摄影测量实习报告
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数字摄影测量实习
一、实习目的
通过实习,了解VirtuoZo NT系统的运行环境及软件模块的操作特点,掌握全数字摄影测量系统的基本功能;了解数字摄影测量的工作流程,对数字摄影测量工作流程有个整体概念,掌握主要地图产品的制作流程。
二、实习内容
1、数据准备
2、模型定向及生成核线影像
3、影像匹配及匹配后的编辑
4、生成DEM及正射影像的制作
5、DEM的拼接和影像的镶嵌
6、图廓整饰
7、产品数据格式输出
8、数字影像测图
9、成果分析
三、实习时间及地点
2009年11月9日上午——2009年11月11日中午
武汉大学
四、实习步骤
(一)数据准备
1、资料分析
·查看原始数字影像的分辨率、比例尺等。
·查看相机检校参数,及其影像方位、框标的位置等。
·查看地面控制点数据及其点位与分布。
2、创建新测区,设置测区参数文件。
3、相机参数文件的数据录入。
4、地面控制点文件的数据录入。
5、原始影像的数据格式转换。
(二)模型定向及生成核线影像
1、创建模型,设置模型参数。
2、自动内定向。
3、自动相对定向。
4、半自动量测控制点及绝对定向。
5、确定核线影像区。
6、自动生成核线影像。
(三)影像匹配及匹配后的编辑
1、自动影像匹配。
2、匹配后的编辑。
(四)生成DEM及正射影像的制作
1、生成数字高程模型DEM。
2、显示DEM,观察DEM是否与实际地形相符。
3、生成数字正射影像。
4、显示正射影像,观察正射影像是否有变形。
(五)DEM的拼接和影像的镶嵌
1、设置拼接区域及参数。
2、拼接区域的多模型DEM拼接。
3、检查DEM的拼接误差。
4、拼接区域内的正射影像镶嵌。
5、显示全区域的正射影像,检查是否有拼接缝隙等误差。(六)图廓整饰
1、进入图廓整饰界面。
2、选择当前要生成的地图文件;输入图廓文件名。
3、设置各项图廓参数,建立图廓文件(*.mf)。
4、确定图幅的输出文件名及路径。
5、生成图幅产品文件(*.map)。
(七)产品数据格式输出
1、DEM输出。
2、等高线输出。
3、影像输出。
(八)数字影像测图
1、进入测图界面。
2、新建或打开测图文件。
3、装入立体模型(已完成模型定向与核线重采样)。
4、界面调整与功能设置。
5、地物的测绘与编辑。
6、文字注记。
(九)成果分析
1、原始资料分析。主要分析原始影像的清晰度、分辨率等对产品成果的影响。
2、基本数据分析。主要分析基本参数设置与基本精度。首先,生成质量报告,再对其进行分析。
·生成质量报告:在VirtuoZo NT主菜单中,选择工具—>质量报告项,再分别选择定向、匹配、DEM等项,既可生成质量报告。
·基本参数的分析。主要分析匹配窗口、DEM格网间隔的大小;正射影像的分辨率;成图比例尺等参数设置是否正确或合理。它们对产品有何影响。
·基本精度分析。主要分析单模型定向精度、DEM的精度;多模型的拼接精度等是否达到了所要求的精度。
3、成果的图形图象分析。主要分析DEM与正射影像。
·显示DEM透视图,观察是否有错误或变形,例如:有多余的尖峰、河流中凸凹不平、多模型拼接处有裂缝或错位等。
·显示正射影像,观察是否有黑洞或变形,例如:有黑块或黑条、房屋和桥梁扭曲、多影像接边处有错位等。
遥感实习
一、实习目的
通过对ERDAS软件的学习和实习操作,了解遥感图像处理的基本原理,流程以及软件系统的基本构成和功能,加深多所学课程原理的理解, 掌握遥感数字图像增强、几何纠正、镶嵌的工作流程,掌握遥感数字图像的判读方法,掌握监督法分类和非监督法分类得作业步骤,为从事相关项目的研究和开发奠定基础。
二、实习内容
1、遥感数字图像增强。
2、遥感数字图像几何纠正。
3、遥感数字图像镶嵌。
4、遥感数字图像的判读。
5、监督法分类和非监督法分类。
三、实习时间及地点
2009年11月11日下午——2009年12月12日下午
武汉大学
四、实习步骤
(一)遥感数字图像增强
1、在视窗中装入从地面站买回的未增强的原始影像(武汉TM5波段)。
2、点Raster / Contrast,进行直方图均衡、方差调整、常用的增强方法、亮度和反
差调整、分段拉伸、直方图调整。
3、点Raster / Contrast / General Contrast,进行直方图均衡、方差调整、高斯调整、
线性拉伸、非线性拉伸。
4、点Raster / Filtering,进行平滑、锐化、边缘增强、卷积滤波。
把每种增强方法都做几遍,进行比较,体会一下各种方法的不同效果,不明白的地
方查阅软件的在线帮助。
(二)遥感数字图像几何纠正
1、打开View # 1、View # 2;
2、点主菜单Session / Tile Viewers;
3、点主菜单的最小化;
4、在View # 1 中装未纠正影像Wt87_sub2.img:
File / Open /Raster layer...(柵格层)/选路径D:\Wt87_sub2.img /Raster Options
/ Red:1,Green:2,Blue:3 /OK
5、在View # 2 中装已纠正的影像Ws87_rs.img:
6、在未纠正影像Wt87_sub2.img 窗口点Raster / Geometric Correction (地面控制点编辑器);
7、点Polynomial (多项式) /OK;
8、用缺省值一次项系数计算,点Close;
9、用缺省项:O E xisting Viener / OK;
10、在已经纠正好的影像Ws87_rs.img 的窗口里任意一个地方点一下左键;
11、出现已纠正的影像Ws87_rs.img 的信息: Projection (地图投影为) UTM
Spheroid (椭球体参数) Krasovsky
UTM (武汉幅带号) 50
点OK;
12、对照未纠正影像和已纠正影像找同名控制点;
用一次项系数计算,至少找四个控制点,为了便于剔除粗差较大的点及检查,可选 7-8 个控制点,要求控制点均匀分布,最好布在图廓四周,中间内插几个点,总的中误差控制
在1个像元内,满足精度要求后做下一步重采样;
13、点最上方GeoCorrection T ools对话框中的
14、 a.选路径D:\给输出文件名
b.重采样方法: 邻元法,双线性内插,双三次卷积选一种。
15、在Output Cell Sizes处修改重采样像元大小,TM影像每个像素为30米;
16、点OK.;
17、在主菜单中打开Viewer窗口Viewer # 3;
18、在Viewer # 3 中装入你已纠正好的影像与原始影像(未纠正和已纠正的)进行比
较,看沙湖的铁路线是否已纠正为正北向了。
(三)遥感数字图像镶嵌
1、在主菜单上选Dataprep模块;
2、点Mosaic Images...
3、在Data Preparation 窗口中点Close;
4、将主菜单最小化
5、在Mosaic Tool # 1 窗口中点快捷键 (Display Add Images Dialog)
选参与镶嵌的原始影像:C10_ws_mosic_l.img 和C11_ws_mosic_r.img