航空摄影测量技术毕业设计
航空摄影测量工作总结报告
航空摄影测量工作总结报告
航空摄影测量是一种利用航空摄影技术获取地表地物信息的测量方法。
它通过
航空摄影测量仪器获取的影像资料,利用地面控制点、数字高程模型和摄影测量原理,对地表地物进行测量和分析,为城市规划、土地利用、资源调查等领域提供了重要的数据支持。
在过去的一段时间里,我们团队进行了一系列航空摄影测量工作,现对此进行总结报告如下。
首先,我们在航空摄影测量工作中采用了先进的航空摄影测量仪器,确保了数
据的准确性和可靠性。
通过对地面控制点的精确布设和摄影测量原理的准确应用,我们获取了高质量的影像资料,为后续的数据处理和分析奠定了坚实的基础。
其次,我们在数据处理和分析过程中,采用了先进的数字图像处理技术和地理
信息系统软件,对航空摄影测量获取的影像资料进行了精确的测量和分析。
通过数字高程模型的建立和地物特征的提取,我们得到了详细的地表地物信息,为相关领域的决策和规划提供了重要的数据支持。
最后,我们在航空摄影测量工作中,注重了与相关部门和单位的合作与沟通,
充分发挥了团队协作的优势,确保了工作的顺利进行和成果的有效应用。
我们与城市规划部门、土地利用部门等单位进行了密切的合作,共同完成了一系列航空摄影测量项目,为城市规划、土地利用和资源调查等领域提供了重要的数据支持。
总的来说,我们团队在航空摄影测量工作中取得了一系列的成果,为相关领域
的发展和决策提供了重要的数据支持。
我们将继续努力,不断提高航空摄影测量工作的水平和质量,为社会发展做出更大的贡献。
测绘工程毕业答辩方案
测绘工程毕业答辩方案一、课题背景和意义测绘工程是现代社会基础设施建设和国土资源管理的重要组成部分,它是通过对地球表面的测量和信息处理,获取地理空间数据并进行分析、整理和呈现,为国土规划、城乡建设、自然资源管理及环境保护等提供支撑。
毕业设计作为学生们学习理论知识和专业技能的结合,承载着对学生能力和素质的全面考察。
毕业设计选题应该是能够贴近实际,能够体现学生的专业能力和实际水平。
本次毕业设计的选题是《基于高新技术的航空摄影测量》,主要着眼于航空摄影测量技术在地图测绘、国土规划和建筑设计等方面的应用。
当前,随着科技的不断进步和高新技术的广泛应用,如GPS、LiDAR等技术的不断发展,航空摄影测量技术在国土资源管理、城市规划及环境监测中的应用也越来越广泛。
因此,通过对航空摄影测量技术的研究,对于提高地图测绘的精度和效率,推进国土资源管理的智能化和科学化具有重要意义。
二、研究内容与方法1. 研究内容本次毕业设计主要包括以下内容:1)航空摄影测量技术的基本原理和发展历程2)航空摄影测量系统的组成与功能3)航空摄影测量数据处理的基本方法4)航空摄影测量技术在地图测绘和国土资源管理中的应用2. 研究方法本次毕业设计将采用文献调研、案例分析和实地调研相结合的方法进行研究。
通过查阅相关文献,了解航空摄影测量技术的基本原理和发展历程,对航空摄影测量系统的组成与功能进行分析,通过具体案例对航空摄影测量数据处理的基本方法进行研究,并通过实地调研了解航空摄影测量技术在地图测绘和国土资源管理中的应用情况。
三、论文结构和内容安排1. 绪论介绍本次毕业设计的背景和意义,阐明研究的目的和意义,概述研究的内容和方法,列举论文的基本结构和内容安排。
2. 航空摄影测量技术的基本原理和发展历程介绍航空摄影测量技术的基本原理和发展历程,分析其优缺点及技术应用前景。
3. 航空摄影测量系统的组成与功能对航空摄影测量系统的组成与功能进行详细介绍,分析其在地图测绘、国土资源管理和建筑设计等方面的应用。
航空摄影测量专业技术设计书
目录1 概况 (1)1.1测区范围 (1)1.2作业区自然地理概况 (1)2已有资料情况 (1)2.1影像资料 (1)2.2地形图资料 (1)2.3基础控制资料 (1)2.4界线资料 (2)3 引用文件 (2)4成果主要技术指标和规格 (2)4.1数学基础 (2)4.2分幅与编号 (3)4.3成图方法与成图精度 (3)4.4技术指标 (3)4.4.1 数字线划图(DLG)技术指标 (3)4.4.2 数字高程模型(DEM)技术指标 (3)4.4.3 数字正摄影像图(DOM)技术指标 (4)4.5数据的组织与命名 (4)4.5.1测区简写 (4)4.5.2数据文件的命名 (4)4.5.3数据组织结构 (4)5设计方案 (4)5.1 软件和硬件配置要求 (4)5.1.1使用的软件 (4)5.2.1使用的硬件 (5)5.2航测外业技术路线及工艺流程 (5)5.3航测外业基准站控制点布设及作业要求 (6)5.4航测外业像控点布设及作业要求 (6)5.4.1基准站控制点布设和测量 (6)5.4.1.1平高点布设 (6)5.4.1.2高程点施测 (6)5.4.1.3像片控制点的施测 (6)5.4.1.4检测要求 (7)5.4.1.5整饰与分装 (7)5.4.2航测外业的注意事项 (7)5.5外业调绘 (8)5.5.1基本作业要求 (8)5.5.2调绘的具体要求 (8)5.5.3地物的补测 (9)5.5.4调绘片的输出 (9)5.5.5文档簿的填写 (9)5.6航测内业作业方法 (10)5.7作业要求 (10)5.7.1基本要求 (10)5.7.2空中三角测量 (10)5.7.2.1作业流程 (10)5.7.2.2作业方法及要求 (10)5.7.3数字线划图(DLG)数据生产 (10)5.7.3.1技术路线及作业流程 (10)5.7.3.2主要技术要求 (11)5.7.3.3立体测图方法及要求 (12)5.7.4数字高程模型(DEM)数据生产 (12)5.7.4.1技术路线及作业流程 (12)5.7.4.2作业方法及要求 (13)5.7.5数字正射影像图(DOM)数据生产 (14)5.7.5.1技术路线及作业流程 (14)5.7.5.2作业方法及要求 (14)5.7.6元数据制作 (15)5.7.6.1基本要求 (15)6质量保证措施 (16)6.1质量管理措施 (16)6.2质量控制关键内容 (16)6.2.1控制测量 (16)6.2.2像片调绘 (16)6.2.3空中三角测量 (16)6.2.4数字线划图 (16)6.2.5数字高程模型 (17)6.2.6数字正射影像图 (17)6.2.7元数据和文档簿 (17)7上交资料 (17)致谢 (18)参考文献 (19)航空摄影测量专业技术设计书1 概述1.1 测区范围1.2 作业区自然地理状况2 已有资料情况2.1 影像资料2.2 地形图资料2.3 基础控制资料2.4 界线资料测区行政区域界线为权宜划法,不作为实地权属勘测定界的依据。
测绘工程技术专业航空摄影测量技术航空摄影测量在测绘工程中的应用
测绘工程技术专业航空摄影测量技术航空摄影测量在测绘工程中的应用航空摄影测量技术在测绘工程中扮演着至关重要的角色。
通过使用航空摄影测量技术,测绘工程师能够高效、精确地获取地理信息,并进行地图制作、城市规划等任务。
本文将探讨航空摄影测量技术在测绘工程中的应用,并介绍其中的一些重要方法和工具。
一、航空摄影测量技术概述航空摄影测量技术是利用航空摄影设备对地表进行摄影记录,并通过图像处理和测量手段提取地理信息的技术。
它广泛应用于测量制图、地理信息系统(GIS)、遥感等领域。
航空摄影测量技术具有高效、大范围覆盖、多角度视角等优势,是现代测绘工程中不可或缺的重要工具。
二、航空摄影测量技术在测绘工程中的应用1. 航空摄影测量技术在地图制作中的应用航空摄影测量技术广泛应用于地图制作。
通过航空摄影测量技术获取的高分辨率航空影像,可以提供详细准确的地理信息,制作出精美的地图。
测绘工程师可以利用这些影像进行地貌分析、地物分类、道路规划等任务,为城市规划、土地管理等领域提供重要支持。
2. 航空摄影测量技术在城市规划中的应用航空摄影测量技术在城市规划中发挥着重要作用。
通过获取的航空影像和测量数据,测绘工程师可以进行城市建设规划、道路规划、环境评估等任务。
这些数据的精确性和全面性使得城市规划过程更加科学、高效。
3. 航空摄影测量技术在土地管理中的应用航空摄影测量技术在土地管理中扮演重要角色。
通过获取的高分辨率影像和测量数据,测绘工程师可以对土地利用情况进行调查和监测,帮助政府管理土地资源、进行土地合理利用规划等。
这些数据的准确性和实时性为土地管理提供了强有力的支持。
三、航空摄影测量技术的方法和工具1. 航空相机航空相机是航空摄影测量技术的核心设备之一。
根据使用的方法和功能,航空相机可分为飞艇相机、无人机相机、卫星相机等。
不同类型的航空相机在不同场景下有着各自的应用特点,测绘工程师需要根据具体任务选择合适的航空相机。
2. 影像获取与处理软件影像获取与处理软件是航空摄影测量技术中不可或缺的工具。
航空摄影测量技术设计书
航空摄影测量技术设计书航空摄影测量技术是利用飞机或无人机等航空器进行摄影测量的技术。
它可以通过获取航空影像和航空数据来制作数字地图、三维模型、测量地形高程等应用。
本文将从设计书的角度,介绍航空摄影测量技术的设计流程、设计要点和设计案例。
一、设计流程航空摄影测量技术的设计流程包括摄影计划、航空摄影、后处理和产品制作四个阶段。
1. 摄影计划阶段摄影计划阶段是航空摄影测量技术设计的第一步。
在该阶段,需要确定摄影区域、摄影高度、摄影角度、航线布局、相机参数、控制点等。
摄影计划应考虑到地形地貌、光照条件、数据精度等因素,以确保航空摄影数据的质量和精度。
2. 航空摄影阶段航空摄影阶段是航空摄影测量技术设计的核心步骤。
在该阶段,需要根据摄影计划,搭载相机进行航空摄影。
航空摄影可以采用全色相机、多光谱相机、高光谱相机等不同类型的相机。
为了保证摄影数据的质量,需要选择适当的相机,并确保相机的曝光、焦距、感光度等参数设置正确。
3. 后处理阶段后处理阶段是航空摄影测量技术设计的重要步骤。
在该阶段,需要对航空影像和航空数据进行校正、配准、三维重建、高程测量等处理。
后处理可以采用数字摄影测量软件、三维建模软件、遥感软件等不同类型的软件。
为了保证后处理结果的精度,需要选择适当的软件,并确保数据的质量和准确性。
4. 产品制作阶段产品制作阶段是航空摄影测量技术设计的最后一步。
在该阶段,需要根据后处理结果,制作数字地图、三维模型、高程模型等产品。
产品制作可以采用地理信息系统软件、三维可视化软件、CAD软件等不同类型的软件。
为了保证产品的质量和精度,需要选择适当的软件,并确保产品的准确性和美观性。
二、设计要点航空摄影测量技术的设计要点包括相机选择、航线布局、控制点设置、后处理流程等。
1. 相机选择相机是航空摄影测量技术的核心设备之一。
在相机选择时,需要考虑到摄影区域、数据精度、数据量等因素。
全色相机适用于制作数字地图、三维模型等应用;多光谱相机适用于植被监测、土地利用变化分析等应用;高光谱相机适用于矿山勘探、环境监测等应用。
无人机航空摄影测量专业技术设计书
密级:无人机航空摄影测量专业技术设计书XXXX 测绘科技2022 年7月无人机航空摄影测量专业技术设计书工程担当单位〔盖章〕:设计负责人:审核意见:主要设计人:审核人:年月日年月日批准单位〔盖章〕:审批意见:审批人:年月日目录1工程概述 (4)2测区概况 (4)3作业依据与根本规定 (4)3.1作业依据 (4)3.2根本规定 (4)4技术方案 (5)5航空摄影 (5)5.1无人机飞行平台 (5)5.2航空摄影技术参数设定 (7)6.3 航空摄影的实施 (7)5.4 摄影质量掌握措施 (8)6质量掌握 (9)6.1飞行质量掌握 (9)6.2摄影质量掌握 (9)6.3航摄成果质量检查 (10)7安全生产和风险躲避 (12)8成果提交 (12)1工程概述略。
2测区概况略。
3作业依据与根本规定3.1作业依据3.1.1《1:500 1:1000 1:2022 地形图航空摄影标准》GB/T 6962-2022;3.1.2《航空摄影技术设计标准》GB/T 19294-2022;3.1.3《摄影测量航空摄影仪技术要求》MH/T 1005-1996;3.1.4《航空摄影仪监测标准》MH/T 1005-1996;3.1.5《无人机航摄安全作业根本要求》CH/Z 3001-2022;3.1.6《无人机航摄系统技术要求》CH/Z 3002-2022;3.1.7《低空数字航空摄影标准》CH/Z 3005-2022;3.1.8《数字测绘成果质量检查与验收》 GB/T 18316-2022;3.1.9《测绘产品质量评定标准》 CH1003-1995;3.1.10《测绘产品检查验收规定》CH1002-1995;3.1.11《测绘技术设计规定》CH/T 1004;3.1.12《测绘技术总结编写规定》CH/T-1001-2022。
3.2根本规定3.2.1 平面坐标:承受 CGCS 2022 坐标系;高斯-克吕格投影,3 度分带,投影面:0 米。
测绘事业单位的航空摄影测量技术与实践
测绘事业单位的航空摄影测量技术与实践近年来,随着科学技术的快速发展和社会进步的要求,航空摄影测量技术在测绘事业中的应用日益广泛。
本文将探讨测绘事业单位中航空摄影测量技术的重要性、应用领域以及实践案例,以期进一步推动我国测绘事业的发展。
一、航空摄影测量技术的重要性航空摄影测量技术是一种利用摄影测量原理进行地物探测和制图的技术手段。
它通过将航空摄影仪与导航设备结合,可以实现对地表的高精度测量,为测绘事业提供了一种高效、准确、经济的手段。
首先,航空摄影测量技术广泛应用于地图制图和空间数据采集。
通过航空摄影仪对地球表面进行连续摄影,可以获取大范围、高精度的地图样本,为城市规划、土地管理、交通规划等提供重要的基础数据。
其次,在自然资源管理和环境保护方面,航空摄影测量技术也发挥着重要作用。
通过对森林、湿地、矿产资源等进行航拍与测量,可以实现对自然资源的快速调查与监测,为资源合理利用和环境保护提供科学依据。
此外,航空摄影测量技术还广泛应用于灾害监测与预警。
通过航拍和数据处理,可以对地震、洪水、滑坡等自然灾害进行快速识别和监测,为预警和救援工作提供准确的空间信息。
二、航空摄影测量技术的应用领域1. 地理信息系统(GIS)领域航空摄影测量技术在地理信息系统领域的应用非常广泛。
它可以为GIS提供高分辨率的影像数据,为地理信息的获取和分析提供可靠的基础。
通过结合航拍影像与其他空间数据,可以实现对地理现象和空间关系的精确描述与模拟。
2. 城市规划与土地管理领域在城市规划和土地管理中,航空摄影测量技术可以实现对城市景观、用地类型、道路交通等方面的全面监测和评估。
通过航拍与数据处理,可以生成高分辨率的城市影像,提供城市规划和土地管理的科学依据。
3. 自然资源调查与环境保护航空摄影测量技术在自然资源调查和环境保护方面的应用也十分重要。
通过航拍与数据处理,可以对植被、土壤、水域等进行准确的调查与监测,为资源调查与环境保护提供可靠的数据支持。
航空摄影测量技术的原理与应用实践
航空摄影测量技术的原理与应用实践摄影测量技术作为一种重要的测量手段,在航空领域中有着广泛的应用。
它基于摄影测量原理,通过对航空影像的采集和处理,实现对地面的测量和三维重建。
本文将介绍航空摄影测量技术的原理和应用实践。
一、航空摄影测量技术的原理航空摄影测量技术是利用航空相机或其他空中影像设备进行航空摄影测量的一种技术手段。
其原理基于两个基本假设:一是相机光学系统的内外方位元素恒定;二是光线从物点发射到相机上映像平面的投影成像是按照透视几何定律进行的。
在航空摄影测量中,首先需要获取航空影像。
一般情况下,我们会使用航空相机进行影像的拍摄。
这些相机通常采用垂直摄影方式,即相机轴与正下方垂直。
相机的内外方位元素是进行摄影测量的基础,通过正确测量和确定这些元素的值,可以得出地面上各个物点的坐标。
在得到航空影像后,需要进行影像的处理和解译。
这一过程包括影像的几何校正、影像的空间定向和地物的解译与提取等步骤。
其中,影像的几何校正主要是对影像进行去畸变处理,以消除相机镜头引起的像差和畸变。
影像的空间定向则是通过空中三角测量方法,确定航空影像与地面坐标系之间的关系。
二、航空摄影测量技术的应用实践在实际应用中,航空摄影测量技术有着广泛的用途。
下面将介绍一些常见的应用实践。
1. 地理信息系统(GIS)地理信息系统是一种将空间数据与属性数据相结合的综合系统。
在GIS中,航空摄影测量技术可以用于获取大范围的高分辨率影像,用于地物分类、地形分析、土地利用规划等方面。
通过对航空影像的处理和解译,可以得到精确的地物分布信息,为GIS分析和决策提供可靠的数据支持。
2. 城市规划与建设航空摄影测量技术在城市规划和建设中有着重要的应用价值。
通过对城市范围内的航空影像进行处理和解译,可以获取城市景观、道路网络、建筑物分布等信息。
这些信息对于城市规划和建设的设计和决策具有重要的参考价值,可以帮助规划者和决策者做出科学合理的决策。
3. 自然资源调查与监测航空摄影测量技术对于自然资源的调查和监测也有着广泛的应用。
航空摄影测量技术毕业设计
湘潭大学毕业设计说明书题目:太浮山旅游公路1:2000数字地形图航空摄影测量技术设计学院:专业:学号:姓名:指导教师:完成日期: 2013年5月25日湘潭大学毕业论文(设计)任务书设计题目:XX公路1:2000带状地形图航空摄影测量技术设计学号:姓名:专业:指导教师:系主任:一、主要内容及基本要求主要内容:1、航空摄影技术设计。
航空摄影基本技术指标和要求,航摄参数的确定。
2、基础控制测量。
包括四等首级平面控制网、一级导线加密控制网方案以及四等水准。
3、1:2000数字线划图(DLG)生产技术设计。
航空摄影测量实施方案,1:2000数字线划图(DLG)生产工作流程,像控点布设及测量,内业空三加密,数字线划图成果的制作。
基本要求:1、设计方案可行,精度合理,技术指标符合规范要求。
2、应提供必要的技术设计图表。
3、应参照《测绘技术设计规定》并结合项目要求编写设计书的基本内容。
4、论文格式及文本要求应符合湘潭大学毕业论文(设计说明书)文本要求规定。
二、重点研究的问题1、航空摄影方案设计2、基础平面和高程测量方案设计3、1:2000数字地形图航空摄影测量方案设计三、进度安排序号各阶段完成的内容完成时间1 选题2012年12月底前2 查阅资料、调研2013.2.20~3.153 方案设计及论证2013.3.16~4.104 写出初稿并交老师审阅2013.4.11~5.105 修改,写出第二稿并交老师审阅2013.5.11~5.206 完善方案设计、写出正式稿2013.5.21~5.267 打印、上交设计书2013年5月底8 答辩2013.5.26四、应收集的资料及主要参考文献应收集的资料:测区范围、测区内地理概况、交通、气象、居民等情况说明;已有测绘资料情况;测区1:1万地形图;[1] 孔祥元,郭际明.控制测量学下册[M].武汉:武汉大学出版社,2011[2]中国标准出版社第四编辑室.测绘标准汇编摄影测量与遥感卷[S].北京:中国标准出版社,2009[3]GB/T 18314-2009 全球定位系统测量规范.北京:中国标准出版社,2009[4]GB/T 12898-2009 国家三、四等水准测量规范.北京:中国标准出版社,2009[5]CH 1002-1995 测绘产品质量评定标准.北京:中国标准出版社,1995[6]GB/T 7929-1995 1:500 1:1000 1:2000地形图图式.北京:中国标准出版社,1995[7]北京市测绘设计研究院.CJJ 8-99城市测量规范[S].中国建筑工业出版社,1999[8]交通部第一公路勘察设计院.JJG C10-2007公路勘测规范.人民交通出版社,19999]赵吉先,吴良才,周世健.地下工程测量[M].北京:测绘出版社,2011[10]徐绍铨,张华海,杨志强,王泽民.GPS测量原理及应用[M].武汉:武汉大学出版社,2011[11]CH 1002-1995 测绘产品质量检查验收规定.北京:中国标准出版社,1995[12]CH/T 1004-2005 测绘技术设计设计规定.北京:中国标准出版社,2005湘潭大学毕业论文(设计)评阅表学号200992002225 姓名周技专业测绘工程毕业设计题目:太浮山旅游公路1:2000数字地形图航空摄影测量技术设计评价项目评价内容选题1.是否符合培养目标,体现学科、专业特点和教学计划的基本要求,达到综合训练的目的;2.难度、份量是否适当;3.是否与生产、科研、社会等实际相结合。
航测技术设计书范文
航测技术设计书范文1.引言在航空测量领域,航测技术的设计是一个关键的环节。
本文将根据航测技术设计书的要求,详细阐述航测技术设计的内容和相关要素,以期提供一个范例,帮助读者更好地理解和应用航测技术设计。
2.项目背景本项目旨在开展航测技术设计,对特定区域进行航空摄影测量和三维建模。
该区域地理复杂,有大面积的林地、山地以及湖泊分布。
通过对这一区域的航测,我们可以获得高精度的地理信息数据,进行地图制作和规划分析。
3.目标和需求分析(1)项目目标:通过航空摄影测量和三维建模,获取目标区域的高精度地理数据;制作地图和进行规划分析,为相关研究和决策提供支持。
(2)需求分析:①对目标区域进行航线规划和飞行参数设计,确保数据采集的全面性和准确性;②利用航测仪器设备进行航空摄影测量,获取高分辨率的航拍影像;③对航拍影像进行处理和分析,生成高精度的三维模型;④根据三维模型制作地图并进行相关的规划分析。
4.技术方案(1)航线规划与飞行参数设计:利用航测软件对目标区域进行航线规划,根据要求确定飞行高度、重叠度和像素分辨率等关键参数,以保证数据采集的全面性和准确性。
(2)航空摄影测量:选用高分辨率的航空摄影设备,通过飞机进行航测作业。
在摄影测量过程中,根据预定的航线和飞行参数,按照一定的时间间隔连续拍摄航拍影像。
(3)航空影像处理:将采集到的航拍影像导入计算机进行处理,包括图像的拼接、辐射校正、几何校正等步骤,以获得高质量的正射影像。
(4)三维建模:基于正射影像,利用专业的三维建模软件进行处理和分析,以生成高精度的三维模型。
根据需要,可以进行地貌、建筑物等要素的三维重建。
(5)地图制作与规划分析:根据三维模型,结合地理信息系统(GIS)软件,制作高精度地图。
同时,可以进行地理分析和规划分析,为相关研究和决策提供支持。
5.关键技术和设备选型(1)航测软件:根据航线规划和飞行参数设计的需求,选用功能全面、操作简便的航测软件。
(2)航空摄影设备:选择分辨率较高、像素精度较高的航空摄影设备,以保证航拍影像质量。
无人机航空摄影测量专业技术设计书
目录1 项目概述 (4)2 测区概况 (4)3 作业依据与基本规定 (4)3.1作业依据 (4)3.2基本规定 (4)4 技术方案 (5)5航空摄影 (5)5.1无人机飞行平台 (5)5.2航空摄影技术参数设定 (7)6.3航空摄影的实施 (7)5.4摄影质量控制措施 (8)6 质量控制 (9)6.1 飞行质量控制 (9)6.2 摄影质量控制 (9)6.3 航摄成果质量检查 (10)7安全生产和风险规避 (12)8 成果提交 (12)1 项目概述略。
2 测区概况略。
3 作业依据与基本规定3.1作业依据3.1.1《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影规范》GB/T 6962-2005;3.1.2《航空摄影技术设计规范》GB/T 19294-2003;3.1.3《摄影测量航空摄影仪技术要求》MH/T 1005-1996;3.1.4《航空摄影仪监测规范》MH/T 1005-1996;3.1.5《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010;3.1.6《无人机航摄系统技术要求》CH/Z 3002-2010;3.1.7《低空数字航空摄影规范》CH/Z 3005-2010;3.1.8《数字测绘成果质量检查与验收》 GB/T 18316-2008;3.1.9《测绘产品质量评定标准》 CH1003-1995;3.1.10《测绘产品检查验收规定》CH1002-1995;3.1.11《测绘技术设计规定》CH/T 1004;3.1.12《测绘技术总结编写规定》CH/T-1001-2005。
3.2基本规定3.2.1平面坐标:采用CGCS 2000坐标系;高斯-克吕格投影,3度分带,投影面:0米。
采用105度中央经线。
3.2.2.高程系统:1985国家高程基准。
4 技术方案根据本项目的需求,本测区采用无人机低空高分辨率航空摄影,航拍地面分辨率优于0.05米。
本次航摄资料利用无人机搭载高分辨率数码相机拍摄,生产流程如下图:5航空摄影5.1无人机飞行平台1)八旋翼无人机长航时八旋翼无人机主要特点是飞行时间长,轻便简约的设计,使用便捷维护简单,大大降低使用成本。
航空摄影测量课程设计
航空摄影测量课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生了解航空摄影测量的发展历程、基本原理和应用领域;2. 掌握航空摄影测量的主要参数、设备及操作流程;3. 熟悉航空摄影测量数据的处理与分析方法。
技能目标:1. 培养学生运用航空摄影测量技术进行地理信息数据采集与处理的能力;2. 培养学生运用航空摄影测量软件进行图像匹配、三维建模等实际操作技能;3. 提高学生运用航空摄影测量数据进行空间分析与决策支持的能力。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对航空摄影测量学科的兴趣,培养其探索精神和创新意识;2. 培养学生具备严谨的科学态度和良好的团队合作精神;3. 增强学生对我国航空摄影测量技术发展的自豪感,提高社会责任感和使命感。
课程性质分析:本课程为高中地理学科拓展课程,旨在让学生掌握航空摄影测量技术的基本知识和操作技能,培养其地理信息素养。
学生特点分析:高中生具备一定的地理知识基础和空间思维能力,对新技术具有较强的好奇心和学习热情。
教学要求:1. 结合课本内容,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力;2. 采用任务驱动、案例教学等方法,激发学生的学习兴趣,培养学生的自主学习能力;3. 强化团队合作,注重培养学生的沟通与协作能力。
二、教学内容1. 航空摄影测量基本概念与原理- 航空摄影测量的发展历程- 航空摄影测量的基本原理- 航空摄影测量在地理信息领域的应用2. 航空摄影测量设备与参数- 航空摄影测量常用的设备及其功能- 航空摄影测量的主要参数及其影响- 航空摄影测量设备的操作与维护3. 航空摄影测量数据采集与处理- 航空摄影测量数据的采集方法- 航空摄影测量数据的预处理与校正- 航空摄影测量数据的特征提取与分析4. 航空摄影测量在实际应用中的案例分析- 地形测绘与三维建模- 环境监测与灾害评估- 城市规划与管理5. 航空摄影测量软件应用与实践- 航空摄影测量软件的介绍与安装- 航空摄影测量软件的基本操作与功能- 航空摄影测量实践项目操作与成果展示教学内容安排与进度:第一周:航空摄影测量基本概念与原理第二周:航空摄影测量设备与参数第三周:航空摄影测量数据采集与处理第四周:航空摄影测量在实际应用中的案例分析第五周:航空摄影测量软件应用与实践(含实践成果展示)教学内容与课本关联性:本教学内容紧密结合课本中地理信息技术的相关章节,以航空摄影测量技术为主线,系统介绍其基本知识、设备、数据处理及应用案例,使学生在掌握理论知识的基础上,提高实际操作能力。
航空摄影测量论文数字航摄仪论文
航空摄影测量论文数字航摄仪论文【摘要】航空摄影测量技术是一种应用比较广泛的技术,现实测量工作中,应该充分的利用该技术,使测绘方案更加科学、合理,测绘结果更加准确。
航空摄影测量技术在现实应用中,减轻了测量人员的作业压力,能够更清晰、准确的为人们提供应用参考,是一种高效、便捷、的应用技术,具有广阔的发展前景,能够为国民经济建设做出更大的贡献。
1 引言航空摄影测量是指根据在航空飞行器上,对地面摄影而形成的像片,获取地面信息,测绘地形图,从而建立地形数据信息库伴随着科学技术的迅速发展,航空摄影测量在现实中的应用范围也更加广泛,其在技术方法进行了创新,在向自动化、全面化方向发展,其在大比例尺地形测绘、道路测绘、森林测绘和海岛礁测绘中都应用广泛,为我国工程规划和建设提供准确的技术参考航空摄影可以从高空进行测绘,能够更客观的、更立体,而且航空摄影测量技术相对于其他测量皮术成本更}低、技术性优势更强。
文章主要包含三部分内容:航空摄影测量的技术优势,航空摄影测量在现实测绘中的具体优势,航空摄影测量的应用实例对比分析。
2 航空摄影测量在现实测量中的技术优势航空摄影测量技术在现实测量中的优势,是与其新技术的应用密切相关的。
2.1 数字航摄仪DMC的应用数字航摄仪,英文缩写为DMC,因其具有高分辨率、高准确度的特点而被航空摄影测量所应用DMC数字航空相机是由八个传感器构成的,多波段传感器全色传感器各四个,红、蓝、绿、近红数据影像是由四个多频传感器来接收完成的,依靠少量的重叠区域生成一个大的768013824镶嵌影像。
通过该航摄仪获取的影像资料信息,具有直观、易读性数字航摄仪既能够满足不同比例尺的航摄需求,小比例尺和高分辨率大比例尺都能实现该系统的最大优势就是可以调整曝光时间,从而实现高分辨率和高清晰度,其对地面分辨率可达到5cm。
低空数字航空摄影测量2000万像素以上的小像幅数码相机为传感器,使用无人飞机进行低空航摄,具有灵动、高效、节约成本等优势该技术能够在最短的时间获取高分辨率的数字影像资料,而且受机场和天气情况的影啊甚少,具有较大的优势,应用前景广阔,现已经被应用于抗震救灾,地图测绘和应急保证等领域中。
航空摄影测量技术在工程测绘中的应用
航空摄影测量技术在工程测绘中的应用1. 引言1.1 航空摄影测量技术概述航空摄影测量技术是利用航空器进行摄影测量的一种高精度、高效率的测量技术。
通过航空摄影测量技术,可以获取大范围、高分辨率的影像数据,进而实现对地表特征、地形、建筑物等进行精确测量和分析。
航空摄影测量技术主要包括航空摄影测量的原理、仪器设备、数据处理方法等内容。
在航空摄影测量过程中,航空器载着摄影设备在空中飞行,通过摄影设备拍摄地面影像,然后利用影像测量方法提取地面特征并进行测量分析。
航空摄影测量技术在地理信息系统、工程测量、地质勘探等领域具有广泛的应用。
随着航空摄影测量技术的不断发展和完善,其在工程测绘领域中的应用也越来越广泛。
通过航空摄影测量技术,可以实现对地形、建筑物、道路、农田等进行精确测量和三维模型重建,为工程规划、设计、施工提供可靠的数据支撑。
航空摄影测量技术的精准度和效率优势使其成为工程测绘领域不可或缺的重要手段。
2. 正文2.1 航空摄影测量技术在地形测量中的应用航空摄影测量技术在地形测量中的应用是一种高效且精准的测量方法,可以广泛应用于地形地貌的测量与分析。
通过航空摄影测量技术,可以利用航空摄影测量仪器拍摄的航空影像资料,结合地面控制点的坐标信息,通过三维空间数据的测量和处理,得出地形地貌的数字高程模型、数字地形模型及数字地图等产品,为地形地貌的测绘提供了重要的数据支撑。
在地形测量中,航空摄影测量技术可以实现大范围、高精度、高效率的测量工作,不仅可以应用于自然地理环境的测绘,还可以应用于工程地质、勘探地质、矿区地质等领域。
通过航空摄影测量技术,可以获取大范围内地形的高程和坡度等信息,为工程设计、地质勘探和资源监测等提供便利。
航空摄影测量技术在地形测量中的应用范围广泛,效率高,精度高,为各类工程测绘提供了重要支持。
随着技术的不断进步和应用的不断推广,相信航空摄影测量技术在地形测量领域将会发挥越来越重要的作用,为地质勘探、工程测绘等领域带来更多的便利和效益。
航空摄影测量技术与应用案例分析
航空摄影测量技术与应用案例分析航空摄影测量技术是一种利用航空平台(如飞机、无人机等)进行航拍,通过对航拍影像的测量与分析,从而获取地表地物几何信息以及其它相关数据的方法。
这项技术的发展不仅为地理测绘、城市规划等领域提供了有效的工具,也对于农业、环境保护、灾害监测等方面具有重要的应用价值。
一、航空摄影测量技术的基本原理航空摄影测量技术主要依靠航拍影像来获得地物的几何信息。
在航空摄影测量过程中,首先需要考虑摄影测量的几个基本要素:飞行高度、焦距、传感器特性等。
然后,通过摄影测量仪器拍摄一系列具有重叠部分的照片。
接下来的工作就是对照片进行处理,包括质量控制、像控点的提取、相片匹配、数字正射校正等步骤,最终得到具有地理空间信息的数值化影像。
二、航空摄影测量技术在测绘领域的应用1. 地形测绘与制图航空摄影测量技术在地形测量与制图方面具有广泛的应用。
通过航空摄影测量技术,可以获取大范围的地形数据,帮助绘制等高线、描绘河流、湖泊等地理特征,为地理信息系统提供高精度的地图数据。
2. 城市规划与建筑设计航空摄影测量技术为城市规划和建筑设计提供了有力的支持。
通过对航拍影像进行测量和分析,可以精确获取城市中的建筑物信息、道路网络、绿化覆盖等数据,为城市规划和建筑设计提供科学依据。
三、航空摄影测量技术在农业领域的应用1. 农田监测与农作物评估航空摄影测量技术可以通过航拍影像来监测农田的土壤质量、水分状况以及农作物的生长情况。
通过对航拍影像的分析,可以快速、准确地评估农作物的生长状态,为农业生产提供科学指导。
2. 病虫害预防与控制航空摄影测量技术可以通过航拍影像来发现农田中的病虫害情况,并及时采取措施进行预防与控制。
通过对大范围的农田进行航拍,可以及时发现病虫害的蔓延情况,从而精确制定病虫害防控策略,提高农业生产效益。
四、航空摄影测量技术在环境保护与灾害监测中的应用1. 生态环境监测航空摄影测量技术可以通过航拍影像来监测自然生态环境的变化。
航空摄影测量技术设计书
1 前言1.1主要工作内容(1)获取增城市市域范围内约1650平方公里真彩数码航片。
(2)沿增从高速、北三环高速和广河高速公路测绘面积约216平方公里1:2000数字线划图(DLG)。
(3)中心城区62平方公里1:2000数字线划图(DLG)修测。
(4)广汕路以北第一期测绘302平方公里1:2000数字线划图(DLG)。
(5)广汕路以北第二期测绘498平方公里1:2000数字线划图(DLG)。
(6)广汕路以南650平方公里数字正射影像图(DOM)生产。
1.2 技术依据表1 技术依据1.3 测区概况增城市地理位置十分优越。
位于珠江三角洲东北部。
因地处连接香港、深圳、广州三个大都市的中部,被称之为“黄金走廊”。
全市地形北高南低,北部山地面积约占全市面积的8.3%;丘陵主要分布在中部,约占全市面积的35.1%,低丘和台地集中在中南部,约占全市面积的23.2%;南部是广阔而典型的三角洲平原,加上河谷平原,约占全市面积的33.4%。
航摄范围以行政境界为基础采用满图幅方式进行外扩设计。
1.4 气候状况增城市气候温和,土地肥沃,风调雨顺,全年平均气温为22.2度,年降雨量1869mm。
4~9月为雨季,占年降雨量的85%,10~3月为干季,占雨量的15%。
受地形影响,降雨量北多南少;北部正果最多年降雨量3049.1mm,南部石滩最少年降雨量只有877mm。
夏季常有台风侵入,年平均2次,最多年达7次,也有无台风的年份,风力最大可达11级,对南部地区影响较大。
图1 增城市航摄范围示意图1.5 飞行平台、航摄仪及摄影基地飞行平台:运5航摄仪:SWDC-4机场:广州白云机场1.6 SWDC-4数码航摄仪简介本次航空摄影测量项目拟采用国产SWDC-4真彩数码航空摄影仪实施。
1.6.1 SWDC-4数码航空摄影仪国产SWDC-4数码航空摄影仪是中国测绘科学研究院与河南理工大学共同研发成功新一代航摄仪。
本项目的产品是传统航摄仪的更新换代产品和国外同类产品的替代产品,是科技发展的必然产物,产品的开发成功对加速我国的测绘手段现代化具有极大的社会效益和经济效益,为国家信息化进程大量需要的航空相机提供可选择的可靠国产品牌。
航空摄影测量技术及其应用
航空摄影测量技术及其应用航空摄影测量技术是一种通过空中相机或传感器获取地面目标信息并测绘的技术。
随着科技的不断进步和民航业的发展,航空摄影测量技术的应用范围也越来越广泛,深受各行各业的青睐。
一、航空摄影测量技术的原理和方法航空摄影测量技术主要包括航空摄影、航空遥感和地面控制测量三个主要环节。
在航空摄影中,通过空中相机拍摄地面目标,利用像对几何原理进行影像的后方交会,从而确定地面点的位置和高程。
而航空遥感则是通过利用航空传感器获取地面物体的光谱、热红外等信息,以实现对地面信息的获取和分析。
地面控制测量则是通过地面控制点的测量和定位,为航空摄影提供准确的外方位元素。
二、航空摄影测量技术的应用领域1. 地理测绘航空摄影测量技术在地理测绘领域具有广泛的应用。
通过航空摄影测量技术可以获取大范围的地表地形数据,用于地图制作和地理信息系统建设。
这对于城市规划、资源开发、自然灾害监测等方面都具有重要意义。
2. 环境监测航空摄影测量技术在环境监测方面也有较多的应用。
通过航空摄影测量技术可以对矿山、土地利用、水体等环境进行监测和评估。
同时,航空遥感技术还可以通过测量大气组分、水质参数等,为环境保护和监测提供数据支持。
3. 基础设施建设在基础设施建设中,航空摄影测量技术也扮演着重要的角色。
通过航空摄影测量技术可以获取道路、铁路、桥梁等基础设施的信息,为设计、施工和维护提供参考和决策依据。
同时,航空摄影测量技术还可以用于水利工程、电力工程等领域。
4. 土地管理和农业航空摄影测量技术在土地管理和农业方面也有很多应用。
通过航空摄影测量技术可以获取土地利用信息,进行土地调查和评估。
同时,航空遥感技术还可以通过测量植被指数、土壤湿度等参数,为农业生产提供数据支持。
5. 城市规划与管理航空摄影测量技术在城市规划与管理中有着广泛的应用。
通过航空摄影测量技术可以获取城市的三维模型和地理信息,为城市规划、交通规划、土地利用等提供数据支持。
航空摄影测量实训报告
航空摄影测量实训报告报告:航空摄影测量实训引言航空摄影测量是一种通过航空器进行摄影并获取图像数据,然后利用这些数据进行测量和制图的技术。
本报告旨在总结和分析我们进行的航空摄影测量实训活动。
实训目的我们的实训活动旨在培养我们对航空摄影测量技术的理解和应用能力。
具体目标包括:熟悉航空摄影测量的基本原理和概念。
学习使用航空摄影测量设备和软件工具。
实践航空摄影测量数据的采集、处理和分析。
掌握航空摄影测量在测绘、地理信息系统等领域的应用。
实训过程我们的实训活动包括以下几个步骤:3.1 准备阶段在实训开始前,我们进行了必要的准备工作。
这包括学习相关的理论知识,了解航空摄影测量设备和软件的操作方法,以及研究实践案例和应用场景。
3.2 数据采集在实训的数据采集阶段,我们使用了航空摄影测量设备,例如无人机或航空摄影测量飞机,进行了实地拍摄。
我们选择了适当的目标区域,并根据实际需求制定了飞行计划。
通过控制设备的航线、高度和相机参数,我们获得了一系列图像数据。
3.3 数据处理在数据采集后,我们将获取的图像数据进行处理。
这包括图像的校正、配准和拼接,以及航空三角测量和数字高程模型的生成。
我们使用了专业的航空摄影测量软件来完成这些处理步骤。
通过处理,我们得到了准确的地理信息数据和制图产品。
3.4 数据分析和应用最后,我们对处理后的数据进行了分析,并将其应用于相关领域。
我们使用地理信息系统(GIS)软件进行空间分析和地图制作,以及进行了一些实际应用的演示,如土地利用规划、城市建设规划或环境监测等。
实训成果通过本次实训,我们取得了以下成果:4.1 理论知识我们加深了对航空摄影测量的理论知识的理解。
我们掌握了摄影测量的基本原理、摄影测量设备的使用方法、数据处理流程等方面的知识。
4.2 技术能力我们学会了使用航空摄影测量设备和软件工具,能够独立完成数据采集、处理和分析的任务。
我们对航空摄影测量技术的操作和应用有了一定的掌握。
4.3 应用实践我们将所学的航空摄影测量技术应用于实际场景,并展示了在测绘、规划等领域的应用潜力。
航空与航天摄影技术课程设计
航空与航天摄影技术课程设计1. 引言航空与航天摄影技术是一门极具挑战性和技术含量的领域,既需要具备摄像技术和相关设备的专业技能,也需要对航空和航天领域有深刻的了解和掌握。
本课程设计旨在培养学生对航空与航天摄影技术方面的专业理解和实践能力,为学生未来从事相关岗位打下坚实基础。
2. 课程目标本课程设计的目标是:1.了解航空与航天摄影技术的基础理论和实践技能;2.掌握航空和航天领域的知识,了解其应用场景和技术需求;3.熟悉航空和航天摄影设备和工具的使用方法;4.能够完成航空和航天摄影方面的实践项目,掌握实践操作技巧和注意事项;5.培养学生团队合作和创新思维能力。
3. 课程内容本课程设计包括以下内容:3.1 基础理论航空与航天摄影的基本概念和知识,摄像机构成和工作原理,图像成像和数字信号处理等基础理论。
3.2 航空与航天领域知识航空和航天领域的知识,如飞行器等的分类、工作原理和控制系统、航空测绘和航天战略等方面的知识。
3.3 航空与航天摄影设备和工具航空与航天摄影设备和工具的种类和应用,如无人机、高空摄影设备、细节拍摄设备、摄像机附件等。
3.4 实践项目在理论学习的基础上,进行航空和航天摄影方面的实践项目,如航空摄影、航天摄影、高空拍摄、细节拍摄等实践项目。
3.5 团队合作与创新培养学生团队合作和创新思维能力,通过小组合作、任务分工和创意讨论等方式,在实践项目中进行团队合作与创新实践。
4. 课程考核本课程设计的考核方式包括:1.课堂参与和作业(占总分30%):学生在课堂上积极参与、认真听讲,完成课堂作业和课下作业。
2.实践项目(占总分60%):学生完成实践项目,并按照要求提交实践报告。
3.小组讨论和总结报告(占总分10%):学生参与小组讨论,并总结自己参与讨论的体会和心得。
5. 教学方法本课程设计采用以下教学方法:5.1 讲授与讨论讲授相关理论知识和技术要点,并通过讨论扩大学生思路和视野。
5.2 实践操作为学生提供充分的实际机会,让学生在实际操作中掌握技术要点和技能。
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航空摄影测量技术毕业设计
Introduction
Aerial photogrammetry is the process of taking photographs of the ground from an elevated position in order to obtain accurate measurements of terrain features. This technique has become increasingly popular due to the availability of unmanned aerial vehicles (UAVs) and the ease with which they can be equipped with high-resolution cameras. In this study, the focus is on the use of UAVs for aerial photogrammetry and the development of a custom-designed UAV system for accurate and efficient data acquisition.
Objectives
The main objective of the study is to design and develop a custom UAV system capable of acquiring high-quality aerial images for photogrammetric applications. The specific objectives are:
1. To review the principles of aerial photogrammetry and its applications in various fields
2. To identify the technical requirements and specifications for a custom UAV system
3. To design and build the UAV system, including the camera and other necessary components
4. To acquire aerial images using the UAV system and develop photogrammetric products such as point clouds and digital elevation models (DEMs)
5. To evaluate the accuracy and efficiency of the custom UAV system in comparison with other commercially available systems
Methodology
The methodology for this study involves a literature review of aerial photogrammetry principles and its applications in various fields. Technical requirements and specifications for a custom UAV system will be identified based on the literature review and consultation with experts in the field. The UAV system will be designed and built using off-the-shelf components, including a camera, GPS, and autopilot. A series of test flights will be conducted to evaluate the performance of the UAV system in terms of flight stability, image quality, and data accuracy. The acquired images will be processed using photogrammetric software to generate point clouds and DEMs. The accuracy and efficiency of the custom UAV system will be evaluated by comparing the results with those obtained from other commercially available systems.
Results
The results of this study will include the design and development of a custom UAV system for aerial photogrammetry, along with the acquisition of high-quality aerial images and photogrammetric products such as point clouds and DEMs. The accuracy and efficiency of the custom UAV system will be evaluated in comparison with other commercially available systems. The study will also provide insights into the potential applications of the custom UAV system in various fields, such as forestry, agriculture, and topographic mapping.
Conclusion
The use of UAVs for aerial photogrammetry has become increasingly popular due to their ease of use, affordability, and ability to acquire high-resolution images. This study aims to design and develop a custom UAV system for accurate and efficient data acquisition. The results of the study will contribute to the development of UAV-based photogrammetric applications in various fields, and provide useful insights into the potential of this technology for future research and development.。