航摄平均高度需根据摄区地形高差计算求得。
航摄季节和航摄时间的确定,应考虑如下因素:a. 选择本摄区最有利的天气条件,尽量减少地表植被和其他覆盖物(如积雪、洪水等)对摄影和测图的不利影响;b. 航摄时间的选择,既要保证具有充足的光照度,又要避免过大的阴影;一般摄影时间应限制在正午前后的一段时间内;航摄资料验收航空摄影完成后,应对测区的航空像片,主要是航摄底片进行检查验收。
检查飞行质量和摄影质量是否符合规范规定的要求。
检查项目一般包括如下内容:对飞行质量的要求:a.立体像对的航向重叠度:60%--65%,个别最大不得大于75%,个别最小不得小于53%;b. 相邻航线的旁向重叠度:30% -- 35%,最小不得小于13%;c.像片倾斜角:一般不大于2°,个别最大不大于4°;d.航偏角:一般不大于6°,最大不大于15°;e.航线弯曲度:不得大于3%;f.航高差:相邻像片航高差不得大于20m,同一航线内航高差不得大于30m;g.航摄漏洞:检查全测区是否完全被立体像对所覆盖;h.航摄比例尺:检查航摄比例尺是否符合合同规定;对摄影质量的要求:a.清晰度、反差:影像应清晰,层次丰富,反差适中,色调柔和,可辨认细小地物;b.框标影像:框标影像必须清晰、齐全;c.软片压平:压平精度检查应小于0.02m m;d.底片缺陷:检查底片上是否有云、云影、划痕、静电斑痕、折伤、脱胶等;其他资料:a.航摄仪内方位元素鉴定表b.摄区像片索引图c.机载GP S观测数据及预处理结果分析表项目技术设计航测数字化测绘项目,一般都是精度要求高、工期紧迫、测绘内容复杂的综合性测绘工程。
在测绘项目启动之前,项目承担方(乙方)应由有经验的技术人员负责起草测绘工程项目的技术设计书,经技术总负责人(一般是总工程师)审查签字,加盖单位公章,然后提交甲方进行审核批准。
经甲方项目负责人签字并加盖单位公章后,则该项目技术设计书方可正式生效,在测绘工程中作为指导生产的技术依据。
项目技术设计书,一般由如下部分组成:1。
任务概述简要描述此项测绘任务的重要性以及在地区经济建设和城市规划等方面的作用。
同时明确该项测绘工程的测绘范围、工作量、完成时间,以及航测内业测绘、外业控制测量和调绘等项任务的承担单位。
2.测区概况测区概况通常应包括如下几个方面的内容:a.测区的自然景色以及独特著称的人文景观;b.测区技术经济特色及发展前景;c.测区的地理位置,如测区位于东经118︒35'30"─120︒18'15",北纬28︒46'30"─30︒28'35"。
d.城市建筑密集程度;e.交通及水系发达情况;f.测区地貌及植被情况,包括地势起伏情况,所属地形类别(平地、丘陵地、山地及高山地等),最低、平均及最高海拔高程,植被覆盖及密集程度等。
3.航摄资料情况航摄资料情况通常应包括如下几个方面的内容:a.航空摄影工作的承担单位及完成日期;b.航摄飞机类型;c.航空摄影机型号:如RM K-A或RC30;d.航摄仪焦距:如152.375m m;e.飞行方式:如常规航迹线为东西方向;f.摄影比例尺;g.像幅:如23c mX23cm;h.航摄底片类型:黑白,彩红外,真彩色等;i. 航摄资料验收情况:包括航向、旁向重叠是否符合规范要求,有否航摄漏洞,像片倾斜角及旋偏角是否超限,航摄补飞情况,影像反差及投影差(高层建筑物)是否适中等。
作业技术依据作业技术依据,是指此测绘项目生产作业过程中,所依据的相应比例尺地形图国家标准,行业标准,以及地方标准。
同时也包括批准后的本项目技术设计书。
国家标准,通常包括相宜比例尺的《航空摄影测量外业规范》,《航空摄影测量内业规范》,《地形图图式》。
行业标准,是指相关行业制定的标准,如适于城市测量的《城市测量规范》。
地方标准,则是指地方省市指定的测绘标准,如上海市的《上海市城市测量规范》。
2.已有资料情况已有资料通常是指测区已有的基础控制资料和已测绘的地形图资料。
基础控制资料是测区布设像控点的基础;而已有的地形图资料,可以作为本测绘工程的参考,应加以充分利用。
一般在编写项目技术设计书之前,需到测区进行现场踏勘,即在搜集当地已有资料基础上,实地对既有的三角点、水准点等进行踏勘。
由于地层沉降以及人为破坏,一些基础控制点往往不能使用,有时需要作基础控制补充测量。
3.软、硬件设备配置软、硬件设备配置,是指用于完成本测绘项目的主要硬件平台、相关设备以及相应软件系统。
软件系统一般应包括:空中三角测量软件,数据采集软件,图形数据编辑软件,图像处理软件,城市建模可视化软件,地理信息系统软件,数据库建库软件等。
4.成图规格及精度指标成图规格及精度指标还可细分成如下几项内容:♦数学基础:投影方式:国内通常采用高斯-克吕格 1.5°带(或 3.0°带)投影;平面坐标系统:例如采用1954年北京坐标系或地方独立坐标系,通常写明测区中央子午线x xx°x x′;高程系统:一般采用1985国家高程基准,也有采用1956黄海高程系或独立高程系统;♦基本等高距:等高距根据测区地形类别和用图需要确定。
♦高程注记点:注记密度:例如图上每平方分米(10cm×10c m)6—10个点;实测方法:如外业水准测量方法;♦产品规格地形图分幅:50c m×50c m(正方形)或40cm×50c m(矩形);图幅编号:采用国家标准或当地习惯作法;图廓整饰:按国标图式或地方习惯作法;成图比例尺:根据合同由甲方确定;产品基本内容:如DO M、D EM、D LG;产品介质:磁介质(光盘)或聚脂薄膜线划图等;♦数据格式栅格数据:正射影像通常采用TI FF格式;矢量数据:如E00,D X F,DW G,TE XT格式。
D E M数据:如D XF,T E XT格式;♦成图精度成图精度是指地形图的各项精度指标,通常应对如下精度指标做出明确规定:平面位置中误差:a.内业加密点对最近野外控制点的点位中误差(图上),按有关规范确定不同地形类别(平地、丘陵地,山地、高山地)的中误差限差;b.地物点对最近野外控制点的点位中误差(图上),按有关规范确定不同地形类别(平地、丘陵地,山地、高山地)的中误差限差;c.影像图地形元素的平面位置对最近野外控制点的点位中误差(图上),按有关规范确定不同地形类别(平地、丘陵地,山地、高山地)的中误差限差;高程中误差:a.内业加密点对最近野外控制点的高程中误差,按有关规范确定不同地形类别(平地,丘陵地,山地,高山地)的中误差限差;b.高程注记点对最近野外控制点的高程中误差,按有关规范确定不同地形类别(平地,丘陵地,山地,高山地)的中误差限差;c.等高线插求点对最近野外控制点的高程中误差,按有关规范确定不同地形类别(平地,丘陵地,山地,高山地)的中误差限差;d.DE M格网对最近野外控制点的高程中误差,按有关规范确定不同地形类别(平地,丘陵地,山地,高山地)的中误差限差;困难地区的精度要求:困难地区(如阴影、摄影死角、森林、隐蔽等困难地区)的平面和高程中误差限差,可按一般规定放宽1/2。