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
数字正射影像图的制作摘要:文章论述了基于数码航片的数字正射影像图(DOM)生产流程,通过试验,研究航空数码影像(UCD、UCX、DMC)处理工艺、实施方案及成果精度,总结技术流程;从而形成了较成熟的基于航空数码影像的生产方式和工艺流程。
关键词:航空数码影像;数字正射影像;空三加密;DOMAbstract: the article discusses the digital navigation based on the number of projective is like figure (DOM) production processes, and through the test, the aviation digital imaging (UCD, UCX, DMC) process, implementation plan and precision achievements, summarizes the technology process; Thus formed a more mature based on aviation digital imaging mode of production and process flow.Keywords: aviation digital imaging; Numbers are projective like; Empty three encryption; DOM本文研究的内容与意义航空数码摄影和胶片摄影相比,省去了冲洗过程,大大提高了生产效率和降低了生产成本,航空数码摄影照片为真彩色、而且分辨率特别高,将慢慢取代胶片摄影。
本文主要论述数码航片的数字正射影像图的生产流程,以杭州、永嘉测区为实验对象,了解数码航片的空三加密过程,并得出精度符合规范要求,可以实现数码航摄的规模化生产。
通过对目前航空摄影测量生产软件的升级换代及生产技术工艺的革新,达到胶片航摄生产向数码航摄生产的基本转换。
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。
正射影像图
正射影像图概述正射影像图是指利用数字高程模型(DEM)和真实影像数据相结合,通过数学算法将不同分辨率、不同采样和不同倾斜角度的影像数据转换为统一平面坐标系下的正射影像。
正射影像图具有以下特点:•正射影像图将影像数据在地面上进行了纠正,可以实现真实的地球几何变形,使得影像上的每个像素点都具有相同的比例尺;•正射影像图能够消除影像的地形变形,使得影像上的每个像素点都位于地面上对应的真实位置;•正射影像图具有统一的坐标系统,可以与地理信息系统(GIS)进行无缝集成,方便进行地图制图和空间分析。
正射影像图生成流程正射影像图的生成主要包括以下几个步骤:1.影像预处理:对原始影像进行预处理,包括边缘裁剪、去噪、增强等操作,以提高影像质量;2.数字高程模型生成:利用光学立体影像或雷达高程数据,通过插值算法生成数字高程模型(DEM),也可使用现有的DEM数据;3.影像校正:将原始影像与DEM进行配准,利用校正算法将像素从影像坐标空间转换到地面坐标空间,生成正射影像;4.投影变换:对生成的正射影像进行投影变换,将其转换为特定的地理坐标系统,以便与其他地理数据进行叠加和分析;5.影像融合:将多个波段的正射影像进行融合,生成多光谱正射影像,以提供更为丰富的地物信息。
正射影像图的应用正射影像图在各个领域都有广泛应用,下面列举几个常见的应用场景:地图制图正射影像图可以作为地图的底图,利用其真实的地理参考信息,能够提供清晰、准确的地物边界和地形特征,使得制作的地图更具真实感和可读性。
土地利用规划正射影像图可以提供详细的土地利用信息,包括城市建设、农田、湖泊、森林等地物类型的分布和空间位置,为土地利用规划和资源管理提供科学依据。
环境监测正射影像图可以捕捉到不同波段的光谱信息,可以用于监测空气质量、水质状况、植被生长情况等环境指标的变化,为环境监测和保护提供数据支持。
灾害评估正射影像图能够提供灾害区域的细节信息,如洪水淹没范围、地震破坏情况等,可以用于灾害评估和紧急救援的预判和决策。
正射影像地图的制作及其应用
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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
数字正射影像图的设计制作设计说明书
目录一、前言 (1)(一)正射影象图的定义及应用 (1)(二)正射影象图制作过程 (4)二、数字影象的获取 (5)三、像片控制点获取及空三加密 (6)(一)像片控制点获取 (7)(二)数字空三加密 (7)四、制作DEM (9)五、匀色处理 (13)六、对影象变形的处理 (15)(一)航摄中产生的影像变形分析 (15)(二)数字微分数字微分纠正的基本原理 (18)(三)影像变形在生产中几种处理方法 (21)七、影象拼接 (24)八、数字正射影像图的评价标准 (29)九、附表 (33)数字正射影像图的设计制作内容摘要:数字正射影像图是数字测绘产品(4D产品)中的重要一员,它作为国家高精度空间基础数据数字有着广泛的应用领域;数字正射影像图制作工艺已经基本成熟,在实际生产中,对数字影像资料的正确获取、影像匀色处理、对影像变形的处理、影像拼接对最终的正射影像图的质量有着重要的影响,这个过程要在生产实践中总结经验,改善生产工艺与提高作图员对影像的感性认识才能做的更好。
关键词:正射影像图匀色处理影像变形的处理影像拼接引言:20世纪以来,航空摄影测量与遥感成像技术的发展,使得测绘工作者能够以较高精度、快速高效地进行大面积测图。
除了传统意义上的以手工绘制的线条和符号表达地图外,光学成像技术带来了另外一种测绘产品,即具有数学坐标信息、内容丰富、能够直观反映地表乃至地下信息的数字正射影像图。
一前言(一)正射影象图的定义及应用数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)是利用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。
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。
数字正射影像生产技术规定
数字正射影像生产技术规定本文档旨在规范数字正射影像的生产技术,并提供相关方法和指南,以确保生产出高质量、准确度高的正射影像产品。
1. 概述1.1 背景数字正射影像是一种通过无人机、卫星等遥感技术获取的高分辨率影像,具有准确度高、信息量大、图像质量好等优点,被广泛应用于地理信息系统、土地规划、环境监测等领域。
1.2 目的本规定的目的是为了规范数字正射影像的生产流程、数据处理方法和产品质量控制,确保生成的正射影像产品能够满足用户需求,并具备一定的准确度和精度。
2. 规范要求2.1 数据采集数字正射影像的数据采集应遵循以下要求:•使用高像素、高质量的无人机、卫星等遥感设备进行数据采集;•采用合适的采样率和重叠率,确保数据覆盖完整且无缺失;•在数据采集过程中,应注意光照条件、天气条件等因素对影像质量的影响,并采取相应的措施进行调整和处理。
2.2 数据处理数字正射影像的数据处理应遵循以下要求:•对采集到的原始影像数据进行预处理,包括去除条纹、曝光调整、噪声滤波等;•进行几何校正,使得正射影像具有准确的地理位置信息;•进行辐射校正,确保影像具有一致的辐射度;•进行色彩校正,使得影像的色彩饱和度和对比度适宜;•进行影像融合,将多个波段的影像融合成一个单一的正射影像。
2.3 产品质量控制数字正射影像的生产应进行产品质量控制,以确保生成的产品质量达到用户要求。
•进行影像配准和校正,确保影像的准确度和一致性;•进行影像去雾处理,提高影像清晰度;•进行噪声去除,减少影像中的噪声干扰;•进行边缘增强,使影像的边缘更加清晰锐利;•进行图像分割和分类,提取影像中的不同特征和目标。
3. 总结本文档针对数字正射影像的生产技术进行了规定,从数据采集、数据处理到产品质量控制等方面提出了相应的要求和指南。
只有按照规定的流程和方法进行操作,才能够生产出高质量、准确度高的正射影像产品,满足用户需求。
在实际生产中,还需要结合具体的项目需求和操作经验,不断改进和完善数字正射影像的生产技术,以适应不断发展的遥感技术和用户需求。
如何进行航空摄影测量和制作数字正射影像
如何进行航空摄影测量和制作数字正射影像摄影测量是一种通过航空摄影的方式对地表进行测量和绘制的方法。
近年来,随着科技的不断进步,航空摄影测量技术被广泛应用于地理测绘、环境监测、城市规划等领域。
本文将介绍如何进行航空摄影测量和制作数字正射影像。
A. 航空摄影测量的原理和设备航空摄影测量是利用飞机或无人机携带摄影设备对地面进行连续拍摄,通过对一组航空照片的测量和分析,获取地物的位置、高程和形状信息。
在进行航空摄影测量之前,需要准备好一些必要设备。
首先是航空摄影设备,可以选择使用数字相机或无人机配备相机进行航摄。
其次是地面控制点设备,用于提供地面真实坐标和高程信息,以校正航空照片。
最后是地面测量设备,用于测量地面控制点的坐标和高程。
B. 航空摄影测量的流程和注意事项进行航空摄影测量的流程一般可分为以下几个步骤:飞行计划、地面控制点布设、航空摄影、航空照片处理和制作数字正射影像。
在飞行计划阶段,需要考虑航线规划、相机参数设置、飞行高度等因素。
地面控制点布设是确保航空照片测量精度的关键步骤,需要根据测绘需求合理布设地面控制点,并进行精确测量。
航空摄影阶段是通过飞行器携带的相机连续拍摄地面照片,通常需要在适当的时间和天气条件下进行。
航空照片处理包括了摄影测量中的内部、外部定向和立体像对处理等步骤,以获取地物的坐标和高程信息。
最后,通过数字正射影像制作软件对经过处理的航空照片进行拼接和校正,得到数字正射影像。
数字正射影像具有真实性和几何精度高的特点,可以广泛应用于地理信息系统、环境监测等领域。
在进行航空摄影测量过程中,需要注意以下几个方面:飞行器和相机的校准、地面控制点的选择和测量精度、航空照片的拍摄角度和重叠度等。
C. 数字正射影像的应用和优势数字正射影像具有广泛的应用价值和优势。
首先,它可以用于地理信息系统的制作和更新,为城市规划、土地管理、交通规划等提供可靠数据支持。
其次,它可以用于环境监测和资源调查,帮助了解地表覆盖变化、植被生长状态等。
数字正射影像图
数字正射影像图数字正射影像图的概念数字正射影像图(DOM, Digita l Orthop hotoMap):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。
>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。
评价其它数据的精度、现实性和完整性都很优良。
合肥市数字正射影像图D OM.jpg。
该图的技术特征为:数字正射影像,地图分幅、投影、精度、坐标系统、与同比例尺地形图一致,图像分辨率为输入大于400dpi;输出大于250dpi。
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。
生产技术制作的主要技术方法:采用航空像片或高分辨率卫星遥感图像数据等。
利用:1) Vintuo Zo系统数字摄影测量工作站。
Vintuo Zo系统可以利用对D EM的检测及编辑,来提高DOM的精度。
还可以通过像片间、图幅间进行灰度接边,以保证影像色调的一致性。
2)采用jx-4 DPW系统。
jx-4 DPW是一套基于WIN DOWSNT 的数字摄影测量系统。
因其对DEM的编辑采用的是单点编辑,而且该系统还具有对DO M的零立体检查的功能,故其DOM的精度较高。
基于DEM的单片数字微分纠正Vi ntuoZ o系统具有单片数字微分纠正的模块。
大比例尺航空数字影像正射影像图的制作技术及应用研究
l a p h o t o g r a m m e t r y a n d d i i g t M i m a g e p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y i n f o r e s t ma n a g e me n t a n d o p e r a t i o n , t h e p a p e r U S e S 2 0 0 8 . 9 . 2 2
Ab s t r a c t : i n o r d e r t o s o l v e t h e p r o b l e m o f i n c o n v e n i e n c e f o me a s u in r g s t a n d f o r e s t f a c t o r s , t o d e v e l o p t h e a d v a n t a g e o f a e r i -
Байду номын сангаас
关键词 : 空中三角测量 ; 数字正射影像 图; 数字摄影测量 ; 数字高程模型
中图分类号 : T P 3 1 7 . 4
文献标识码 : A
文章编号 : 2 0 9 5— 2 1 6 3 ( 2 0 1 3 ) 0 3— 0 0 8 7—0 4
La r g e Sc a l e Ae r i a l Di g i t a l I ma g e Or t ho- — i ma g e Ma p Pr o d uc t i o n Te c hn o l o g y a n d App l i e d Re s e a r c h
Ke y w o r d s : A e r i l a T i r a n ul g a t i o n ; D i g i t l a O r t h o p h o t o Ma p; D i g i t a l P h o t o g r a m m e t r y ; D i i g t l a E l e v a t i o n Mo d e l
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。
数字正射影像技术方案
数字正射影像技术方案1. 引言数字正射影像技术是一种将航空遥感影像或卫星遥感影像通过数字图像处理技术,将地面三维点的像素位置精确地投影到平面地图上的处理方法。
该技术在地理信息系统(GIS)等领域应用广泛,能够提供高精度的地理数据,支持各种地理空间分析和决策支持应用。
本文将介绍数字正射影像技术的原理、流程以及相关应用,并针对数字正射影像技术方案进行详细阐述。
2. 数字正射影像技术原理数字正射影像技术的核心原理是通过计算机进行数字图像处理,对遥感影像进行几何校正和投影变换,将影像上的像素点与地面上的实际地理坐标点相对应,从而实现影像的投影与地图的精确定位。
主要的步骤包括:•若干个DSP节点(Digital Signal Processer)进行数据采集和定位•数据预处理:包括图像辐射校正、大气校正等•影像几何纠正:包括内方位元素的精确计算、外方位元素的确定等•影像几何校正:根据内外方位元素计算校正后的影像位置•输出正射影像:输出具有地理坐标的正射影像3. 数字正射影像技术流程数字正射影像技术流程主要包括以下步骤:步骤一:数据采集和预处理在开始数字正射影像技术前,首先需要进行航空或卫星遥感的数据采集。
采集的数据需要经过预处理,包括辐射校正、大气校正等。
步骤二:影像几何纠正影像几何纠正是将航空或卫星遥感影像的位置、姿态信息转换为内外方位元素的过程。
通过计算机视觉和数字图像处理技术,可以计算出高精度的内外方位元素。
步骤三:影像几何校正影像几何校正是利用内外方位元素对影像进行校正,将影像上的像素点转换为地面上的实际地理坐标点。
这一步骤需要对影像中的每一个像素进行计算,将其投影到地图上的相应位置。
步骤四:输出正射影像经过几何校正后,就可以得到具有地理坐标的正射影像。
根据实际需求,可以输出不同空间分辨率和格式的正射影像。
4. 数字正射影像技术方案应用数字正射影像技术在以下领域有广泛的应用:4.1 地理信息系统(GIS)数字正射影像技术可以提供高精度的地理数据,用于构建地理信息系统(GIS)。
数字正射影像图精度检测技术研发与应用
智慧地球NO.11 202333智能城市 INTELLIGENT CITY 数字正射影像图精度检测技术研发与应用刘德伟(广西壮族自治区地理信息测绘院,广西 柳州 545006)摘要:数字正射影像图成果精度检测是DOM生产中一项重要工作,传统人工作业费时费力,严重影响项目的生产进度。
文章在1∶1 000 DOM生产项目精度检测需求的基础上进行分析研究,基于AutoLISP构建具有DOM精度检测数据采集、被检数据与检测数据关联、精度计算统计、报告输出一体化DOM精度检测体系。
研究表明,完成约6 650点对(组)精度检测仅需49.0 s,并经人工检查验证精度检测报告标准规范、准确可靠,能够大幅度降低人工手动检测的工作强度,为项目完成验收提供科学有效的方法。
关键词:AutoLISP;DOM精度检测;数字正射影像图中图分类号:P208文献标识码:A文章编号:2096-1936(2023)11-0033-03DOI:10.19301/ki.zncs.2023.11.010Research and application of precision detection technology fordigital orthophoto mapLIU De-weiAbstract:Accuracy detection of digital orthophoto map is an important work in DOM production. Traditional manual work is time-consuming and labor-intensive, which seriously impacts the production progress of the project. Based on the analysis and research of 1∶ 1 000 DOM production project precision detection, this paper constructs a DOM precision detection system based on AutoLISP, which has the integration of DOM precision detection data collection, detected data association with detected data, precision calculation and statistics, and report output. The study indicates that it only takes 49.0 s to complete the precision inspection of about 6 650 pairs (groups), and the standard specification of precision inspection report is verified by manual inspection, which is accurate and reliable.The DOM precision detection system can greatly reduce the work intensity of manual inspection and provide a scientific and effective method for the project acceptance.Key words:AutoLISP; precision detection of digital orthophoto map; digital orthophoto map随着生产技术与测绘科学技术的不断发展,数字正射影像(DOM)作为4D数字测绘产品之一,广泛应用于数字线划图DLG、地理国情监测、国土变更调查等工作的基础底图,因此做好数字正射影像图精度检测,有利于提高DOM成果在国民经济建设中的服务质量和水平。
数字正射影像图
数字正射影像图数字正射影像图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。
>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。
评价其它数据的精度、现实性和完整性都很优良。
合肥市数字正射影像图DOM.jpg。
该图的技术特征为:数字正射影像,地图分幅、投影、精度、坐标系统、与同比例尺地形图一致,图像分辨率为输入大于400dpi;输出大于250dpi。
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。
生产技术制作的主要技术方法:采用航空像片或高分辨率卫星遥感图像数据等。
利用:1) VintuoZo系统数字摄影测量工作站。
VintuoZo系统可以利用对DEM的检测及编辑,来提高DOM的精度。
还可以通过像片间、图幅间进行灰度接边,以保证影像色调的一致性。
2)采用jx-4 DPW系统。
jx-4 DPW是一套基于WINDOWS NT 的数字摄影测量系统。
因其对DEM的编辑采用的是单点编辑,而且该系统还具有对DOM的零立体检查的功能,故其DOM的精度较高。
基于DEM的单片数字微分纠正VintuoZo系统具有单片数字微分纠正的模块。
数字正射影像图的应用洪水监测、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。
数字正射影像图及其应用
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。
数字摄影测量数字正射影像图数字正射影像图(课件)
数字正射影像图的应用
测绘与地理信息
数字正射影像图可用于地形 测绘、矿产勘探、道路规划 等, 为地理信息系统提供精 准的基础地理数据。
城乡规划管理
高分辨率的数字正射影像图 可用于城市规划、土地利用 、基础设施建设等领域的空 间分析和决策支持。
环境监测与管理
数字正射影像图能精准反映 地表状况, 有利于进行森林 、湿地、水资源等环境要素 的监测与管理。
动态更新容易
2
基于数字影像,可快速更新变化内容,提高更新效率。
信息内容丰富
3
除几何信息外,还包含多种地物属性信息。
数字正射影像图具有几何精度高、动态更新容易、信息内容丰富等特点,广泛应用于城乡规划、土地管理、工程建设等领域 。通过数字化处理,它克服了传统纸质地图的局限性,成为地理信息系统的重要数据源。
互动操作
通过Web或移动应用,用户可以方便地查看、缩放和移动数字正 射影像,实现图像漫游和信息查询,增强用户体验。
数字正射影像图的精度评估
1 测量精度评估
2 可视化分析
对数字正射影像图的几何
运用专业软件对正射影像
精度、定位精度、测量精
图进行数据可视化分析,
度等参数进行全面测试和
直观展示各类精度指标的
数字正射影像图的制作流程
数据采集
通过航空摄影或地面摄影等 方式获取覆盖区域的高质量 影像数据。采用先进的数字 相机和测量设备,确保数据 的精度和完整性。
图像校正
对采集的影像数据进行几何 校正、辐射校正等处理,消除 镜头畸变和大气效应等因素 带来的影响,确保图像数据的 可靠性。
影像拼接
利用专业的数字摄影测量软 件,将多张单幅影像按照空间 位置和时间顺序进行拼接,构 建连续覆盖的数字正射影像 图。
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。
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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。
本文以此为例,介绍数字正射影像图制作技
术。
2.1测区概况
本测区在甘肃河西某地,面积11000平方公里,地势平坦,有沙漠、戈壁。
航摄工作于2012年9月完成,摄区代号:DY2010.航摄仪:RMK-A,摄影焦距:152.823mm,像幅:23cm×23cm,摄影比例尺:1:35000,航线24条。
像主点坐标:(PPA)X:-0.006mm Y:0.019mm
地图资料:总参测绘局1968年—1982年出版的1:5万地形图(1954年北京坐标系,1956年黄海高程系),做为技术设计、判读、获取控制点、注记地理名称的图件。
2.2成图情况
(1)成图规格:1954年北京坐标系;1956年黄海高程系;高斯-克吕格投影;3分带;空间单元:经差3′45″,纬差2′30″;按国际分幅以老图号编号。
(2)DOM影像地面分辨率为1米。
(3)利用航片结合1:5万地形图选判区域网控制点,再加密定向点,扫描航摄底片,生成TIFF格式的影像数据,用1:5万DEM数据采用单片数字微分纠正完成正射影像,将三角点、新测GPS控制点、名称注记与影像叠合,编辑整饰为正射影像图。
2.3技术指标
(1)选刺区域网控制点:区域网以6条航线、20条基线为构架,每网平高点布9点,航向10条基线选判一个,旁向隔一条航线选判一个。
高程点选三排点,区域网四周为自由边。
平高点、高程点用航片结合1:5万地形图选判,选点以明显、未变化的地物、地貌特征点为目标。
(2)室内加密定向:内定向限差小于20μm,相对定向上下视差残差小于20μm,控制点坐标将6°换为3°。
平差成果符合设计要求,精度如下:
(3)单片数字微分纠正:内定向、后方交会:内定向限差20μm,利用不少于4个控制点进行后方交会,精度为一般2.0米,个别3.0米。
单片数字微分纠正:将6°带DEM数据转换为3°带,利用内定向、后方交会计算成果,DEM数据对各片影像进行数字微分纠正,生成相应像片DEM数据。
按内图廓坐标线裁
切图幅范围。
(4)图幅整饰内容:内外图廓线、图廓间公里网短线及名称注记(在1:5万地形图上获取山名、河名、湖泊名、地名)、图外注记。
(5)数据格式、存储与输出
数据格式:非压缩TIFF格式,256级灰度模式。
数据存储:按幅以图幅编号顺序存储。
数据输出:以CD—ROM为存放介质,高光像低输出做最终产品,输出分辨率不低于254DPI。
3作业中主要问题和解决办法
(1)测区地形特征主要为戈壁,水系、植被稀少,地表反差特征不明显,航片影像和扫描后影像反差特征也不明显,在数字正射影像色调调整中已提高了反差,使色调即不出现突变,又使日视效果良好。
(2)底片上云影作消除处理。
(3)对接边几何残差进行均匀分配、改正。
(4)在相邻影像重叠部分的几何差异,选择同名点进行平差,将平差后影像进行影像镶嵌。
4结束语
“数字河西”作为信息化重点项目已愈睐愈受政府和人民关注。
数字正射影像图已广泛用于国土部门规划。
它具有直观、信息量丰富、可读性强诸多优点,其制作工艺、制作技术、制作流程上的科学性和先进性,更体现在其产品的多用性和先进性。