数字化测图方法
数字测图技术简介与实用方法
数字测图技术简介与实用方法随着科技的不断发展,数字测图技术在各个领域的应用越来越广泛。
它可以将实物转化为数字形式,为我们提供便利和信息支持。
本文将对数字测图技术进行简介,并介绍一些实用方法。
一、数字测图技术简介数字测图技术是一种利用现代科技手段将实物或场景进行数字化记录和绘制的方法。
在数字测图的过程中,常见的技术手段包括激光测距、影像测量、全站仪、三维扫描等。
1.激光测距技术激光测距技术是通过测量光线的传播时间或光束的反射来测量距离的方法。
它可以快速准确地获得物体的三维坐标信息,并可在计算机中生成相应的数字模型。
激光测距技术广泛应用于建筑测量、地质勘探、城市规划等领域。
2.影像测量技术影像测量技术利用摄影测量仪等设备对场景进行拍摄,并通过图像处理和测量技术来获取物体的尺寸和三维信息。
该技术具有非接触、高效快速等特点,被广泛应用于地理测绘、土地调查等领域。
3.全站仪技术全站仪是一种综合了测距、测角、数据处理等功能的测量设备。
它可以通过三角测量原理测定点的平面坐标和高程,实现对场地或建筑物的三维测量。
全站仪技术常用于工程测绘、地形测量等领域。
4.三维扫描技术三维扫描技术是利用激光、光栅或电磁波等设备对实物进行扫描,获取真实物体的三维坐标和形状信息。
这种技术可以高精度地获取物体的表面形状,被广泛应用于数字建模、CG制作等领域。
二、数字测图技术的实用方法除了了解数字测图技术的基本原理和分类,我们还需要了解如何使用这些技术来进行实际测绘工作。
1.地形测量数字测图技术在地形测量中发挥着重要作用。
通过激光测距技术可以快速获取地形的高程信息,并利用影像测量技术可以获取地物的分布和形状。
这些数据可以为土地规划、道路设计等提供支持。
2.建筑测量数字测图技术在建筑测量中也有广泛应用。
通过全站仪等设备可以快速获取建筑物的尺寸和平面坐标,而三维扫描技术可以获取建筑物立面和内部结构的三维模型。
这些数据在施工过程中的定位和监测中起到重要作用。
数字化测图方法
一,数字化测图的优点
1.数字化测图使大比例尺测图走向自动化 数字测图的自动化效率高,劳动强度小, 错误(读、记、展)率小,绘得的地形图精确、 美观、规范。
2. 数字化测图使大比例尺测图走向数字化 • 数字信息可供传输、处理、共享 • 自动提取面积、方位、坐标、距离 • 为CAD、GIS提供基础空间信息 • 进行分层、放大、裁剪等处理 • 局部更新速度快
五、测绘仪器发展
金属度盘经纬仪
光学经纬仪
苏一光 J2
北光 J2
T2
电子经纬仪
尼康
宾得
索佳
拓普康
徕卡
电子经纬仪
苏一光
南方测绘
全站仪
Leica
南方
自动跟踪全站仪
2.数字化测图软件
数字测图----一门新的学科体系 数字测图 一门新的学科体系 • 数字地面模型建模理论 • 等高线插值和拟合理论 • 数字结构与计算机图形学 • 内外业一体化理论 • 数字地图应用理论 • 测绘软件系统的设计理论与实施 • 电子测绘仪器原理、使用及相应的作业方法等
二、数字测图的系统组成
Digital Surveying and Mapping, DSM 以计算机为核心,连接测量仪器和输入、输出 设备,在硬件、软件的支持下,对地面地形空间数 据进行采集、输入、编辑、成图、输出、管理的测 绘系统。 地形数据采集 (硬、软件) 数据处理与成图 (硬、软件) 绘图和输出 (硬、软件)
3.数字化测图实现了大比例尺测图高精度和低耗费 • 白纸测图有精度损失:图上0.1mm,比例尺为1: 1000,最好精度为10cm。 • 蓝晒、图纸变形等误差 一般精度为0.3mm, 和 原测距精度一致 • 数字测图无损失地记录了外业测绘数据。
简述数字化测图
简述数字化测图关键词:数字化测图、内外业一体化数字测图、摄影侧量与遥感数字测图、原图数字化成图。
摘要:采用内外业一体化数字测图、摄影侧量与遥感数字测图、原图数字化成图等测绘技术,获得供地理信息系统(GIS)使用的地形信息数据资源的“4D”产品。
数字化测图的实质是将图形模拟量(地面模型)转换为数字,将模拟量转换为数字的过程就是数据采集。
数据采集后由电子计算机对数据进行处理,得到内容丰富的地形图,并且能够由电子计算机的图形输出设备恢复地形图或各种专题图形。
数字化测图包括内外业一体化数字测图、摄影测量与遥感数字测图、原图数字化成图等。
数字化测图的成果以计算机文件的形式通过磁盘、光盘等存储,将地面信息通过数字信息储存形成数字地图。
数字地图包括数字高程模型(DEM)、数字正射影像(DOM)、数字线划图(DLG)和数字栅格图(DRG)。
一、数字化测图基本原理首先通过航片数据采集、原图数字化、野外地面数据采集生成定位信息和绘图信息(其中野外地面数据采集需要绘制草图);把定位信息和绘图信息进行数据传输、数据处理生成地物模型和地貌模型;通过对地物模型和地貌模型(野外地面数据采集参照绘制的草图)进行屏幕编辑生成绘图文件,对绘图文件进行存盘或输出地形图。
二、数字化测图的方法(一)、摄影测量与遥感数字测图利用航天摇感技术缩短中小比例尺地形图数据的更新周期,如利用卫星正射影像图完成中小比例尺地形图的成图或更新;利用航空遥感技术进行大比例尺航测数字化成图,能大大缩短作业的时间,降低生产成本。
成图方法:采用先内业数字化采集后外业调绘,再由内业数据编辑成图的作业流程,高程注记点采用航内测图高程。
工程流程如下:航空摄影、像控点联测、电算加密、航内测图、外业调绘与补测、数字化建库、成果验收。
航空摄影:1、航摄依据:航摄仪、象幅、焦距、航摄比例尺,地形图范围、测区相对航高、太阳高度角、阴影、飞行方向等项要求。
2、飞行质量的要求:航向重叠、旁向重叠、象片倾斜角、旋偏角、同一航线上相邻象片的航高差,利用GPS定位导航。
测绘技术中的数字化测图方法及操作技巧
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。
数字测图基本方法
摄影测量数字测图法
总结词
高分辨率、非接触性
详细描述
摄影测量数字测图法是一种基于摄影技术的数字测图方法。通过航空或地面摄影获取地 形影像,然后利用摄影测量技术,提取地形点的三维坐标,并利用数据传输和处理技术, 将测量数据转化为数字地图。该方法具有高分辨率和非接触性的特点,适用于难以接触
的地区或危险地形的测量。
精度要求
数字测图对测量精度的要求很高,包括平面精度和高度精度 。平面精度指地形图中地物点的相对位置精度,高度精度指 地形图中地貌点的绝对高程精度。
误差来源
数字测图的误差来源主要包括仪器误差、人为误差和环境误 差。仪器误差包括全站仪、GPS等测量仪器的误差,人为误 差包括观测和记录误差,环境误差包括大气折射、地球曲率 等影响。
REPORTING
WENKU DESIGN
数字测图的基本概念
数字测图
利用全站仪、GPS等测量仪器, 获取地形、地物等空间信息,通 过计算机软件处理,最终以数字
形式表示地形图的测量方法。
数字地图
以数字形式存储和表示地形图的地 图,可以通过计算机软件进行显示、 编辑和处理。
数字测图系统
由测量仪器、数据采集和处理软件、 计算机硬件和软件等组成的系统, 用于实现数字测图。
GPS-RTK数字测图法
总结词
覆盖广、实时动态
详细描述
GPS-RTK数字测图法是一种基于全球定位系统(GPS)技术的数字测图方法。通过实时动态差分(RTK) 技术,能够实时获取地形点的三维坐标,并利用数据传输和处理技术,将测量数据转化为数字地图。该方 法具有覆盖范围广、实时动态的特点,适用于大规模的地形测量和地图更新。
扩展性原则
选择的数字测图软件和硬件设备应具 有一定的扩展性,以便于未来升级和 扩展功能。
数字测图方法与步骤
数字测图方法与步骤随着科技的不断进步,数字测图成为了一种常见的测绘方法。
数字测图通过利用电子设备和计算机技术,将地理空间信息转化为数字化的数据,并进行相关分析和处理。
本文将介绍数字测图的基本方法与步骤,以便读者了解并应用于相关领域。
一、数据收集数字测图首先需要进行数据收集。
这包括了卫星遥感图像、航空影像、地面拍摄图像等多种形式的数据。
通过使用先进的遥感技术,可以获得高质量、高分辨率的图像数据,为数字测图提供基础。
二、数据处理数据处理是数字测图中不可或缺的一步。
这一步骤涉及到图像处理、地理信息系统(GIS)分析等技术。
首先,将采集到的图像数据进行预处理,包括噪声去除、图像增强等。
然后,将提取到的地物特征进行分类和识别,以获取更详细的地理信息。
最后,将处理后的数据进行整合和编辑,生成一幅完整的数字地图。
三、地图制作地图制作是数字测图的核心环节。
通过使用专业的地图制作软件,可以将处理后的数据按照需要的比例尺和样式进行绘制。
地图的绘制需要考虑到准确性、美观性和易读性等因素,以便让用户更方便地理解和应用数字地图。
四、质量控制质量控制是数字测图过程中不可忽视的一环。
通过比对已有的地理数据和数字地图的差异,可以评估数字测图的准确性和完整性。
在质量控制过程中,需要检查地物边界的匹配度、标注的准确性等方面的问题,并进行修改和优化,以确保数字地图的质量。
五、数据应用数字测图不仅仅是制作一幅地图,更是为其他领域提供基础数据的重要手段。
数字地图可以被用于城市规划、土地管理、环境保护等众多领域。
例如,在城市规划中,可以通过数字测图的方法获取城市的地形特征、建筑分布等详细数据,为规划者提供决策依据。
六、未来趋势随着技术的不断进步,数字测图将面临更广泛的应用和发展。
例如,近年来兴起的无人机技术可以提供更高分辨率的影像数据,从而提高数字测图的精度和可靠性。
此外,人工智能和大数据技术的应用也将加速数字测图的发展,使之更加智能、高效。
数字测图的作业方法
数字测图的作业模式是指数字化测图内外业作业方法、接口方式和流程的总称。
一般来说,数字测图的作业模式大致分为编码法、草图法、电子平板、原图数字化等几种。
1、编码法编码法即利用成图系统的地形地物编码方案,在野外测图时不用画草图,只需将每一点的编码和相邻点的连接关系直接输入到全站仪或电子记录手簿中去,成图系统就会自动根据点的编码和连点信息进行图形生成,也称全要素编码法。
该方法的内外业工作量分配不合理,外业编码工作时大,点位关系复杂,容易输入错误编码。
编码法突出的优点是自动化程度较高,内业工作量相对较少,符合测量作业自动化的大趋势。
但这种作业模式要求观测员熟悉编码,并在测站上随观测随输入。
另外,当司镜员离测站较远时,观测者很难看清地物属性和连接关系,这就要求观测员与司镜员密切配合,相互交流反馈有关信息。
其作业流程如下:设站→观测输入编码→将数据输入微机→格式转换和编码识别→自动绘图→编辑修改→图幅整饰→图形输出2、草图法草图法是指在外业过程中只画草图就可以了,不用为每一点都赋予编码,也不用加注点的连接信息,使外业的工作量减到最少,当系统把所测的点展到计算机屏幕上之后,对照草图就可以在屏幕上直接进行编辑成图。
编码法和草图法成图模式无法实时显示和处理图形,图形信息很大程度上靠数据来体现,这就给测绘地面情况比较复杂的地形图、地籍图等带来困难。
我们不难比较得出这样的结论:以上两种方法中,全要素编码法外业编码复杂易出错但内业工作量相对较少,草图法的外业工作量最少,数据采集过程最简单,并且最不容易出错,但内业编辑工作量比较大,在一般的作业单位中应用较广。
其工作流程如下:设站→瞄准观测→将数据输入微机→(格式转换)编制编码→内业成图→编辑修改→图幅整饰→图形输出3、电子平板测图系统电子平板测图是利用电子平板测绘成图系统,把便携计算机与全站仪连接,与传统的平板视距法成图类似,用便携计算机替代了大平板,实时进行数据采集,数据处理与图形编辑,电子平板测绘系统是在传统数字化成图系统的基础上开发而成,其数据采集与图形处理在同一环境下完成,实时处理所测数据,具有现场直接生成地形图“即测即显,所见所得”等优点,但对阴雨天、暴晒或灰尘等条件难以适应。
数字测图原理与方法
数字测图原理与方法数字测图是一种通过数字化设备对实际物体进行测量和记录的技术,它在地理信息系统、工程测量、地质勘探等领域有着广泛的应用。
数字测图的原理和方法对于提高测绘精度、简化测量流程、提高工作效率具有重要意义。
本文将就数字测图的原理和常用方法进行介绍。
一、数字测图的原理。
数字测图的原理是利用数字化设备对实际物体进行采集和记录,通过对采集到的数据进行处理和分析,最终生成数字化的地图或图像。
数字测图的原理主要包括数据采集、数据处理和数据输出三个环节。
1. 数据采集。
数据采集是数字测图的第一步,主要通过全站仪、GPS定位仪、激光测距仪等设备对实际物体进行测量和采集。
采集到的数据包括坐标、高程、角度等信息,这些数据是数字测图的基础。
2. 数据处理。
数据处理是数字测图的核心环节,主要包括数据编辑、数据配准、数据融合等步骤。
通过对采集到的数据进行处理,可以消除误差、提高精度,最终得到准确的数字化地图或图像。
3. 数据输出。
数据输出是数字测图的最后一步,通过打印、输出文件等方式将处理好的数字化地图或图像呈现出来,以便后续的应用和分析。
二、数字测图的方法。
数字测图的方法包括全站仪测量法、GPS定位法、激光测距法等多种技术手段,下面将对其中几种常用的方法进行介绍。
1. 全站仪测量法。
全站仪是一种综合了测角、测距、测高等功能的测量仪器,通过全站仪对地物进行测量,可以得到高精度的三维坐标信息。
全站仪测量法在工程测量、地质勘探等领域有着广泛的应用。
2. GPS定位法。
GPS定位法是利用全球卫星定位系统对地物进行定位和测量的方法,通过GPS定位仪可以实现对地物位置的快速准确测量,适用于大范围地物的测量和监测。
3. 激光测距法。
激光测距法是利用激光测距仪对地物进行距离测量的方法,通过激光测距仪可以实现对地物距离的快速高精度测量,适用于复杂地形和难以接近的地物测量。
以上介绍了数字测图的原理和常用方法,数字测图技术的不断发展将为各行各业带来更多的便利和可能,希望本文能对数字测图技术的学习和应用有所帮助。
数字测图原理与方法课件 CUMT-9-2 数字化测图的草图法
• 两栋房子“建”好后,效果如图
• 类似以上操作,效果如图
• 5 绘等高线 • 展高程点。用鼠标左键点取“绘图处理”菜单下的“展高 程点”,将会弹出数据文件的对话框,找到 C:\CASS60\DEMO\STUDY.DAT,选择“OK”,命令区提 示:注记高程点的距离(米):直接回车,表示不对高程点注 记进行取舍,全部展出来。 • 建立DTM。用鼠标左键点取“等高线”菜单下“用数据文 件生成DTM”,将会弹出数据文件的对话框,找到 C:\CASS60\DEMO\STUDY.DAT,选择“OK”,命令区提 示: • 请选择: 1.不考虑坎高 2.考虑坎高<1>:回车(默认选1)。 • 请选择地性线:(地性线应过已测点,如不选则直接回车) • Select objects:回车(表示没有地性线)。 • 请选择: 1.显示建三角网结果 2.显示建三角网过程 3.不显 示三角网<1>:回车(默认选1)。
二、 数字化测图模式及过程 数字化成图方法一:是野外测量时, 记录各点的点号,绘制草图,草图 中要有点的流水编号、点的类型、 点的连接信息等。 数字化成图方法一的数据文件格式 如下。 下面以该文件为例,叙述内业利用 CASS软件成图方法。
全站仪或者GPS-RTK 采集的数据传输到计算机里格式如下 The structure of the data in the total station is shown below 1 ,, 53167.880, 31194.120, 495.800 2 ,, 53151.080, 31152.080, 495.400 3 ,, 53151.080, 31165.220, 494.500 数据格式一 4 ,, 53174.690, 31109.490, 499.300 5 ,, 53161.730, 31117.070, 497.400 6 ,, 53154.150, 31129.070, 495.800 7 ,, 53142.780, 311 22.750, 494.500 8 ,, 53129.510, 31124.970, 492.300 •成图方法 9 ,, 53102.970, 31185.590, 493.700 10 ,, 53106.130, 31206.430, 494.700 •野外测记、室内成图 11 ,, 53110.860, 31171.060, 492.500 12 ,, 53120.980, 31184.010, 493.300 记录点号,画草图 13 ,, 53124.450, 31200.740, 494.200 14 ,, 53124.770, 31216.210, 495.100
全站仪数字化测图
修改数字地面模型(修改三角网)
一、删除三角形 二、过滤三角形 三、增加三角形 四、三角形内插点 五、删三角形顶点 六、重组三角形 七、删三角网 八、修改结果寸盘 注意:修改了三角网后一定要进行此操作,否则修改无效。
绘制等高线
等高线的整饰 一、注记等高线 二、等高线修剪 三、切除指定二线间等高线 四、切除指定区域内等高线 五、等高线滤波 六、等高线局部替换
命令区要求“输入点”时,可以用鼠标左键在屏幕上直接 单击,为了精确定位,也可以输入实地坐标。
CA
S——加入实体属性
F——图形复制
RR——符号重新生成
H——线型转向
KK——查询坎高
X——多功能复合线
B——自由连接
AA——给实体加地物名
T——注记文字
屏幕右侧菜单“坐标定位 点号定位”
三、展点
主菜单“绘图处理 展 野外测点点号”下拉菜单
四、绘平面图
五、绘制等高线
绘制等高线及编辑步骤: 1、展高程点:主菜单“绘图处
理 展野外测点点号”下拉 菜单 命令区提示:注记高程点距离 (米):直接回车,表示不对 高程点注记进行取舍,全部展 出来。输入距离则表示以该距 离进行取舍。
全站仪采集碎部点的测量方法
外业测绘时,将全站仪安置在测站点(控制点),经定向 后自动地同时测定角度和距离,按极坐标法计算出碎部点的坐 标和高程。 一、测区的划分 二、人员安排 注意:绘图员必须与测站保持良好的通信关系,使草图上的点 号与全站仪内存上的点号一致。 三、碎部点的确定 碎部点的选择应选择地物、地貌的特征点。
面图绘出来。
二)“坐标定位”作业流程
1、定显示区: 步骤与“点号定位”作业流程相同 2、选择坐标定位成图法:选择屏幕右侧菜单区之“坐标
工程测量技术:数字测图的作业过程
进行实地测量,精度最高,费用也高。根据仪器的不同分为大地测 量仪器法和GPS接收机采集法。
(1)大地测量仪器法 即通过全站仪、测距仪、经纬仪等大地测量仪器实现碎部点野 外数据采集。 (2)GPS接收机采集法 即通过GPS接收机采集野外碎部点的信息应用前景广泛。
二、数据采集
2.原图数字化法 以旧的地形图为地图,进行数字化。数字化的方法有两种: (1)跟踪数字化 用数字化仪对原图的地形特征点逐点进行跟踪采集,将数据自动
传输到计算机,处理成数字地形图的过程。它的精度比较低,现在几 乎不再使用。
(2)扫描数字化 用扫描仪扫描原图,将数据输入计算机,存储、处理并可再回放 成图。扫描数字化仪有平台仪和滚动式两种。它比使用手扶数字化仪 数字化的精度要高,故在地形图数字化生产中常用之。
二、数据采集
3.航片数据采集 以航空相片作数据源,在解析测图仪或立体量测仪采集地形特征
点。
三、数据处理
四、成果输出
输出图形是数字测图的主要目的,通过 对图层的控制,可以编制和输出各种专题地 图(包括平面图、地籍图、地形图、管网图、 带状图、规划图等),以满足不同的用户需求。
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PART 02
数字测图的作业过程
一、数字测图基本过程
数字化测图由于数据的来源不 同,采集的仪器和方法也不同,但 不管测绘哪种数字图,都必须包括 数据采集、数据处理和图形输出三 个基本阶段。
地形数据采集 (硬、软件)
数据处理与成图 (硬、软件)
成图与图形输出 (硬、软件) 数字测图基本过程
一、数字测图基本过程
如何进行数字化测图
如何进行数字化测图数字化测图是一种重要的技术手段,它在各个领域得到广泛应用。
无论是土地测绘、建筑设计还是地质勘探,数字化测图都起到了关键的作用。
本文将从测图的意义、数字化测图的原理、数字化测图的方法以及未来数字化测图的发展方向等几个方面进行论述,以便更好地了解如何进行数字化测图。
首先,测图是为了获取准确的空间数据,以便进行科学研究和实际工程应用。
在过去,测图通常采用传统的手工绘制方法,这种方法耗时费力,易出错。
而数字化测图则能够通过计算机技术将实际世界的地理信息转换为数字形式,大大提高了测图的效率和精度。
数字化测图的原理是通过传感器捕捉地物信息,然后将信息数字化处理并储存。
传感器可以是航空摄影仪、卫星遥感仪器或激光测距仪等。
这些传感器能够对地表进行高精度的拍摄或扫描,将地物的位置、形状和纹理等信息转换为数字信号。
然后,通过计算机软件,将这些数字信号进行处理和分析,生成准确的地图数据。
在数字化测图的方法方面,有几种常见的技术。
一种是航空摄影测量技术。
这种技术通过飞机或无人机携带的航摄设备,对目标地区进行连续的拍摄,利用三角测量原理和相对定向原理,可以计算出地物的坐标和高程等信息。
另一种是地面测量技术。
这种技术通过激光测距仪、全站仪等设备,在地面上对地物进行测量,然后将数据导入计算机软件进行处理。
此外,还有卫星遥感技术和激光雷达技术等。
这些方法的选择取决于具体的测图任务和条件。
随着科技的进步,数字化测图的发展也有了新的动力。
其中之一是人工智能技术的应用。
人工智能技术可以对大量的图像数据进行自动化分析和处理,从而提高测图的效率和准确性。
另外,虚拟现实技术的发展也为数字化测图带来了新的可能。
通过将数字地图数据与虚拟现实技术相结合,可以实现更直观、交互性更强的地图浏览与分析。
未来数字化测图还将面临一些挑战和机遇。
一方面,准确性和精度仍然是数字化测图的重要问题。
如何进一步提高传感器的精度、完善数据处理算法以及细化数据模型等,都需要不断的努力。
数字测图原理与方法
数字测图原理与方法数字测图是一种利用数字化技术进行测绘和绘图的方法,它可以高效地获取地理空间信息,并进行数字化处理和分析。
数字测图技术的发展,为地图制图和地理信息系统的建设提供了强大的支持,也为各行各业的应用提供了丰富的空间数据资源。
本文将介绍数字测图的原理和方法,以及其在实际应用中的意义和作用。
一、数字测图的原理。
数字测图是利用遥感技术、全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)等现代技术手段,获取地理空间信息,并进行数字化处理和表达的一种测绘方法。
数字测图的原理主要包括地面控制点的获取、影像数据的获取、数字化处理和数据融合等环节。
其中,地面控制点的获取是数字测图的基础,它通过GPS等定位技术获取地面点的坐标信息;影像数据的获取则是利用遥感技术获取地面的影像数据,包括卫星影像、航空影像等;数字化处理则是将获取的地理空间信息进行数字化处理,包括影像的配准、地物的提取等;数据融合则是将不同来源的地理空间信息进行融合,形成完整的数字地图数据。
二、数字测图的方法。
数字测图的方法主要包括遥感影像获取、GPS定位、数字化处理和数据融合等环节。
首先,遥感影像获取是数字测图的基础,它通过卫星、航空等遥感平台获取地面的影像数据;GPS定位则是通过全球定位系统获取地面点的坐标信息;数字化处理则是将获取的地理空间信息进行数字化处理,包括影像的配准、地物的提取等;数据融合则是将不同来源的地理空间信息进行融合,形成完整的数字地图数据。
三、数字测图的意义和作用。
数字测图技术的发展,为地图制图和地理信息系统的建设提供了强大的支持。
它不仅可以高效地获取地理空间信息,还可以进行数字化处理和分析,为各行各业的应用提供了丰富的空间数据资源。
数字测图在城市规划、土地利用、资源调查、环境监测等领域都有着重要的应用价值,可以为决策提供科学依据,为社会经济的发展提供支持。
综上所述,数字测图是一种利用数字化技术进行测绘和绘图的方法,它通过遥感技术、GPS定位等现代技术手段,获取地理空间信息,并进行数字化处理和表达。
数字测图基本方法
数据处理是数字测图的关键阶段。在数据处理时,
既有对图形数据进行交互处理,也有批处理。数字测图
系统的优劣取决于数据处理的功能。
3.成果输出
经过数据处理以后,即可得到数字地图。也可以将
数字地图转换成地理信息系统所需要的图形格式,用于
建立和更新GIS图形数据库。输出图形是数字测图的主
要目的,通过对层的控制,可以编制和输出各种专题地
1.1 野外数据采集
野外常规数据采集是工程测量中,尤其是工程中大 比例尺测图获取数据信息的主要方法。而采集数据 的方法随着野外作业的方法和使用的仪器设备不同 可以分为下面三种形式:
①普通地形图测图方法
使用普通的测量仪器,例如经纬仪、平板仪和水 准仪等,将外业观测成果人工记录于手簿中,再 进行内业数据的处理,然后输入到计算机内。
混合采样法等,这些方法可以是人机交互的或自动化的。
2. 数据处理
数据处理阶段是指在数据采集以后到图形输 出之前对图形数据的各种处理。数据处理主要包 括数据传输、数据须处理、数据转换、数据计算、 图形生成、图形编辑与整饰、图形信息的管理与 应用等。数据预处理包括坐标变换、各种数据资 料的匹配、图比例尺的统一、不同结构数据的转 换等等。
数字测图的作业过程与使用的设备和 软件、数据源及图形输出的目的有关。但 不论是测绘地形图,还是制作种类繁多的 专题图、行业管理用图,只要是测绘数字 图,都必须包括数据采集、数据处理和图 形输出三个基本阶段。
1.数据采集
数据采集主要有如下几种方法:
1 GPS法,即通过GPS接收机采集野外碎部点的信息数 据;
2.数据处理
经过数据处理后,可产生平面图形数据文件和数字
地面模型文件。要想得到一幅规范的地形图,还要对数
三维数字化测图方法与实践
三维数字化测图方法与实践随着科技的发展,三维数字化测图已经成为了各个领域中不可或缺的工具。
在建筑学、城市规划、地理信息系统等领域中,三维数字化测图技术被广泛应用。
本文将介绍一些三维数字化测图的方法与实践,以及它们对各个领域的影响。
一、激光扫描激光扫描是三维数字化测图中常用的一种方法。
它利用激光束扫描被测物体的表面,通过测量激光束反射的时间和角度,计算出物体表面上各个点的坐标。
激光扫描的优点在于其测量精度高、速度快、适用于复杂曲面的测量。
在建筑学中,激光扫描可以用于建筑物立面的测量,以及历史建筑的保护和修复等。
在城市规划中,激光扫描可以用于建筑物的三维建模,辅助规划与设计。
二、航空摄影航空摄影是另一种常用的三维数字化测图方法。
它利用航空器(如无人机或飞机)进行航拍,通过摄影测量的原理获取被测区域的影像数据,然后通过图像处理与测量技术,得到地面上各个点的坐标。
航空摄影的优势在于可以快速获取大范围的三维数据,广泛用于城市规划、地理信息系统等领域。
例如,通过航空摄影可以实现城市的数字化重建,以及地形与测绘数据的更新。
三、结构光扫描结构光扫描是一种利用计算机视觉和光学原理进行三维测量的技术。
它通过发射结构光(如条纹光或格栅光)到被测物体上,通过对光影的分析和计算,得到物体表面各点的三维坐标。
结构光扫描的优点在于非接触式测量、精度高、适用于小尺寸物体的测量等。
在工业制造和产品设计领域,结构光扫描可用于快速原型制造、产品精度检测等应用。
四、三维数字化测图在建筑学中的应用在建筑学中,三维数字化测图的应用极为广泛。
通过激光扫描、航空摄影等技术,可以快速获取建筑物的三维模型,以支持建筑设计和规划。
它可以用于建筑物的立面测量、结构分析、安全评估等。
同时,三维数字化测图对于历史建筑的保护和修复也起到了重要作用。
通过数字化技术,可以精确记录历史建筑的细节构造,辅助修复与保护工作。
五、三维数字化测图在城市规划中的应用在城市规划中,三维数字化测图技术也发挥着重要的作用。
数字化测图
数字化测图
1.2 野外数据采集
普通地形图测图方法 使用普通的测量仪器, 例如经纬仪、平板仪 和水准仪等,将外业 观测成果人工记录于 手簿中,再进行内业 数据的处理,然后输 人到计算机内。
使用测距经纬仪和电子 手簿方法
用测距经纬仪进行外业 观测,如距离、水平向 和天顶距等,用电子手 簿在野外进行观测数据 的记录及必要的计算, 并将成果储存。内业处 理时再将电子手簿中的 观测数据或经处理后的 成果输人计算机中。
数字化测图
1.3 使用软件进行数据处理
数字化测图
1.数பைடு நூலகம்输入
在使用全站仪或者GPS进行外业数据采集 后,先需要进行数据传输。一般是先通过 “数据”菜单读取全站仪数据;还能通过测 图精灵和手工输入原始数据来输入。
先将全站仪与电脑连接好,选择 CASS7.0菜单栏中的菜单栏“数据”选项, 选择“读取全站仪数据”,会出现如图所示 的界面,再选择正确的仪器类型,并在全站 仪和CASS7.0中设置相同的通讯参数:波特 率、通讯协议和字符/校验,然后选 择”CASS坐标文件”,设置存储路径并输 入文件名。最后点击“转换”,即可将全站 仪外业测量的数据转换成标准的CASS坐标 数据。
数字化测图
1.1 数字化成图简介
数字化测图可概括为:利用全站仪、GPS或其它 测量仪器进行野外数字化测图;利用手扶数字化仪 或扫描数字化仪对纸质地形图进行数字化;利用航 测、遥感像片进行数字化测图等技术。前者是野外 数据采集,后两者主要是室内作业采集数据。
数字化测图
1.测图工作实现自动化和智能化 2.测图的精度高 3.工作强度小 4.数字化程度高
野外使用先进的仪器 进行测量成图的方法
现在常用的仪器是 全站仪或者GPS进行 测量,将测量数据通 过传输软件传到电脑 上,再辅之以专业的 绘图软件进行成图, 能得到精度很高的数 字化地形图。
数字化测图技术
劳动强度大; 测得的数据精度大幅度降低; 一纸之图已难载诸多图形信息; 变更、修改不方便,难以适应经济建设的需要。
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第一节 数字化测图基本概念
❖数字测图方式:
数字测图的实质是将图形模拟量(地面模型) 转换为数字量,然后由电子计算机对其进行 处理,得到内容丰富的电子地图,需要时由 电子计算机的图形输出设备(显示器、绘图仪) 恢复地形图或各种专题图图形。
电子手簿可以是全站仪原配套的电子手簿, 也可以是专门的记录手簿,或者直接利用全 站仪具有的存储器和存储卡作为记录手簿。
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第三节 数字化测图过程与作业模式
❖电子平板模式
即将全站仪与装有成图软件的便携机联机, 在测站上全站仪实测地形点,计算机屏幕现 场显示点位和图形,并可对其进行编辑,满 足测图要求后,将测量和编辑数据存盘。
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第一节 数字化测图基本概念
❖主要数字化测图方法:
野外地面数据化测图 地图数字化成图 航测和遥感数字化测图
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第一节 数字化测图基本概念
❖数字化测图的基本过程
①通过采集有关地物、地貌的各种信息并及 时记录在数据终端(或直接传输给便携机),
②然后在室内通过数据接口将采集的数据传 输给电子计算机,
GPS 全站仪 数字化仪 扫描仪
2.数据处理 数据传输、数据预处理、数据转
换、图形生成、图形编辑与整饰
3.图形输出 输出各类专题地图
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Hale Waihona Puke 第三节 数字化测图过程与作业模式
有码作业 1.数字测记(草图法)
无码作业
作业模式 2.电子平板
4.掌上电脑 野外采集
数字化仪 3.内业数字化
扫描仪
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数字化测图_10地形图矢量化
{数字化成图技术}
南京工业大学测绘学院
第十章 地形图矢量化
一、数字化仪矢量化 二、CASS扫描矢量化 三、R2V扫描矢量化
数字测图原理与方法(二)
一、数字化仪矢量化
CASS对地图(白纸图)矢量化的两种方法:
1、数字化仪法:
方法是使用数字化仪采用手扶跟踪法对原有纸质 图件进行数字化。 数字化仪法的原理是将图纸平铺到数字化板上, 然后用定标器将图纸逐一描入计算机,得到一个 以.dwg为后缀的图形文件。(点模式、线模式) 优点是所得图形的精度较高;缺点是设备昂贵、 工作量大,尤其是曲线(如等高线)较多时工作 量明显增大。
4、CASS操作步骤:
插入图像
【工具】【光栅图像】【插入图像】插入一幅扫 描好的栅格图。
数字测图原理与方法(二)
二、CASS扫描矢量化
4、CASS操作步骤:
弹出“图像管理”对话框(打开栅格图像)
数字测图原理与方法(二)
二、CASS扫描矢量化
4、CASS操作步骤:
弹出“选择图像文件”对话框
数字测图原理与方法(二)
数字测图原理与方法(二)
一、数字化仪矢量化
数字化仪矢量化的工作流程:
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 配置数字化仪 配置CAD 标定数字化仪菜单 定屏幕显示区 图纸定向 开始数字化录图
数字测图原理与方法(二)
二、CASS扫描矢量化
1、扫描仪概述
扫描仪可以将图形、图像(黑白或彩色)扫 描后输入计算机,得到以.bmp、.gif、.jpg.、 tiff等为后缀的数字栅格图像文件,经过图像 处理软件和矢量化软件人机交互处理后,生 成可供利用的矢量数据。
数字测图原理与方法(二)
二、CASS扫描矢量化
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一,数字化测图的优点
1.数字化测图使大比例尺测图走向自动化 数字测图的自动化效率高,劳动强度小, 错误(读、记、展)率小,绘得的地形图精确、 美观、规范。
2. 数字化测图使大比例尺测图走向数字化 • 数字信息可供传输、处理、共享 • 自动提取面积、方位、坐标、距离
4.数字化测图使大比例尺测图进入新时期 测图作业过程发生了很大的变化
•控制测量、碎部测量的一步法
•分图幅作业到地物整体测量,计算机自动分幅。
数字测图----一门新的学科体系
• 数字地面模型建模理论
• 等高线插值和拟合理论
• 数字结构与计算机图形学
• 内外业一体化理论
• 数字地图应用理论
• 测绘软件系统的设计理论与实施
• 电子测绘仪器原理、使用及相应的作业方法等
二、数字测图的系统组成
Digital Surveying and Mapping, DSM 以计算机为核心,连接测量仪器和输入、输出 设备,在硬件、软件的支持下,对地面地形空间数 据进行采集、输入、编辑、成图、输出、管理的测 绘系统。 地形数据采集 (硬、软件) 数据处理与成图 (硬、软件) 绘图和输出
• 为CAD、GIS提供基础空间信息
• 进行分层、放大、裁剪等处理
• 局部更新速度快
3.数字化测图实现了大比例尺测图高精度和低耗费 • 白纸测图有精度损失:图上0.1mm,比例尺为1: 1000,最好精度为10cm。 • 蓝晒、图纸变形等误差 一般精度为0.3mm, 和 原测距精度一致 • 数字测图无损失地记录了外业测绘数据。
五、测绘仪器发展
金属度盘经纬仪
光学经纬仪
苏一光 J2
北光 J2
T2
电子经纬仪
尼康
宾得
索佳
拓普康
徕卡
电子经纬仪
苏一光
南方测绘
全站仪
Leica
南方
自动跟踪全站仪
2.数字化测图软件
传统的白纸测图 又称为模拟法测图,是测绘人员 利用分度器、比例尺等工具模拟测量 数量,按图式、符号展绘到白纸上。
测图过程:选点 碎部测量 控制测量 平差计算 展绘控制点
底图整饰
上墨绘制二底图…..
数字化测绘
全站仪的广泛使用,微机软、硬件技术的发展, 促进地形测绘的自动化,逐渐发展到数字化测绘。
什么是数字化测绘系统?
原则上可不画草图 •电子平板测图 所见及所得
三、数字化测图发展展望
. 全站仪自动跟踪测量模式 . 无人值守,单人测量系统
•GPS 实时动态测量 RTK
跟上时代步伐 ,享受GPS休闲测量 找
控 制 点 ? ?? 还 不 如 这 样
测
呢 !! !
四、数字测图的关键技术
• 硬件 ----数据自动获取(测绘仪器) ----数据实时处理与显示(计算机系统) ----数据通讯 • 软件 ----测绘数据处理 ----计算机地图制图 ----与GIS的接口
(硬、软件)
显示器
电子平板(便 携机)
打印机
全站仪、GPS等
PC卡 电子手簿
绘图仪
微机 数字化仪 扫描仪 数字摄影测量仪 成图软件
1.大比例尺地形数据采集过程
野外数据采集 地形数据采集 原图数据采集 数字化仪数字化 扫描仪数字化
航片数据采集
数字摄影测量
2.地形数字测图模式
•野外测记、室内成图
记录点号,画草图 •电子手簿记urveying and Mapping System 是以计算机为核心,以全站性电子速测仪、 GPS、数字摄影测量仪、数字化仪等为数据采集工 具,在外接输入、输出设备软、硬件的支持下,对 地形的数字空间数据进行采集、输入、成图、绘图、 输出、管理的测绘系统。
数字地图