浅谈数字正射影像图的制作与应用

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浅谈数字正射影像图的制作与应用

浅谈数字正射影像图的制作与应用

浅谈数字正射影像图的制作与应用蒋红;王睿【期刊名称】《测绘与空间地理信息》【年(卷),期】2014(000)003【摘要】In recent years , along with the rapid development of the computer technology , remote sensing technology and geographic in-formation system technology , full digital photogrammetry technology has been mature , the advantages of applying full digital photo-grammetry technology to make Digital Orthophoto Map are relatively high precision、rich information、feel real by intuitive、short cycle、low cost.The DOM can be used as control of map analysis background information , to provide reliable basis for urban planning and other applications .This paper describes the Skills of using the original image to make orthograph holograms method and digital image application in practical work .%简述了利用原始影像制作正射影像图的方法及数字影像图在实际工作中的应用。

【总页数】2页(P151-152)【作者】蒋红;王睿【作者单位】65015部队,辽宁大连116023;65015部队,辽宁大连116023【正文语种】中文【中图分类】P23;TN957.52【相关文献】1.数字正射影像图的制作与应用 [J], 吴微2.浅谈Photoshop软件在数字正射影像图生产中的应用 [J], 王静茹;武晓莉;翟娜3.卫星遥感数字正射影像图(DOM)制作与应用 [J], 陈宝红4.数字正射影像图制作与应用方法探讨 [J], 郑爵宇5.卫星遥感数字正射影像图(DOM)制作与应用 [J], 陈宝红;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

数字正射影像图Dom制作

数字正射影像图Dom制作
数字正射影像图制作
内容
➢ 概念及原理 ➢ 生产工艺及流程 ➢ 修图原则 ➢ Photoshop应用 ➢ 接边、其他
第一章 概念及原理
➢数字正射影像图(DOM)
是利用数字高程模型,对数字化航空影像或者遥感图像,经逐 个像元进行投影差改正后,按照影像镶嵌,依据图幅范围裁剪 而成的影像数据.
第一章 概念及原理
第一章 概念 概念及原理
➢正射纠正
原片(匀色片)
纠正片
第一章 概念及原理
➢中心投影与正射投影
第一章 概念及原理
➢中心投影与正射投影
第二章 生产工艺及流程
➢ 准备资料 原始影像 匀色样片 空三成果 接合图 DEM原始采集数据(点、线数据及自动匹配点云数据)
➢正射纠正
正射校正实际上就是通过数字元的纠正,将影像转变为正射 投影的过程.首先,将影像转化为多个微小的区域,结合相应 的参数,利用构像方程式或者对控制点解算相应的数学模型, 然后,利用数字高程模型,对原始中心投影或非正射影像进行 纠正,将其转换为正射影像.对正射校正得到的正射影像进行 镶嵌与图幅裁切后,就能得到数字正射影像成果.
第四章 Photoshop应用
➢ DOM修图常用工具
第四章 Photoshop应用
➢ PS快捷键
第四章 Photoshop应用
➢ 自由变换(ctrl+T)和变换 修饰变形、道路错位
➢ 色彩调节 曲线(ctrl+M)、色彩平衡(ctrl+B)、色阶
(ctrl+L) ➢ 透明度改变
第五章 接边及其他
➢ 接边原则 西北接边 无缝接边
➢ 镶嵌线 ➢ 其他注意事项
提交成果字节(数据量大小) Output文件夹中的影像(谨慎使用)

测绘技术数字正射影像处理方法

测绘技术数字正射影像处理方法

测绘技术数字正射影像处理方法引言:数字技术的发展改变了我们对世界的观察和理解方式。

测绘技术作为一项学科和应用领域,也随着数字化的趋势而发展。

数字正射影像处理方法在测绘技术中扮演着重要的角色。

本文将探讨数字正射影像处理方法的原理、应用以及未来的发展方向。

一、数字正射影像处理方法的背景与原理数字正射影像处理方法是指通过数字图像处理技术对航空遥感获取的影像进行处理和校正,使其具备真实地理坐标,在测绘和地理信息系统中的应用得到推广。

在影像获取中,光学相机记录的图像存在着各种形式的畸变,如像差、辐射畸变等。

数字正射影像处理方法的基本原理是通过空间几何模型和影像配准方法,将影像的像素值与地理位置一一对应起来,使影像能够准确地呈现地面特征。

二、数字正射影像处理方法的应用1. 地理信息系统(GIS):数字正射影像处理方法在GIS中的应用广泛,可以提供高精度的地理数据,如地物分类、土地利用与覆盖分析、城市规划和交通网络设计等。

2. 测量与制图:数字正射影像处理方法可以为测量和制图提供高分辨率的地面影像,通过测量与制图软件进行特征点的识别和坐标转换,可以制作精确的地图和图层。

3. 环境监测:数字正射影像处理方法在环境监测中也有重要应用,可以通过对影像进行时间序列分析,实现对自然资源和生物多样性的动态监测。

4. 灾害预警与应急管理:数字正射影像处理方法能够为灾害预警与应急管理提供有力支持,通过对影像进行变化检测和分析,实现对潜在灾害源和受灾区域的及时监测和评估。

三、数字正射影像处理方法的发展趋势1. 多源数据融合:随着航空影像、卫星影像以及无人机影像获取技术的进一步发展,数字正射影像处理方法将越来越多地与多源数据进行融合,提高地物提取和地理定位的精度。

2. 深度学习与人工智能:数字正射影像处理方法在图像识别和目标提取方面有很大的潜力,可以借助深度学习和人工智能的技术手段,实现对影像中地物的自动提取和分类。

3. 云计算和大数据:随着云计算和大数据技术的发展,数字正射影像处理方法可以更好地应对处理大规模影像数据的需求,加快处理速度和提高数据处理能力。

摄影测量技术中的数字正射影像生成

摄影测量技术中的数字正射影像生成

摄影测量技术中的数字正射影像生成当今社会,摄影测量技术在各个领域中发挥着重要作用,其中数字正射影像生成是其中的一项重要技术。

数字正射影像生成是通过数学模型和计算机处理,将航空摄影或卫星遥感获取的影像进行校正和矫正,将地球表面物体在平面上准确展现的一种成果。

本文将围绕数字正射影像生成展开讨论,从基本原理、数据获取、处理流程等方面进行探讨。

摄影测量技术是通过摄影测量仪器和技术手段,将物体在平面上进行立体测绘的一种方法。

在数字正射影像生成中,起关键作用的是数学模型和计算机处理。

首先,通过数学模型,将影像进行校正和矫正,使得地球表面的物体在影像上呈现出准确的形状和位置。

然后,通过计算机处理,对原始影像进行数字图像处理和地理信息系统的处理,生成高质量和高精度的正射影像。

数据获取是数字正射影像生成的第一步。

航空摄影和卫星遥感是两种常用的数据获取手段。

航空摄影通过飞机或无人机携带摄影测量设备,在空中拍摄地面影像。

这种方法可以获得较高分辨率和较小的尺度范围,适用于中小尺度的地理区域。

卫星遥感则是利用卫星携带的遥感器,对地面进行监测和观测。

这种方法可以获得大范围、高分辨率的影像,适用于大尺度的地理区域。

无论是航空摄影还是卫星遥感,数据获取的精度和准确性对于数字正射影像生成至关重要。

处理流程是数字正射影像生成的核心环节之一。

在数字正射影像生成过程中,需要对原始影像进行多步骤的处理和计算。

首先,根据影像的几何关系和姿态参数,对影像进行外方位元素的计算和校正,以确保影像的正确位置和姿态信息。

然后,对影像进行内方位元素的计算和校正,以消除摄影设备本身的误差。

接下来,对影像进行数字图像处理,包括去噪、增强、镶嵌等,以提高影像的质量和可视化效果。

最后,将校正后的影像与地理空间数据进行融合,生成高精度的正射影像。

数字正射影像生成在许多领域中都有广泛应用。

地理信息系统是其中的一个重要应用领域。

数字正射影像可以为地理信息系统提供高分辨率、高精度的地表信息,可以用于土地利用规划、城市建设、水资源管理等方面。

关于数字正射影像图(DOM)的制作的探讨

关于数字正射影像图(DOM)的制作的探讨

关于数字正射影像图(DOM)的制作的探讨摘要:本文首先简要论述了数字正射影像图的基本原理、优点,继而概述了正射影像图的制作,最后分析了正射影像图对于测绘生产的作用,希望能给测绘工作提供一定的参考。

关键词:DOM;DEM;影像纠正;影像镶嵌1.引言数字正射影像图(DOM,Digital Orthophoto Map)是对航空(或航天)片的像素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。

其兼具有地图几何精度和影像特征的图像。

DOM具有精度高、信息丰富、直观逼真、获取快捷等优点,可作为地图分析背景控制信息,并可由其提取自然资源和社会经济发展的历史信息或最新信息,为国土资源调查、灾害防治和国民经济建设规划等、提供可靠依据;再者可以利用它进行地图的修测更新,在测绘生产方面越来越发挥了重要的作用。

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(DOM),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及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。

2.基本原理和优点数字正射影像图制作原理,广义地说就是对不同分辨率、不同光谱分辨率和不同时相的多源遥感数据和图像,投影到需要的地理坐标系或者说进行图像的几何处理。

因此,正射影像图制作图像的几何处理是遥感信息处理过程中的一个重要环节。

随着遥感技术的发展,对于多尺度的遥感数据,进行多源遥感信息的表示、融合及混合像元的分解和影像间的几何配准处理方法方面都有许多理论、方法的提出。

正射影像图的的优点:1.数字化数据用户可按需要对比例尺进行任意调整、输出,也可以对分辨率及数据量进行调整,直接为城市规划,土地管理等部门及GIS用户服务,同时便于数据传输、共享和制版印刷。

2.信息丰富正射影像图信息量大,地物直观,层次丰富,色彩准确,易于判读。

3.提供专业信息正射影像图同时还具有遥感专业信息,通过计算机图像处理可进行各种专业信息的提取、统计与分析。

数字正射影像图的制作与应用

数字正射影像图的制作与应用

181GLOBAL CITYGEOGRAPHY数字正射影像图的制作与应用吴 微(黑龙江中海经测空间信息技术有限公司,黑龙江 哈尔滨 150000)摘要:数字正射影像图的制作流程与技术决定了质量水平以及应用范围,但仍存在着技术的残缺,如影像拼接不自然、色彩不均匀、影像出现扭曲等问题,直接影响了数字正射影像图的成效,限制了应用的发展。

应该加强技术的创新,不断进行技术的革新与升级,调整色彩的均匀程度、画质的质量,提升影像拼接的融洽程度,通过一系列的整改,实现数字正射影像图现代化制作。

关键词:数字;正射影像图;制作与应用前言:数字正射影像图的制作技术快速发展,广泛应用于地质测绘等高端领域。

而目前,仍存在着一定的局限,如技术不先进、人才缺失、拼接不自然、影像模糊分辨率不高等问题,阻碍了数字正射影像图的发展进程。

要不断培养技术人才,发展技术的创新,提升影像制作的精确程度,加强规范化的操作,打开数字正射影像图的广阔前景。

1.数字正射影像图的制作与应用存在的问题1.1数字正射影像图拼接不自然数字正射影像图由于原始的摄影手段不合理、角度不同、仪器的不精确,导致画质存在不同程度的模糊,并且色彩渐变率不同步,给数字正射影像图的拼接工作带来了很大的难度。

多张影像图的边缘颜色不相符合,需要适当的剪裁与拼接,对精确度要求较高,但在剪裁时,相关人员难以把握好程度,操作难度较大,导致剪裁过大,整体拼接不上,要重新工作,造成工作效率降低。

同时,影像拼接软件较多,没有选择合适的软件给拼接增加了困难,控制不准确,使得数字正射影像图拼接过于明显、生硬不自然,有拼接缝隙、重叠存在,导致影像图质量不达标,不能满足人们对生活生产的需求,也不能被广泛的推广,限制了数字正射影像图的发展与进步。

1.2数字正射影像图的色彩不均匀在原始的影像图基础上进行色彩的调整,能够加强饱和度与立体感,但普遍存在影像色彩不均匀、模糊的现象,导致影像的精确度不高,无法投入应用。

数字正射影像图及其应用研究

数字正射影像图及其应用研究

数字正射影像图及其应用研究摘要:随着数字摄影测量技术的发展,数字正射影象产品的制作方法越来越先进,生产效率随之越来越高,市场应用前景也越来越广泛。

本文介绍了数字正射影像产品的特点、发展现状,以及对其应用前景和发展方向进行了综合分析。

关键词:数字正射影像;DOM;数字摄影测量;GIS随着计算机技术和通信技术的迅速发展,人类社会已经进入了数字化信息时代。

在国民经济和社会发展中,数字化的地理信息已成为城市乃至整个国家在各领域宏观决策和规划管理必不可少的支撑条件,因此,它对基础地理信息数据的精度及现势性提出了相当高的要求。

同时地理信息系统(GIS)的广泛应用和迅速发展,也对基础地理信息数据的形式提出更多的要求,不仅需要矢量数据、栅格数据,还要形象直观的图像数据。

1 数字正射影像图( DOM )的特点数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)是利用数字高程模型(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。

数字正射影像图和通常我们所接触的地图一样,不存在变形,它是地面上的信息在影像图上真实客观的反映,但是所包含的信息远比普通地形图丰富,而且其可读性更强。

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。

2数字正射影像图( DOM )的发展现状最近几年,由于计算机技术以及数字正射影像图生产技术的发展,数字正射影像图在城市规划设计、建设和管理中的应用日趋活跃,其特点正在被城市规划行业认同并在应用实践中得到进一步发掘,生产市场也日益扩大,城市在进行以基础信息获取与更新为目的的航摄时,一般都要求开展数字正射影像图的制作。

数字正射影像图制作与应用方法探讨

数字正射影像图制作与应用方法探讨
绿地调 查、 地籍测 量等方面 。 也可 以与线 划图 、 文字注 记进行叠加 形成影像地 图 , 丰富地 图的 形式 , 增加 地 图的 信息量 。
2I数 字正射影像 应用于 测绘生产 .
正 射影 像 图 是一 种ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ既具 有 地 物注 记 、 图 管理、 阅读和 使用能 实 面可 量测性 等常 规地 形 图的特性 又具 有丰 富 字正射影像地 图的制作、 现一体化 , 对变化 的地 方能够方便 实时地进行 直观的影 像信息 的一种 图件 利 用正射 影像 图勾 绘地物 图形 进行 地形 修 改 。
图生 产 , 是 曾经 广 为 应用 的像 片 图 测 图 , 就 这种技 术现在仍然 有其生命 力。 在广东省 的 现 ll0 0 :0 0 地形 图 、0 7 2 0 年开 始的 全国第 二次土 地调 查等都 是用 数字线 划 图D G L 叠加数 字正 射影像进 行外业调绘 。 数字正射影 像图信息丰 富, 现势性 、 观性强 , 直 不容 易产生误判 的现象 , 方便 了外业识 图 , 大大的提高 了工 作效率 。 数 字 正 射 影 像 图也 可 以用 于 修 测 地 形 图。 正射影 像由于制作原 因, 图上建筑物仍然存 在投影误差 , 但对于低 层建筑或小 比例尺地形 图来说投影 差可以忽略 不计。 由于地 形图生产 周期长 , 新速度慢 , 正射影像生产 周期短 , 更 而 利用 正射影 像快 速修测 小 比例尺地 形 图是一 种简 单 、 利 的好 方法 。 便 只要 再Au o AD t C 或 Ma s r pt 软件环境 下 , a 调入正射影像作 为背景 , 把 需要更新 的地形 图套合在 上面 , 就可根 据影 像上地表建 筑物变化修测 地形 图。 这将 大大缩 短成 图周期 , 降低成 图成本 , 提高 效率 。 2 2正射 影像应 用于城市规划 . 城 市在进 行以 基础信 息获 取与 更新 为 目 的的航摄时 , 一般都要求 开展数字正射影 像 图 的制作 。 城市规划设 计、 在 建设和管理 中 , 数字 正射影像图提 供了大量的信 息, 以直观 、 详实的 影像反映 了许多实地踏勘 中的盲点 , 用数字 利 正射影像可 以更真实 、 直观地 了解城 市的地形 地貌及环境状况。 同时 , 利用数字正射影像 图作 为规划底 图 , 使规划 内容 与周边环境 的关系更 加清晰 , 旧区改造 、 在 历史古建筑保护 、 市重 城 点区域 和地 区标 志性建 筑的规 划设 计 中可以 发挥十分 重要的作 用。 在 城 市规 划 建设 的 方面 , 可以 利 用数 字 正射影像 图进行范 围的标 定 , 并且能 及时地提 供坐标和计 算出相应 的面积 , 及直观地 反映该 区域的现状 与之相关 的情 况。 通过数 字正 射影 像图标定 区域 后 , 在正射影 像 图上进行设 计区 域规划建设 的效果 图和 虚拟三维地 图 , 在规划 设计 时就可 以知 道未来 该区域 的现 实体现 所 示区域性规 划的效果 , 与地理信息处 理软 件和 规划设计 、 筑设计的综 合应用可以精 确地设 建 计出未来 的城市的 风貌。 23正射 影像作为 实用地 图的功能 . 由于正 射影像 产 品具有 地形 图垂直 投影 的特性 , 它又比地形图更直观 , 了解专业 但 无须 知识就 可识 别 图中内容 , 使其具有 更广阔的服 务空间 。 以正射影像作为背景 , 上面标注地理名 称, 就成为一张简单明了的地图。 它能直观 的反 映地表信 息 , 它不但 美观 , 漂亮 , 而且 更容易让 人识别 , 以更具 实用价 值。 字正射影像还 可 所 数 以作为影像 地 图浏 览系统 的基础数据 使用 。 数

数字正射影像图的制作方法浅析

数字正射影像图的制作方法浅析

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。

正射影像地图的制作及其应用

正射影像地图的制作及其应用


厂a( - q ( -r +c(  ̄ , ) b z-z ) x 2 + ,r D i
为纠正单元 利用反算公式计算该单元 4 “ 个 角点” 的像点坐标 , 再沿 X和 Y方 向 . “ 在 面元素 ” 内线性 内插求得 纠正单元 的坐 制作数 字正射 影像 图通常使用 基于 D M 的纠正方 法基 E 标, 求得像点坐标后 , 再内插其灰度 。其实质仍为线元素纠正 。 于 D M 的纠正又分 为两种方法 : 一是单 片纠正 : E 其 其二 是全 1 制作数字正射影像 图还需要解决的一些技术 问题 . 2 数字摄影测量方法 如果某个测区已经有 D M数据 即可 以 E 1 .参数设定 .1 2 使用单片纠正的方法 但就 目前来看 。 E D M还没有覆盖大部分 影像 扫描分辨率 、 成图分辨率 、 出片分辨率 、 E D M格 网间 区域 , 因此很多生产单位都使用全数字摄影测量方法。全数字 隔 、 匹配参数等 。 摄影测量方法利用全数字摄影测 量系统 .首先根据影像 纹理 1 . D M 的生 成 .2 E 2 配成立体像对 . 生成数字高程模 型 . 然后对每一个像元根 据其 根据影像纹理 .计算机 自动生成一定密度 的数 字高程模 高程进行数字微分 纠正 . 生成正射影像 图。使用这种方法能保 型 .但为 了保证精度 .必须在立 体下进行粗差检测 和接边检 证成果的质量 . 它的成 图周期 相对较长 . 但 对作业员 的综合 素 测 . 以达到所需的精度要求 。 质要求比较 高。作业员应该对全数字摄影测量系统 比较熟悉 . 1 . D M生成等高线 . 3由 E 2 而且应该了解计算机 图形 图像处理方 面的知识 其等高线数 据量过大 . 必须编程解决数据压缩问题 。 11 . 正射影像 图的制作原理 1 . A tC D 4中利用 A S编程生成图廓 、注记等 , . 4在 uo A I 2 D 可以使 用全数字 摄影测量系统制作各 种 比例尺 的数字正 以用于影像 的迭合 射影像 图 , 基本原理是进行数字微分纠正。根据有关 的参数 和 1. . 5矢量图数据导 出. 2 与影像 的迭合 。 1. . ห้องสมุดไป่ตู้解决较大测 区生产 时. 2 影像地 图的拼接边问题 . 包括 数字地面模 型( T , D M)利用相应 的构 像方程式 , 或按一定 的数 几何接边与影像灰度接边 。 学模型用控制点解算 .从原始的非正射投影 的数字影像获取 1 . 3数字正射影像 图的技术流程 正 射影像 . 这种过程是将影像化为很 多微 小的区域逐一进行 . 1 .技 术 流 程 框 .1 3 且使用 的是数字方式处理 .称为数字微分 纠正 具 体原理如

数字正射影像图的制作技术及应用

数字正射影像图的制作技术及应用

数字正射影像图的制作技术及应用数字正射影像图是航空航天遥感、计算机科学等高新技术发展的产物,可自动或人机交互式地从其中提取各种专题信息,并直接进入GIS 数据库以实现其自动建立与更新。

本文通过实例阐述数字正射影像图的制作技术及应用原理。

标签:数字正射影像航片数字正射影像图简称DOM,是利用航摄底片扫描数据,采用全数字摄影测量系统,利用数字高程摸型DEM,逐单片数字微分纠正影像处理、数字镶嵌及接边检查,生成DOM数据文件,以特有的数字影像景观直观展现各种地表特征.该图数字信息量丰富,比例尺和相关位置准确,精度高,图面美观易读,能满足用图者多种需求,应用领域广泛,具有快速更新特点。

1数字正射影像图制作基本原理近代航空、航天遥感技术中许多新的传感器出现,产生了不同于框幅式航摄像片的影像,使原有光学纠正仪器难以适应这些影像的纠正任务。

随电子计算机和图像处理技术发展,使用数字影像处理技术,不仅便于影像增强、改变反差等,且可灵活地应用到影像几何变换中。

因此形成了数字微分纠正技术,为制作数字正射影像图奠定基础。

1.1数字微分纠正据有关参数与数字地面模型,利用相应构像方程式,或按一定数字模型用控制点解算,从原始非正射数字影像获取正射影像,此过程是将影像化为很多微小区域逐一进行,且使用的是数字式处理,这叫做数字微分纠正。

其基本任务是实现原始图像和纠正后图像这两个图像间几何变换。

用很多小区域作为纠正单元,利用该纠正单元地面实际高程控制纠正元素,从而实现从中心投影到正射投影变换。

1.2影像镶嵌影像纠正过程中地面控制点精度或纠正方法本身有局限性,可造成同一地面特征在相邻影像上有几何错开现象;传感器成像时间、地面形状、太阳高度角及大气环境等因素影响,可使相邻影像出现不同幅射特征等情况。

因此镶嵌必须要消除相邻影像几何错开和幅射特征上的差异,以实现影像无缝拼接,使影像色彩平衡、接边区域影像匹配、影像镶嵌等技术。

2数字正射影图制作2012年我们采用全数字摄影测量系统设备,完成了甘肃河西某地测区1:10000黑白数字正射影像图420幅。

正射影像地图的制作及其应用

正射影像地图的制作及其应用

正射影像地图的制作及其应用【摘要】在经济飞速发展的时代,传统的地形图更新速度远远不能跟上时代发展的步伐,利用卫星遥感影像数据和航空摄影制作数字正射影像地图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM),在数字正射影像地图上进行各种专题地图和对地形图的更新应用。

【关键词】DOM;数字微分纠正;影像镶嵌;DOM应用0.引言数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,DOM)是以航摄影片或遥感影像为基础,经扫描处理并经逐像元进行辐射改正、微分纠正和镶嵌,按地形图范围裁剪成的影像数据,并将地形要素的信息以符号、线画、注记、公里格网、图廓(内/外)整饰等形式填加到该影像平面上,形成以栅格数据形式存储的影像数据库。

它具有地行图的几何精度和影像特征。

数字正射影像图和通常我们所接触的地图不一样,不存在变形,它是地面上的信息在影像图上真实客观的反映,但是所包含的信息远比普通地形图丰富,而且其可读性更强。

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。

数字正射影像图的制作原理是依据其特点应用专业的地理信息遥感软件对原始感遥影像经过辐射校正、几何校正后,消除各种畸变和位移误差而最终得到具有包含地理信息和各种专题的卫星遥感数字正射影像地图。

DOM具有一定几何精度的影像。

影像植被信息齐全饱满,整体色调清晰均匀,反差适中。

1.数字正射影像图的制作原理制作数字正射影像图通常使用基于DEM的纠正方法基于DEM的纠正又分为两种方法:其一是单片纠正;其二是全数字摄影测量方法。

如果某个测区已经有DEM数据。

即可以使用单片纠正的方法。

但就目前来看。

DEM还没有覆盖大部分区域,因此很多生产单位都使用全数字摄影测量方法。

全数字摄影测量方法利用全数字摄影测量系统,首先根据影像纹理配成立体像对,生成数字高程模型,然后对每一个像元根据其高程进行数字微分纠正,生成正射影像图。

测绘技术中的数字正射影像处理方法

测绘技术中的数字正射影像处理方法

测绘技术中的数字正射影像处理方法近年来,随着测绘技术的不断发展,数字正射影像处理方法也逐渐成为测绘领域中的重要技术之一。

数字正射影像处理方法可以将航空遥感影像或卫星遥感影像进行处理和几何校正,从而得到具有真实地理坐标信息的正射影像。

本文将介绍数字正射影像的概念和应用,并探讨几种常见的数字正射影像处理方法。

数字正射影像是指通过数字图像处理技术将航空或卫星遥感影像进行几何校正后得到的具有真实地理坐标信息的正射像。

传统的航空遥感和卫星遥感影像通常存在高程失真、拍摄角度变化和图像扭曲等问题,而数字正射影像处理方法可以有效地解决这些问题,提高影像的质量和准确性。

数字正射影像在城市规划、土地利用调查、测绘楼宇等领域有着广泛的应用。

一种常见的数字正射影像处理方法是数字高程模型(DEM)辅助几何校正。

DEM是根据航空或卫星遥感获取的高程数据生成的地表数字模型。

通过将DEM 与原始影像进行匹配,可以精确地确定每个像素的地理坐标,从而实现数字正射影像的生成。

DEM辅助几何校正方法可以提高数字正射影像的几何精度,消除地形变形和扭曲,并且可以应用于各种地形状况下的遥感数据校正。

另一种数字正射影像处理方法是摄影校正技术。

摄影校正技术通过对原始影像进行镜头畸变校正和相机定位校正,可以得到更加真实准确的影像。

镜头畸变校正是指校正原始影像中因为镜头形状、材料和安装而引起的畸变现象,包括径向畸变和切向畸变。

相机定位校正是指校正航空或卫星相机在拍摄过程中的定位误差,包括平面定位误差和高程定位误差。

通过摄影校正技术,可以消除影像中的畸变和定位误差,得到具有更高精度的数字正射影像。

此外,数字正射影像处理方法还包括全色影像和多光谱影像融合技术。

全色影像是通过使用单一频段(光谱范围较宽)的影像传感器,获取灰度和空间分辨率较高的影像。

而多光谱影像则是通过使用多个频段的影像传感器,获取不同光谱范围的影像数据。

全色影像和多光谱影像融合技术可以将全色影像和多光谱影像进行融合,得到既具有高空间分辨率又具有丰富光谱信息的数字正射影像,提高影像的综合质量。

浅谈数字正射影像图的制作与应用

浅谈数字正射影像图的制作与应用

浅谈数字正射影像图的制作与应用摘要:数字影像图是近几年发展起来的新兴地图之一,结合了传统线划地图与正射影像的优点,将清晰直观的正射影像与准确标注的地图有机地结合在一起。

本文就数字正射影像图的制作与应用前景进行了分析和论述。

关键词:数字正射;影像图;制作;应用前言当前地理信息系统的发展已经进入了复合型、专业化和实用性阶段,传统单一的地理信息生产模型已满足不了社会的发展和需求,从而要求我们提供更加及时准确、高精度、复合型的基础地理信息数据。

目前,我国各省、直辖市已经或正在建立多种比例尺的基础地理信息数据库,并以此作为省级基础地理信息系统的核心和基础,然后对其数据进行进一步的产品化加工和更深层次的、更广泛的、综合性开发,制作出满足国民经济各行业、各部门需要的数字或模拟地图产品。

数字影像地形图是基础地理信息数据库中相关数据间、或与专题数据进行进一步开发而生成的数字测绘产品。

它开发利用较早,在测绘产品中应用也较为广泛。

目前,笔者单位与温州市勘察测绘研究院合作,已编制完成了温州市龙湾城市中心区71平方公里的数字影像图。

本文以数字影像地形图的数据采集和应用为例,分析和阐述了地理信息系统中复合型数字产品的开发应用。

一、数字影像地形图的形成获取数字正射影像图和数字线划图的图形数据后,把二者进行叠加,形成数字影像地形图。

在叠加的过程中,容易引起不同数据源同名地物的位置偏差,一般以现势性、精度、需突出的数据形式(影像/矢量/专题数据)为依据,以某一种数据为准调整其他数据,使之准确叠加;也可根据用户需要选取数字线划图中不同的分层要素进行叠加。

初步形成的数字影像地形图应进行数据编辑、图廓整饰以及检查和修改,最终形成所需的数字影像地形图数据和图形成果。

二、DOM的制作原理所谓数字正射影像的制作就是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空像片或遥感影像,经过逐像元进行处理,再按影像镶嵌,根据图幅范围剪裁生成的影像数据。

使用数字影像处理技术,不仅便于影像增强、改变反差等,而且可以非常灵活地应用到影像的几何变换中,形成数字微分纠正技术。

数字正射影像(DOM)的制作及精度分析

数字正射影像(DOM)的制作及精度分析

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:DOM,DEM,制作,精度1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。

同时,根据制作正射影像的基本原理,在利用解析摄影测量系统进行DOM生产实践中,摸索出了另外一种方法,即利用扫描矢量化所得的DEM和扫描的TIF文件结合,在全数字摄影测量系统中生成DOM。

1.2数字正射影像图的制作数字正射影像图的制作,一般是通过在像片上选取一些地面控制点,并利用原来已经获取的该像片范围内数字高程模型(DEM)数据,对影像同时进行倾斜改正和投影差改正,将影像重采样成正射影像。

对于先进的数码航摄仪获取的数字航摄成果,采用先进IMU/DGPS辅助航测技术,可以免去野外控制测量和空中三角测量过程,直接采集DEM后生产DOM。

摄影测量中的数字正射影像生成与精度控制方法

摄影测量中的数字正射影像生成与精度控制方法

摄影测量中的数字正射影像生成与精度控制方法摄影测量是一种利用摄影测量仪器和技术获取地面特征信息的测量方法。

随着数字技术的发展,数字正射影像生成成为摄影测量的重要组成部分。

数字正射影像生成及其精度控制方法在测绘、城市规划、地理信息系统等领域具有重要的应用价值。

本文将探讨数字正射影像的生成过程以及如何控制其精度。

一、数字正射影像生成的过程数字正射影像是通过摄影测量技术获取的影像在地面上的一个正投影结果。

首先,需要进行摄影测量,即使用航空摄影或卫星遥感获取地面影像。

其次,通过摄影测量仪器对这些影像进行校正和剪裁,去除不必要的信息,并校正几何变形。

然后,通过数字图像处理技术,将校正后的影像进行数字化,并生成正射影像。

最后,对生成的正射影像进行质量控制和检查,确保其几何和光谱精度。

二、数字正射影像生成中的精度控制方法1. 摄影控制点的测量与标定在数字正射影像生成的过程中,摄影控制点的测量和标定是非常重要的一步。

通过在地面上布设摄影控制点,并使用测量仪器进行测量,可以获取控制点的地面坐标。

然后,通过标定过程,将图像像素与地面坐标关联起来,为后续的影像处理提供准确的基础。

2. 影像配准与校正数字正射影像生成的一个关键步骤是影像配准与校正。

在这一步骤中,需要将摄影测量获取的影像与地理信息系统中的地理坐标系进行配准,保证影像像素与地理坐标的一一对应关系。

通过使用配准点或配准线进行影像配准,可以减小影像配准误差,并提高正射影像的几何精度。

3. 影像融合与平滑在数字正射影像生成的过程中,可能会存在不同时间、不同角度或不同分辨率的影像。

为了提高影像的质量,可以采用影像融合与平滑的方法。

影像融合可以将多个影像融合成一个更高质量的影像,提高影像的光谱信息。

而影像平滑可以通过滤波等方法,减少噪声和人为瑕疵,提高影像的视觉效果。

4. 影像精度评价与纠正在数字正射影像生成后,需要对其进行精度评价与纠正。

通过对比地面控制点的实际测量值与正射影像中的投影坐标值,可以评估正射影像的几何精度。

数字正射影像图的应用探讨

数字正射影像图的应用探讨

数字正射影像图的应用探讨【摘要】随着航测、遥感技术的快速发展,数字正射影像图制作工艺的进步,数字正射影像图在城市规划、管理领域的应用越来越广泛。

本文重点介绍了数字正射影像图的应用方向及应用前景。

【关键词】数字正射影像图应用随着航测、遥感技术的快速发展,在城市大比例尺专题地图的编制过程之中数字正射影像图正发挥着日益重要的作用,它在数据的现势性和更新周期上具有直观性、高效性、实用性和真实性的优势,数字正射影像图在城市规划、管理中的作用已经达到了不可或缺的地位。

1 数字正射影像的概念数字正射影像图(DOM, Digital Orthophoto Map):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。

2 数字正射影像图的应用2.1 在更新基础地图数据中的应用目前,各地城、乡发展不均衡。

以往在测绘地形图中偏重于城市控规区域,随着经济社会的发展的需要,大量的农村区域成为推进经济社会协调发展的重要组成部分,随着城镇化建设的进程,城乡规划的对基础地图的需求将更为急迫。

要测绘覆盖广大农村区域的基础地形图,速度慢、周期长、成本高;因发展速度快,不断更新地形图,在经济上又存在较大的浪费。

由于正射影像图是数字的,在计算机上可局部开发放大,具有良好的判读性能、量测性能和管理性能等。

随着,航摄相机性能的进步、数字正射影像图制作工艺的进步,技术上已经可以生产1:1000、1:2000比例尺的数字正射影像图,其数学精度可以达到0.1m,因此在经济发展比较快的区域可以采用数字正射影像图作为更新基础地图数据的重要手段。

2.2 在数字城市建设中的应用数字正射影像图是数字三维城市的基础,在数字正射影像图的基础上可以轻松的实现数字三维城市,可以减少工作量,提高工作效率,节约成本。

可以快速推动“数字城市”的建设。

数字城市建设是国家“十二五计划”中地理信息空间框架的主要组成部分,要在“十二五计划”中完成全国县级以上城市的地理信息空间框架的建设。

浅谈正射影像制作

浅谈正射影像制作

浅谈正射影像制作摘要:随着计算机视觉、模式识别、航空航天遥感影像、计算机技术以及数字图像处理等技术的不端发展,数字正射影像(DOM)的应用也越来越广泛,其制作也越来越方便。

正射影像图同用时具有影像特征和地图几何精度,直观真实,信息丰富,在一定程度上地理信息系统的表现形式,并可以作为地理信息系统的数据源。

关键字:测绘;正射影像;计算机;地理信息Abstract: With the misconduct development of computer vision, pattern recognition, aerospace remote sensing images, computer technology, and digital image processing technology, the number is orthophoto (DOM) application more widely; its production is also more convenient. Orthophoto imagery with the use of image features and map geometric precision real intuitive, information-rich, the manifestations of the geographic information system to a certain extent, and geographic information systems can be used as a data source.Key word: Surveying and Mapping; orthophotos; computer; geographic information正文一、引文测绘事业的飞速发展,已成为国家重要的基础地理信息产业,它的服务领域也已渗透到社会的各个方面。

数字正射影像制作的应用和探讨

数字正射影像制作的应用和探讨

数字正射影像制作的应用和探讨摘要:随着计算机技术以及数字图像处理、航空航天遥感影像、模式识别、计算机视觉等技术的不端发展,数字正射影像(DOM)的制作也越来越方便,其应用也越来越广泛,本文以MAPMATRIX和INFO软件为平台,在其平台的基础上,以航空遥感影像为例,制作数字正射影像,并对其各自的特点和制作效果进行比较。

关键词:数字正射影像、数字高程模型1.数字正射影像的概率数字影像实际上是对灰度和空间都连续变化的影像按一定的灰度级和空间分辨率进行离散化处理,使之成为离散的灰度矩正。

数字正射影像是对中心投影或其他投影方式的数字影像进行投影差改正,一般采用数字地面高程模型进行数字微分纠正,使之成为正射的数字影像。

数字正射影像以其直观、信息丰富、美观和易于接受等优点,越来越引起人们的兴趣[1]。

2. 数字正射影像制作的原理3.数字正射影像的应用数字正射影像图是对航空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具有精度高、信息丰富、直观逼真、获取快捷等优点,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,为防治灾害和公共设施建设规划等应用提供可靠依据;还可从中提取和派生新的信息,实现地图的修测更新。

由于DOM是数字的,在计算机上可局部开发放大,具有良好的判读性能与量测性能和管理性能等,如用农村土地发证,指认宗界地界比并数字化其点位坐标、土地利用调查等等。

DOM可作为独立的背景层与地名注名,图廓线公里格、公里格网及其它要素层复合,制作各种专题图。

DOM还可以进行洪水监测、河流变迁、旱情监测、农业估产(精准农业)、土地覆盖与土地利用土地资源的动态监测、荒漠化监测与森林监测(成林害虫)、海岸线保护、生态变化监测等[2]。

3 .DOM制作的一般流程4.基于MAPMATTRIX和INFO的DOM的制作4 .1基于MAPMATRIX的DOM的制作准备数据:空三加密的成果(以JX4为例)dat、kb、ftc、bmc 、sd 、ftc、inf文件。

专题一数字正射影像图的制作流程

专题一数字正射影像图的制作流程
在很多成熟的软件中,如果从已有地图上选点,应 尽量使用GCP自动查找和高程点自动读取功能,有助于 加快选点速度和质量。
2.2 全色波段数据正射纠正 由于遥感影像传感器空中位置与姿态的变
化以及地面高程的影响,使得遥感影像产生了 变形,数字纠正的目的就是要改正这种变形的 影响,并获得具有地理编码的正射数字影像, 这一改正过程被称为数字纠正。遥感影像的数 字纠正可以分为二维纠正与三维纠正,而二维 纠正是根据遥感影像上明显地物点的象素坐标 与相应的地面点坐标的对应关系,通过多项式 拟合实现的,因此也称多项式纠正,这种方法 简单易行,但它是一种近似的解法。三维纠正 又称为数字微分纠正,它是根据传感器成像模 型并考虑地面起伏对每一个象素的影响的严密 纠正方法,我们所采用的物理模型纠正(正射 校正)就属于三维纠正。
3、GCP的分布
GCP分布情况对于遥感影像校正精度的影响也很大。 通常我们要求GCP的分布均匀,并且影像的四角附近均 要有一个GCP,这样才能充分控制成图区域的精度。对 于山地地形较复杂的情况,也要根据实际情况多布置一 定的GCP。
GCP一定要布置在影像纹理清晰易于定位的地方,切 不可胡乱猜测,宁缺毋滥。应该选择能准确判点的位置 上,如线状地物的交角或地物拐角上,交角必须良好 (30°-150°)。道路交叉处、桥梁,花坛都是适于布 点的地方的。在老图选GCP,不要选择易于变化的地物 点,比如林地的边界,田埂,江河中沙洲的拐角。由于 房屋存在投影差,如果选择房屋上的角点,应该考虑其高 程值。
2.7 附加信息的整饰
附加信息整饰包括标准分幅与图幅 整饰。对SPOT5正射影像进行1:1万标准 分幅,DOM范围为标准图幅的内图廓范 围,图名为分幅标准编号。图幅整饰包 括分别制作图廓整饰(图名、图幅号、接 合图表、公里格网、北图廓外中央的行 政区划注记、比例尺、秘密级别、生产 单位、内外图廓、公里格网等)、注记、 县(市)及乡(镇)级行政境界等整饰文件。
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浅谈数字正射影像图的制作与应用
摘要:数字影像图是近几年发展起来的新兴地图之一,结合了传统线划地图与正射影像的优点,将清晰直观的正射影像与准确标注的地图有机地结合在一起。

本文就数字正射影像图的制作与应用前景进行了分析和论述。

关键词:数字正射;影像图;制作;应用
前言
当前地理信息系统的发展已经进入了复合型、专业化和实用性阶段,传统单一的地理信息生产模型已满足不了社会的发展和需求,从而要求我们提供更加及时准确、高精度、复合型的基础地理信息数据。

目前,我国各省、直辖市已经或正在建立多种比例尺的基础地理信息数据库,并以此作为省级基础地理信息系统的核心和基础,然后对其数据进行进一步的产品化加工和更深层次的、更广泛的、综合性开发,制作出满足国民经济各行业、各部门需要的数字或模拟地图产品。

数字影像地形图是基础地理信息数据库中相关数据间、或与专题数据进行进一步开发而生成的数字测绘产品。

它开发利用较早,在测绘产品中应用也较为广泛。

目前,笔者单位与温州市勘察测绘研究院合作,已编制完成了温州市龙湾城市中心区71平方公里的数字影像图。

本文以数字影像地形图的数据采集和应用为例,分析和阐述了地理信息系统中复合型数字产品的开发应用。

一、数字影像地形图的形成
获取数字正射影像图和数字线划图的图形数据后,把二者进行叠加,形成数字影像地形图。

在叠加的过程中,容易引起不同数据源同名地物的位置偏差,一般以现势性、精度、需突出的数据形式(影像/矢量/专题数据)为依据,以某一种数据为准调整其他数据,使之准确叠加;也可根据用户需要选取数字线划图中不同的分层要素进行叠加。

初步形成的数字影像地形图应进行数据编辑、图廓整饰以及检查和修改,最终形成所需的数字影像地形图数据和图形成果。

二、DOM的制作原理
所谓数字正射影像的制作就是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空像片或遥感影像,经过逐像元进行处理,再按影像镶嵌,根据图幅范围剪裁生成的影像数据。

使用数字影像处理技术,不仅便于影像增强、改变反差等,而且可以非常灵活地应用到影像的几何变换中,形成数字微分纠正技术。

根据有关的参数与数字地面模型,利用相应的构像方程式,或按一定的数学模型用控制点解算,从原始非正射投影的数字影像获取正射影像,这种过程是将影像化为很多微小的区域逐一进行,而且使用的是数字方式处理,因此叫做数字微分纠正或数字纠正。

数字微分纠正的基本任务是:实现两个二维图像之间的几何变换。

核心是:确定原始图像与纠正后图像之间的几何关系。

在数字纠正过程当中首先是解求对应元素的位置,然后再进行灰度的内插与赋值运算。

三、影像镶嵌拼接
数字正射影像图是利用数字高程模型(DEM),利用数字微分纠正技术,从而改正原始影像的几何变形。

而要得到一幅标准图幅DOM,需多个像对的正射影像进行拼接镶嵌作业,所以DOM的质量由镶嵌工艺决定。

由于多个影像灰度和摄影角度不同,使接边复杂程度远大于线划图接边编辑。

不仅包含地物几何坐标的拼接,同时影像色彩(灰度)的过渡会影响正射影像视觉的整体效果。

正射影像图的镶嵌与拼接,主要有2种方法:1、在相关的镶嵌软件里对匀色过后单个像对有地物扭曲变形的进行局部镶嵌与裁切,并调整影像镶嵌线让效果达到最佳。

2、在VirtuoZo系统里进行影像镶嵌,把匀色后单个像对的正射影像回放到模型的产品文件夹中,再进行自动镶嵌。

VirtuoZo系统能根据用户设定的各项拼接、镶嵌参数,可对多个模型DEM进行拼接、对多个正射影像进行镶嵌,从而生成整个区域的DEM和正射影像。

也可在向导里根据DEM的范围来镶嵌正射影像。

四、裁切成图
根据基本比例尺地形图图幅范围要求剪裁生成数字正射影像数据,再将该影像数据和所需的相应的数学矢量地形图原图数据进行编辑、叠置生成符合国家标准的“数字影像地图”栅格数据和EPS出版数据,根据用图需要、测区特点加注图外整饰与附注,使其更加快速与准确地解读图幅内相应的信息。

五、数字正射影像图的分类及应用
根据制作数字正射影像图的影像资料来源,数字正射影像可分为:
(1)、黑白航空影像
是航空摄影测量使用的基本资料,具有几何变形小、像片倾角小、空间分辨率高的特点。

我国大部分地区都有黑白航空像片资料。

大、中城市甚至有多套不同年代的黑白航空像片资料,是进行城市演变、动态检测时不可多得的、宝贵的历史资料。

(2)、彩色航空影像
能较好地显示景物的天然色彩,而且具有较高的空间分辨率。

加之人眼对彩色影像的分辨率是黑白影像的十几倍甚至几十倍,特别适合于制作大比例尺的城市数字正射影像图。

我国部分大、中城市已开展了此项工作。

如:北京、深圳、厦门、西安、温州等。

但是由于蓝波光在穿过大气时被严重散射,使彩色影像的色调存在着不饱和,偏蓝绿色波谱分辨率下降等缺陷。

(3)、数码影像
是近年来航空摄影测量最为普遍使用的资料,由于低空飞行特别是无人机的普及使用,极大地降低了航空摄影的成本,现在已广泛地应用于大、中比例尺的
航测生产当中。

常见的有DMC、SWDC、UCD、ADS40、ADS80等。

(4)、卫星遥感影像
由于SPOT图像具有较TM图像高得多的分辨率,加之相邻轨道的倾斜扫描且可保持较大的重叠度,可进行立体观察的特点,用其替代航空像片用于小比例尺城市测绘。

由于一般的城市都可用一张影像所覆盖,所以弥补了航空像片需要拼接、调色、色调不一致的缺陷,加之其图像的数字化特征,因此便于计算机的存储、分析、建模、信息自动提取乃至建立城市地理信息系统等。

我国已开展小比例尺卫星遥感影像数字正射影像图的制作,随着卫星遥感影像分辨率的提高(目前商用卫星遥感影像分辨率已达0.614米),卫星遥感影像的应用前景更加广阔。

六、数字影像地形图的开发过程分析
形成的数字影像地形图产品不仅具有正射影像精度高、信息丰富、直观真实的特点,而且数据保存着要素的空间关系和属性信息。

因此利用当前的信息技术和条件结合传统的方法进行数字影像地形图的开发方式是可行的。

由于很多复合产品目前尚未有完善的标准,数字影像地形图中的其他产品模式(如数字影像交通图、数字影像区划图、数字影像专题图等)也可参考上述模式利用基础地理信息数据和专题信息进行组合实验,进一步探索和提高数字影像地形图等多种复合产品的获取方法和成果质量。

根据用户需要,在技术条件许可的情况下,利用数字正射影像图和其他多种数据或专题信息,可以组合开发出各种各样的影像复合产品,如利用数字高程模型套合数字正射影像图来监测山体滑坡已经得到越来越广泛的应用。

该类地形图丰富了国家基本比例尺影像地图系列的数字测绘产品,能够较全面地反映数据所覆盖范围内的自然地理和社会经济信息,可用于建设规划资源管理、投资环境分析、商业布局等各方面,也可作为人口、资源、环境、交通、报警等各专业信息系统的空间定位基础。

因此,可以说各种数字影像图的复合产品具有良好的应用前景。

七、结语
综上所述,正射影像图根据用图需要,可制作成清晰明了的专题地图,在专题地图的编制过程之中,数字正射影像图在数据的现势性和更新周期上具有直观性、高效性、实用性和真实性的优势,在城市规划、管理、军事地表设计与规划等多个领域正发挥着日益重要的作用。

参考文献
[1]方辉.数字正射影像图生产工艺流程与质量控制[J].城市勘测,2007,13(3):70-72.
[2]廖军.基于南方CASS软件的大比例尺地形图绘制研究.科技咨询,2010,01.
[3]张帆.全数字摄影测量方法在空间数据生产中的应用研究[J].科技资讯,2010(06):1。

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