三维数字地形图数据采集方法研究
全站仪测绘三维数字地形图技术分析
值 , 它们 也 变 成 三 维 的 , 而 使 数 字 地 形 图更 加 使 从 三维 化 。本 文 就 全 站 仪 测 绘 三 维 数 字 地 形 图技 术
分析 , 并对 比相关测量 采集 技术 l 。 1 j
2 全站仪测绘三维数字地形图技术研究进展
目前 , 内外 研 究 人 员 对 数 字 地 球 、 字 城 市 国 数 以及三 维可视 化技术 有 着 比较 广 泛 的研 究 , 且从 而 事这方 面 的研 究 人 员 也 越 来 越 多 。但 从 事 三 维线 划 数字地 形 图的研究 人 员 却不 多 , 维 线划 数 字 地 三 形 图有其 独 特 的研 究 方 法 和 实 际意 义 。 随着 数 字 地 形 图在 工程应 用 中 的深 入 , 了便 于进 行 空 间方 为 面 的量测 和分析 , 人们 对 它 表示 地 物 和地 貌 的方 法
建筑物 顶部特 征 点 的方 法 获取 。其 中 , 棱镜 测 量 无 对于没 有反射 的物 体 不 能进 行 测量 , 因此 在 建筑 物 比较密集 的城镇 地 区 , 无棱 镜 测量 会 严 重受 到 通 用 视 条件 和反 射 条 件 的制 约 , 得 测 绘 工作 量 大 , 使 效
上 , 询 任 意 特 征 点 的平 面 坐 标 和 高 程 即 三 维 坐 查
标 。随着三维 线划 数 字地 形 图 的不 断 开发 和 完 善 ,
相信 在不久 的将来它 一定会 被大 家所接 受 。
在测绘科 技 的研 究 和发 展 中 , 国各 种技 术 人 我 才正在 积极地研 发 , 以前 的简 单测 量 步人 科 技 手 从 段测量 。三维 数字 地形 图也 在发 展 , 由起初 的摄 影
率 低 。有 些建 筑 物 的 顶部 特 征 点 甚 至 是 采 集 不 到 的, 对深 巷 的建 筑 物底 部 特 征点 也 很 难采 集 到 。 当 然还 可 以在建筑 物项 部 进 行数 据 采 集 , 但此 方 法 也
DEM数据获取方法
DEM数据获取⽅法⼀、DEM数据获取⽅法:定义:地形图指的是地表起伏形态和地物位置、形状在⽔平⾯上的地物和地貌按⽔平投影的⽅法,并按照⼀定的⽐例缩绘到图纸上,这种图称为地形图。
特点:(1)具有统⼀的⼤地坐标系统的⾼程系统(2)具有完整的⽐例尺系列和分幅编号系统:国家基本地形图含1:5千、1:1万、1:2:2.5/1:5万、1:10万、1:25万、1:50万、1:100万8种⽐例地形图。
缺点:(1)地形图现势性较差:纸质地形图制作⼯艺复杂,更新周期⽐较长,⼀般不及时反映局部地形地貌的变化情况(2)地形图存储介质单⼀,容易变形:传统地形图多为纸质存储介质,存放环境(温湿度)导致地形图图幅产⽣不同程度的变形,这种变形表现在不同⽅向上的长度变形和图幅⾯积上的变形(3)地图精度有限:地图精度决定这地形图对实际地形表达的可信度,与地形图⽐例尺、等⾼线密度(由等⾼距表⽰),成图⽅法有关。
不同⽐例尺的地形图,其所表⽰的⼏何精度和内容详细程度有很⼤的差别。
在应⽤DEM的时候要考虑DEM分辨率、存储格式、数据精度和可信度等因素。
⼆、DEM数据采样策略与采样⽅法:采样:确定在何处需要测量点的过程,这个过程有三个参数。
决定:点的分布、点的密度和点的精度。
1.采样数据的分布:由数据位置和结构(分布)来确定,指数据点的分布形态位置有地理坐标系统中经纬度或者⽹格坐标系统中坐标决定。
结构的形式很多,因地形特征、设备、应⽤的不同⽽不同。
2.数据的密度:是指采样数据密集程度,与研究区域的地貌类型和地形复杂程度有关。
⽤于刻画地形形态所必须的最少的数据点。
表⽰⽅式:相邻的两点之间的距离、单元⾯积内的点数、截⽌频率(采样数据所能表⽰的最⾼频率)、单位线段上的点数等。
采样距离:相邻两点之间的距离,也称采样间隔。
·通常数字加单位来表⽰,如采样距离为20⽶,表⽰规格⽹分布的采样数据·另⼀种表⽰法是单位⾯积内的点数,如每平⽅⽶500点,描述随机分布的采样数据·描述数据分布是沿等⾼线或特征等线状分布采样点,常⽤单位线段上的点数,如每⽶2点3.数据的精度:是指数据点本⾝所具有的精确度,是数据获取过程中各种不同类型误差的综合反映采样数据精度与数据源、数据的采集⽅法和数据采集的⼀起密切相关。
数字高程模型的数据获取方法
InSAR系统用于地表三维重建的几何原理。图 干预DEM生成过程。
3.5 从地形图采集数据的方法
对地形图要素进行数字化处理,用某种数据建模方法内插DEM。 坐标转换的后台处理。
3.5.1 手扶跟踪数字化
流方式 点方式
3.5.2 扫描数字化和栅格矢量化
图3.5.3 DLG〔数字线划地图〕 图
3.6 从地面直接采集数据的方法
3.1.1 影像
航空
3.1 DEM的数据来源
航天:传统的立体扫描仪,精度低,适合小比例尺DEM 高分辨率影像、SAR技术、激光扫描技术等,精度提高。
3.1.2 地形图
现势性问题,地表变化快,无法及时更新。 精度问题,与比例尺有关。
3.1.3 地面本身及其他数据源
地面直接采集,精度高但适合小范围。 气压测高法、水文站、气象站、地质勘探和重力测量等,范围大,精度低。
商业星载SAR系统获取干预数据:欧空局的ERS-1,ERS-2、日本的 JERS-1和加拿大的RADARSAT-1等。
NASA/JPL屡次短期的民用卫星或航天飞机SAR成像试验,SEASAT SAR、 SIR-A、SIR-B、SIR-C/射一个椭圆锥状的微波脉冲束,椭圆锥的轴垂直于 平台飞行方向,在垂直于轨道面内,波束高度角与雷达天线的宽度有关; 在平行于轨道面内的椭圆锥顶角与雷达天线的长度有关。〔见公式和 〕 椭圆锥状的微波脉冲束在地表形成一个辐照带(footprint),可看作由许多 小的空间面元组成,每一个面元将雷达脉冲后向散射回去。〔图3.3.3)
X L 2
雷达影像的每一像素不仅包含灰度值,而且包含与雷达斜距〔一般取样 到垂直于平台飞行方向的斜距上〕有关的相位值。 InSAR主要是基于这些相位数据的处理来提取有用信息。
三维电子地图的技术研究
三维电子地图的技术研究1总体技术路线三维电子地图服务平台的总体框架由“支撑层”、“数据层”、“服务层”、“应用层”组成,其逻辑关系如图1所示。
支撑层是三维电子地图服务平台运行的支撑与保障,包括网络设备、标准规范、治理办法、支撑软件等。
数据层是三维电子地图服务平台服务的基础,包括用于地理信息服务的系列空间资源,主要包括三维模型数据、三三维电子地图服务平台总体框架维实体矢量数据、道路数据等部分。
服务层是三维电子地图服务平台建设的核心内容,主要包括网络地图服务、网络要素服务、路径分析服务、空间分析服务以及通用WebService等。
应用层是三维电子地图服务平台对外提供的应用服务,即基于系统对外提供的基本功能,主要包括三维可视化、地图书签、地图搜索、自驾分析、地图纠错、地图标记和广告服务等几部分。
2三维电子地图数据库建设2.1系统数据构成该系统数据库的建设主要是城市三维电子地图专题数据,依据统一的技术标准和规范,对现有的公共地理空间框架数据实行统一的加工处理形成。
从应用和保密为出发点,主要包括三维城市模型、兴趣点矢量数据、道路矢量数据等专题数据。
2.2三维电子地图专题数据生成流程2.2.1三维模型基础数据来源。
数据是三维地理场景构建的基础,无论是场景的表达,还是场景的信息查询与分析均是以数据为支撑的。
在通常情况下如果不考虑地物的内部结构、组成,快速建立其三维模型的关键是猎取地物的三类基础数据,即地物的二维平面数据、第三维特征数据和纹理数据,其中二维平面数据和第三维特征数据共同构成三维空间模型,纹理数据则间接反映了地物的要素类型及其性质。
三维电子地图服务平台的三维模型数据猎取方式。
二维平面数据主要以1∶1000地形图为基础,在现场实行实地更新修编完成;第三维特征数据采集以现场属性调查方式为主;纹理数据采集主要是使用现场数码拍照和航测影三维模型数据猎取方式像提取相结合的方式。
2.2.2三维场景的快速构建流程。
数字化地形图测绘技术应用探讨
数字化地形图测绘技术应用探讨摘要:随着我国信息化科学技术的不断发展,数字化地形图测绘技术也逐渐成熟,作为一项先进技术已经在地质勘探、城市规划和管理以及农业生产等领域得到广泛应用,并为其提供可靠、高效、精确的信息支持,推进城市现代化建设进程。
然而,该技术的应用还存在一定的问题和挑战。
本文旨在探讨数字化地形图测绘技术的原理和方法,分析该技术在地质勘探、城市规划和管理以及农业生产等领域中的应用,以期为从事该领域的专业人士提供一定的参考与实践经验。
关键词:数字化;地形图;测绘技术引言:数字化地形图是指以数字形式记录的地形图,其重要性在于可以方便快捷地提取和分析地形信息,为地理信息系统提供基础数据。
数字化地形图的测绘技术有多种,如GPS测量、摄影测量、激光测量等[[1]]。
本文旨在对数字化地形图测绘技术进行简要分析,并探讨其具体应用方式,以满足城市经济建设的具体需求,未来,需要进一步加强对数字化地形图测绘技术的研究和应用,尤其是在大数据、人工智能等领域的融合应用方面,积极探索数字化地形图测绘技术的新模式和新方法,推动该技术的不断创新和发展。
一、数字化地形图测绘技术的优点数字化地形图测绘技术是将传统的纸质地形图转化为电子地图,并在电子地图上进行具体的定位和绘图,从而获取高质量、高精度的地理信息数据,能够更好地满足现代城市现代化建设和发展的需要。
数字化地形图测绘技术具有以下优点:一是与传统纸质地形图相比,数字化地形图测绘技术具有较强的灵活性和可操作性,能够适应不同地形和地貌条件,也可以根据实际需要进行调整,满足不同的地理环境需求。
二是数字化地形图测绘技术能够将地形图数字化,实现测绘数据的自动处理和存储,降低了人员劳动成本,提高了工作效率。
三是数字化地形图测绘技术可以直接在电子地图上进行标注、编辑等操作,减少了纸质版地图对人力、物力、财力等资源的占用和消耗。
四是数字化地形图测绘技术具有较高的准确性和精度要求,能够为城市规划、设计及管理提供更加可靠的地理信息支持。
数字高程模型第三章DEM数据获取方法
扫描与矢量化:黑色或彩色扫描,扫描参数根据图件信息量、线划密度、质量等因素调节,一般分辨率不小于300dpi。扫描后进行矢量化。 数据分层:主要用于DEM的层有地形信息层、水系层、推测区域、辅助高程层、公里网层等。
2.摄影测量数据采集方法 1〕摄影测量的根本原理:利用在不同地方获取的具有一定重叠度的同一景物的两张影像,在室内建立立体模型,对其进行三维量测。 2〕摄影测量的信息获取方式 航空/航天摄影测量:飞行器上搭载摄影测量设备〔传感器〕,垂直摄影方式获得数据。 地面摄影测量:采用倾斜摄影或交向摄影方式获取数据。
基于不同观点的采样 1.统计学观点:DEM外表可以看作是点的特定集合〔采样空间〕有随机采样和系统采样两种方法。因此,对特定集合的研究可以转化为对采样数据的研究。 随机采样:对各采样点以一定概率进行选择,各点被选中的概率各不相同〔假设概率相同那么为简单随机采样〕。 系统采样:也称规那么采样,以预先设定的方式确定采样点,各采样点被选取得概率为100%。
5 . 地貌单元类型 不同的地貌类型划分对DEM数据采集有一定的指导意义,如黄土地貌破碎,要分布较的采样点,而平原地区高程数据的精度要求比较高〔对坡向、流域网络影响比其他地区要大〕。
采样数据的属性 采样:确定在何处需要量测点的过程,这个过程由三个参数决定:点的分布、点的密度和点的精度。 1.采样数据的分布:由数据位置和结构来确定,指数据点的分布形态。 位置由地理坐标系统中经纬度或格网坐标系统中坐标决定。 结构〔分布〕的形式很多,因地形特征、设备、应用的不同而不同。 结构〔或分布〕的类别之间没有明显的界线和标准,实际采样时相互之间很多时候是重叠的。
5.选择性采样:根据地形特征进行选择性采样,沿山脊线、山谷线、断裂线、离散特征点〔山顶点〕等。 优点是只需以少量的点便能使其所代表的地面具有足够的可信度。 6.混合采样:将选择性采样与规那么格网采样相结合或者是选择性采样与渐进采样相结合的方法。
数字高程模型(DEM)数据采集方法及对比分析
数字高程模型(DEM)数据采集方法及对比分析摘要本文简要论述数字高程模型(DEM)数据采集方法及对比分析。
关键词数字高程模型(DEM);数据采集方法;对比分析随着测绘技术设备和计算机技术的结合与科技技术不断发展。
数字化地图逐渐取代了以往模式,其中数字高程模型数据作为地理性息的基础数据以广泛的应用于国民经济和国防建设以及人文和自然科学领域。
本文简要论述数字高程模型(DEM)数据采集方法及对比分析。
1 数字高程模型(DEM)数字高程模型(Digal Elevation Model)是在高斯投影平面上规格的各网点的平面坐标(X,Y)及高程(H)数据集。
DEM的格网间隔应与其高程精度相适配。
并形成有规则的格网数据。
为完整反映地表形态,应配套相应的离散高程点。
2 数字高程模型(DEM)数据采集方法为建立数字高程模型(DEM),必需按精度要求采集足够的点位三维坐标。
下面就简述数据的采集方法。
2.1 纸介质地形图数据采集方法原有的纸图成已不能满足社会发展的需要,数字化地图产品的输出已成为必然。
纸质图数据化是一种DEM数据获取的最基本方法,可分为手扶跟踪数字化和扫描矢量化。
1)手扶跟踪数字化。
手扶跟踪数字化是目前最为广泛使用的将已有地图数字化的手段,利用手扶跟踪数字化仪可以输入点地物、线地物以及多边形边界的坐标,通常采用两种方式,即点方式和流方式,流方式又分距离流方式和时间流方式。
手扶跟踪数字化,可以直接获取矢量数据。
用数字化仪跟踪纸介质图形中的点、线等信息,通过数字化软件实现图形信息向数字化信息的转换。
使用跟踪数字化仪(手扶或自动)将地图图形要素(点、线、面)进行定位跟踪,并量测和记录运动轨迹的X,Y坐标值,获取矢量式地图数据。
2)扫描矢量化。
扫描矢量化的基本原理是对各种类型的数字工作底图如纸质地图、黑图或聚酯薄膜图,使用扫描仪及相关扫描图像处理软件,把底图转化为光栅图像,对光栅图像进行诸如点处理、区处理、桢处理、几何处理等,在此基础上对光栅图像进行矢量化处理和编辑,包括图像二值化、黑白反转、线细化、噪声消除、结点断开、断线连接等。
刍议三维数字地形图的测绘技术
刍议三维数字地形图的测绘技术作者:张潇王燕何海燕来源:《城市建设理论研究》2013年第34期摘要:三维数字地形图以立体造型技术向用户展现地理空间现象,全面、准确地反映地理实体的空间特性,对客观世界的表达更完整、更准确、更直观,它不仅表达空间对象间的平面关系,而且能准确地描述和表达地面的高程和地物的高度,提高了数字地图的空间表现能力和量测水平,从而提高了人们对地图的空间认知能力和空间分析能力。
本文从测量、绘图和应用三方面阐述三维数字地形图,重点介绍了三维地形与地物的绘制方法,以及地形模型与地物模型的集成匹配技术、三维数字地形图的应用等。
对三维GIS的发展起着积极的推动作用。
关键词:三维数字地形图;三维规则网格;地形模型;地物模型中图分类号:TH761文献标识码: A引言二维的表达方法具有很大的局限性,二维数字地形图虽然简化了空间地理信息理解和表达的过程,但是却损失了空间地理信息的真实性和完整性。
三维数字地形图主要用大比例尺表达小区域的地理信息,对客观世界的表达更完整、更准确、更直观,表达地形时能反映真实地表微小的高低起伏;而表达地物时能很直观地显示物体的空间立体结构或形状。
如图1所示。
三维数字地形图中空间数据的采集精度和二维数字地形图的精度要求一样,但对测绘技术有更高的要求。
不仅要采集所有地形和地物的特征点以及地物的高度,而且采样点相对比较密集,采集更多的信息或数据。
并且绘制地形和地物的方法也与二维数字地形图有明显的差别。
省略了符号表示的复杂性和不直观性,可视化的效果更加直观、精细。
三维空间数据的获取方法三维数字地形图对地理信息精细、完整的表达是建立在大量细致的数据采集基础上的。
目前,获取大比例尺三维数字地形图空间数据的方法主要有以下四种:数字摄影测量技术。
用摄影测量的方法建立空间地形立体模型,量取密集的数字高程数据来建立三维数字模型。
这种方法较适用于较大区域的三维数字地图。
全站仪测量技术。
这种方法可以获取三维的空间数据(即包括Z坐标值),并且全站仪对于Z 坐标值的获取精度较高。
基于实景三维模型地形图要素提取方法及应用检验
程中误差不应大于 10m(平地、丘陵)、20m(山 分析如表 2所示。
Байду номын сангаас
表 2 精度分析
点号
jcd1
实测检查点 模型量测点
jcd2
实测检查点 模型量测点
jcd3
实测检查点 模型量测点
jcd4
实测检查点 模型量测点
Y
3078147.8671 3078147.8200
0.0471
3077918.2154 3079918.1600
本次航飞采用 YS-6-1航测倾斜摄影系统,表 1 为测区作业的相关信息。 3.2.2 自动三维建模
项 目 测区地形 摄影相机 焦距 /mm 影像分辨率 /像素 像素大小 /um 平均航高 /m 拍摄面积 /km2 航线数 /条 像片总张数 /张 像控点数量 /个
信息参数 山地
SONYLICE-5100 35
0.0554
3078518.9196 3078518.9200
-0.0004
3078005.8763 3078005.8400
0.0363
X
431314.7169 431314.7200
1 概 述
随着无人机技术的高速发展,无人机航测已成 为生产大比例尺地形图的主要手段,具有成本低、效 率高、机动性好等优点,在灾后应急测绘、小范围内 的大比例尺地形图测绘等工作中发挥了重大作用。
倾斜摄影技术的出现,为大比例尺测图提供了 新的解决方案,摆脱了以往垂直摄影的局限,在同一 飞行平台上同时搭载多个不同角度的传感器,从多 个角度(前、后、左、右、下 )采 集 影 像。 倾 斜 摄 影 与 垂直摄影相结合,同时得到地面地物的顶部和侧面 的纹理信息,获取的实景三维模型成果更接近真实 场景,使用基于模型 1∶1000地形图要素的矢量绘 图平台,有效避免了传统作业方式强度大、效率低、 周期长、重复测量等弊端,提升了生产效率。
城市三维数据获取与地物建模方法
城市三维数据获取与地物建模方法陈盼芳;石晓芸;钱厚童;胡海燕;聂继位【摘要】城市三维数据获取与地物建模技术在虚拟现实等众多领域有着广泛的运用,是空间信息学与计算机视觉领域研究的重点与热点.根据模型绘制原理可将城市三维建模方法大致分为基于几何的建模和基于图像的绘制两大类.几何建模依图而建,操作灵活简单,但工作量大,效率低且逼真程度差;基于图像的建模效率高、较逼真,但容易造成数据冗余,从而影响模型调度与展示.针对上述问题,未来的城市三维建模技术将会向高精度、高效率、高逼真度、集成化以及自动化等方向发展.本文从三维数据获取和三维模型绘制两个方面出发,具体阐述城市三维建模原理、方法与技术,对比分析不同建模方法的特点.【期刊名称】《现代测绘》【年(卷),期】2018(041)005【总页数】4页(P55-58)【关键词】城市三维建模;三维空间模型;几何建模;图像绘制【作者】陈盼芳;石晓芸;钱厚童;胡海燕;聂继位【作者单位】贵州省第一测绘院,贵阳550025;南京林业大学土木工程学院,江苏南京210037;南京林业大学土木工程学院,江苏南京210037;南京林业大学土木工程学院,江苏南京210037;南京林业大学土木工程学院,江苏南京210037【正文语种】中文【中图分类】P208.20 引言随着城市信息化进程的推进,数字化及智慧型虚拟城市的建设不断深入,计算机图形学及三维视觉技术发展飞速,虚拟现实、三维场景可视化等关键技术在城市规划、国土资源管理、环境与生态影响评估、移动互联网服务等众多应用领域的重要性被广泛认知[1-2]。
如何有效地获取目标三维数据、快速地建立高精度三维模型已成为了目前制约模型量测、分析、设计与预测技术的关键因素。
近年来,城市三维建模研究有了显著的突破[3-4]。
谭仁春等提出了一种城市三维建模的新方法,解决了由庞大的纹理数据量所导致的三维可视化引擎的数据调度和实时展示问题[5]。
Shum等利用一个基于用户输入的约束系统从全景图中恢复出分片平面模型[6]。
DEM数据获取方法解析
tan
Y
2
2
Y
R
x 1
Z01
P
Z10
T
(1,1)
OLeabharlann (0,0)(1,0)
又:
tan X
PO RO
PO QO QO RO
tan sin 1
Q
y
2 S
tan Y
PO SO
PO QO QO SO
tan
sin 2
tan
cos1
所以: tan 2 X tan 2 Y tan 2
第三节 DEM数据采样策略与采样方法
地形曲面几何特征
理论基础: 地形表面可以划分成点和线划 分成一系列的单一几何表面 组成地形表面点和线可以分为两大类: 特 征要素和非特征要素
特征要素包括地形特征点和特征线
特征点: 山顶、洼地、鞍部、山脚 点、山脊点、山谷点等
特征线: 山脊线、山谷线、各种断 裂线(陡坎、海岸线、水涯线等)
(实线为山脊线, 虚线为山谷线, 三角形表示山顶, 小园 为鞍部, 正方形为方向变化点和坡度变化点)
摄影测量数据采集方法
绝大部分的大比例尺图(1:5千、1:1万、 1:5万)的成图是采用摄影测量方法
立体像对法
资料来源于张超主编的《地理信息系统教程》所配光盘
两类数字摄影测量
全数字自动摄影测量方法: 全数字摄影测量方 法采用规则格网采样,直接形成格网DEM,如 果与GPS自动空中三角测量系统集成,则可形 成内外业一体的高度自动化DEM数据采集技术 流程
数据精度
采样数据精度与数据源、数据的采集方 法和数据采集的仪器密切相关的 数据源: 野外测量>影像>地形图扫描 影像:摄影测量 >GPS
测绘工程数字地形图测绘
测绘工程数字地形图测绘概述数字地形图是数字化的地形模型,是测绘工程中的重要组成部分。
数字地形图通过数字手段,将地面真实的地形特征以一定比例尺和精度,表现在平面上,呈现出三维地面地貌信息的二维表达形式。
数字地形图广泛应用于各种建设工程中,如城市规划、交通工程、水利工程、土地开发等。
本文将从数字地形图测绘的概念、应用、测绘技术等方面进行详细介绍。
数字地形图测绘的概念数字地形图是以数字高程模型为基础,经过计算机处理,形成的一幅具有真实地形特征的地图。
数字地形图是反映地貌的重要工具,能够反映地面高程变化情况,包括山、峰、谷、河、湖、沼泽、道路、建筑物等地理地貌要素,数字地形图十分逼真,可用于进行视觉分析、三维模拟等应用。
数字地形图测绘是利用测量仪器和计算方法,以一定的范围、比例尺和精度实现地形要素的测量和数据组织。
数字地形图的测绘过程需要遵循科学、规范和准确的原则,确保地图数据的准确性和完整性。
数字地形图测绘的应用数字地形图广泛应用于不同领域,具有高精度、高效率、高实时性等特点,主要应用于以下领域:城市规划数字地形图可以提供城市整体地形信息,为城市规划和土地利用提供基本数据和支撑,为市政建设、城市规划、环保等部门的工作提供数据依据,能够使用在地形分析、环境影响评价等方面。
交通工程数字地形图能够反映路径和地形特征等信息,供道路设计、隧道设计、桥梁设计等交通工程的细化设计提供基础数据和支撑。
水利工程数字地形图在水利工程中具有重要的应用价值,包括水库、水电站的工程设计,水环境分析等领域。
土地开发数字地形图在土地开发中具有重要的应用价值,可以为土地规划、土地评估、土地资源开发和利用提供基础数据和支撑。
数字地形图测绘的技术数字地形图的测绘技术是数字地形图制图的基础,数字地形图测绘的主要技术如下:建立基础资料数字地形图的测绘需要建立基础资料,包括高程基准面、坐标系统等,要保证基础资料的正确性和稳定性。
采集测量数据数字地形图测绘需要采集测量数据,可采用GPS定位、全站仪测量、激光扫描、航空摄影等多种测量方法。
基于清华三维的1∶1万地形图更新的数据采集与质量控制
・ 5 l・
基于清华三维的 1 : 1 万地形图更新的数据采集与质量控制
房 丽 秀 ( 辽 宁 省基 础 测 绘 院 , 辽宁 锦 州 1 2 1 0 0 3 )
摘 要: 结 合 清 华 山 维软 件 , 联 系生 产 实 际 , 阐述 了2 0 1 6年 辽 宁 省 l : l万地 形 图 ( 重要要素 ) 更 新 与 建 库 项 目的 数 据 采 集 流 程 以及 在 生 产 作 业 中质 量 控 制 的 实现 过 程 , 总 结 了数 据 生 产过 程 中 出现 的 问题 及 处理 方法 , 并提 出了保 障产 品 质 量 的 几 点 建议 。 关键词 : 1 : l 万地 形 图 ; 数据更新 ; 质 量 控 制 2 … 5年 底 ,我 省 完 成 了 1 : 1 0 0 0 0 比例 尺 基 础 地 理信息数 据的更新及 数据建库 工作 。但 由于数据库 建 设及 应用 的影像数 据源 的时间跨度较大 ,为 了给 同 民经 济 和 社 会 发 展 提 供 最 新 的基 础 地 理 信 息数 据 和更 准确的空 间定位 基础 , 2 0 1 6年 辽 宁 省 测 绘 地 理 信息局对全省部分 1 : 1 0 0 0 0比例尺 D L C重要 要素和 1 ) O M数据进行 更新及建库工作 。
圈盛 嗣萤 囝鱼 l 凿 l l J l : I 盛 翻垦 嗣豳 豳 函 El 营 j 驹
台 法性】 睑壹 空 墨《 } 艟 重l 致 指 捡查 等高凌高程点 检壹 拓扑关墓睑查 不台理 嗟检 受 屠性项检查 房屋捡毫 面积检查 面与注记不一 数槛查 坎方向检查
图 2 ) 。 浏 览 面 , 检查线划 与影像不 套合的地方 , 利 用 清 华 山 维 模 板 定 制 ( 4 质 量 问题 的原 因 、 对 策及 建 议 虹新 范 闱层 , 圈 m 变 化 范 闱 。在 影 像 中变 更 地 物 轮 廓 全 部 或 部 分 可 4 . 1 影像数据对质量 的影响。影像的数据源采 集 日期不好 , 有云 见的 , 用测 标 中心切 准地物外轮廓 和定位点采 集 , 采集时做 到不变 影像纹理 不清晰 , 在 没有其他影像 数据可 替 形、 不移位 、 不遗漏 。 如果 影像 中变 更地物轮廓被 阴影遮盖无法判读 雪覆盖 或有雾等情况 , 换的情况下用来数据采集 , 将影响数据采集精度 。这种情况下 就需 时, 采集时绘 范嗣线 , 进行标注或做文字说明 , 以供外业调绘 。 L G数据 中圈出来 ,由外 2 . 2外业调绘。 本次作业采用“ 先测后调 ” 的作业模式 。 内业采集 要 内业人员将纹理不 清晰的影 像范围在 D 业人员进行实地 测量 。 的矢量数据 , 叠加正射影像 网和图廓 , 制作调绘工作底 图, 外业利用 4 . 2更新要 素指标 的把握 。由于作 业人员作业水 平的不 同及个 i J 吉 l 绘底 图实地对更 新要素进行 核查 、 纠错 、 补调和补测 , 采用 符号 、 对技术设计 书的理解 和对影像 的判读有所差 别 , 对数据 文字 、 数字予 以标绘 。 外业 可只对变化 要素 进行 清绘 整饰 , 但应与未 体 的差异 , 组织学 习设计要 变化要素做有效衔接 , 确保 各类 要素的完整性 、 准确性 、 系统性 和真 质量也 会产生不 同的影响 。所 以在任务开始之前 ,
基于车载三维激光扫描的地形图数据采集的研究
基于车载三维激光扫描的地形图数据采集的研究薛效斌;钱星;马宁【摘要】文章从三维激光扫描仪在测量中的作用入手,重点介绍了三维激光扫描技术在国内的应用现状,并与传统数据采集方式进行了比较.结合应用实例将三维激光扫描技术应用于大比例尺地形图测量,运用这项技术进行外业数据采集,与传统全站仪数据采集进行了精度比较.结果表明了三维激光扫描技术方案能够克服传统测量方式缺点,保证测绘数据质量,能够提高作业效率.【期刊名称】《北京测绘》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】4页(P88-90,110)【关键词】地形测量;激光点云;车载;三维扫描【作者】薛效斌;钱星;马宁【作者单位】北京市测绘设计研究院,北京100038;城市空间信息工程北京市重点实验室,北京100038;国家开发银行规划局,北京100031;北京市测绘设计研究院,北京100038;城市空间信息工程北京市重点实验室,北京100038【正文语种】中文【中图分类】P217随着我国经济建设的高速发展,新兴技术与装备的发展应用为测绘地理信息产业注入了强劲动力,测绘技术有了很大的提高,新型的地形图测绘模式在技术上已经有了不少突破,车载移动测图系统就是其中的一种测图模式。
作为目前最新的技术成果,车载移动测图系统在国内外均有较大的发展,很多测绘科研和生产部门都对这种测绘技术进行了广泛的研究和试验。
随着三维激光扫描技术的不断成熟,激光扫描设备的测量距离和测量精度都有了质的飞跃,IMU陀螺精度也有了很大的提高,车载三维激光扫描就可以在城市大比例尺地形图测绘的生产实际中得到应用。
本文的研究目标就是对这一应用进行初步探讨,研究这一新兴测绘技术的先进性和局限性,以及在实际生产中进行大比例尺地形图数据采集应用的可能性。
1 移动测图系统分类一般而言,车载移动测图系统中比较常见的可以分为三类:一是基于立体摄影测量的方式,通过集成多个CCD相机构成立体像对,以数字摄影测量的方式来进行室外场景的室内重建。
数字地形图的原理与应用
数字地形图的原理与应用1. 介绍数字地形图(Digital Elevation Model,简称DEM)是以数字形式表示地表形状和高程信息的地形模型。
它是地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS)中的重要数据类型之一,被广泛应用于地质勘探、水文模拟、城市规划等领域。
本文将介绍数字地形图的原理和其在各个领域中的应用。
2. 数字地形图的原理2.1 数据采集方式数字地形图的生成依赖于地形数据的采集。
常用的数据采集方式包括:•航空摄影测量:利用航空摄影机从飞行器上拍摄地面影像,通过对影像进行解译和处理,提取地形信息。
•激光雷达测量:利用激光发射器发射激光束,通过测量激光束的反射时间和强度,获取地表高程信息。
•全球定位系统(GPS)测量:利用卫星导航系统定位接收器,通过接收多颗卫星的信号,计算地点的三维坐标。
2.2 数据处理方法采集到的地形数据需要经过一系列的处理方法,以生成数字地形图。
常用的数据处理方法包括:•插值方法:对离散的测量点进行插值,填补空白区域,得到完整的地形图。
•高程数据过滤:去除异常值和噪音,提高地形数据的准确性和可靠性。
•地形参数计算:根据地形数据计算各种地形关键参数,如坡度、坡向、地形曲率等。
•数据压缩和存储:对地形数据进行压缩和存储,以减少数据存储和传输的成本。
3. 数字地形图的应用数字地形图在各个领域中具有广泛的应用。
以下列举了数字地形图在地质勘探、水文模拟和城市规划等领域的应用案例:3.1 地质勘探数字地形图在地质勘探中扮演着重要的角色。
借助数字地形图,地质工程师可以更准确地理解地质构造和地貌特征,预测地质灾害风险,规划地下工程。
例如,在地震研究中,通过分析数字地形图可以了解地震构造,研究断裂带分布,评估地震活动性。
3.2 水文模拟数字地形图对于水文模拟和水资源管理也非常重要。
通过分析数字地形图,水文模拟师可以模拟洪水、水文循环等水文过程,评估水资源的分布和利用情况,制定合理的水资源管理策略。
野外地形数据采集与数据处理
野外地形数据采集与数据处理一、地形点的描述信息测量的基本工作是测定点位,直接测定点的坐标确定点位,或者通过测量水平角、竖直角、距离来确定点位。
数字测图是通过计算机软件自动处理(自动识别、自动检索、自动连接、自动调用图式符号等),自动绘出所测的地形图。
因此,对地形点必须同时给出点位信息及绘图信息。
数字测图中地形点的描述必须具备3类信息:1.测点的三维坐标;2.测点的属性,即地形点的特征信息; (地貌点还是地物点)测点的连接关系。
3.其中,第一项是定位信息,后两项是绘图信息。
测点是要标明点号,点号在测图系统中是惟一的,根据它可以提取点位坐标。
二、地形编码计算机是通过测点的属性信息来识别测点是哪一类特征点,用什么图式符号来表示,数字测图中是用编码来代替地物的名称和代表相应的图式符号以表明测点的属性信息。
地形编码是一种人为的约定,是联系内业与外业的一种纽带。
我国一推出了关于地形图图式,地形图要素分类代码等国家标准:如《1:500 1 :1000 1 :2000 地形图图式》,1 :《5000 1 :10000 地形图图式》,1 :500 1 :1000 1 :2000 地形图要素分类代码》,《国土基础信息数据分类与代码GB1804-93》等等。
这些标准是我们制定地形编码的重要依据。
地形信息共分九大类,并挨次细分为小类、一级和二级。
分类代码由四位数字码组成:X大类码代码1X小类码名称测量控制点X一级代码代码2X二级代码名称居民地11 平面控制点111 三角点1111 一等1112 二等1113 三等1114 四等在《国土基础信息数据分类与代码GB-13923-92》中,在上述编码基础上又扩充一位:识别位。
(一)、地形编码的原则1. 符合国标、图式分类,符合地形绘图的习惯;2. 力求简洁,便于操作和记忆,符合测量员的习惯;3. 便于计算机处理;4. 编码要有系统性、科学性和可扩充性。
(二)、常见编码方法按照《1:500 1 :1000 1:2000 地形图图式》,地形要素分为十类:(1) 测量控制点(2) 居民地(3) 共矿企业建造物和公共设施(4) 独立地物(5) 道路及附属设施(6) 管线及垣栅(7) 水系及附属设施(8) 境界(9) 地貌与土质(10) 植被常见编码1. 三位整数编码2. 四位整数编码3. 五位整数编码4. 六位整数编码5. 七位整数编码6. 八位整数编码7. 拼音字母编码8. “无编码”系统9. “无记忆编码系统”三、连接信息连接信息可分为连接点和连接线型。
实景三维立体地形数据体系建设关键技术研究
测绘与空间地理信息
GEOMATICS & SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY
Vol.44,Supp. Jun.,2021
实景三维立体地形数据体系建设关键技术研究
李德元,王宝山,赵栋梁,曹鹏
(自然资源部第三地形测量队,黑龙江哈尔滨150025)
258
测绘与空间地理信息
2021 年
积累经验。从而摸索出集成DEM、DOM数据一体化快速 生产技术流程,如图2所示。
图2 DEM、DOM数据一体化快速生产技术流程图
Fig・2 DEM, DOM data integration rapid production
technology flow chart
通过一体化快速生产技术流程的优化,减少工序间 衔接步骤,配合使用多个软件提高实景三维数据的生产 效率。经过关键技术研究积累了几点的经验:一是根据 各种DSM匹配软件的特点,在山地区域采用C1PS在平地 区域采用1npho能提高DSM匹配质量,减少人工编辑工 作量;二是采集面状水系范围时使用EasyFeature软件人 工交互式提取,可有效地提高效率;三是对于匀色后局部 地区亮度过高的问题,可以通过采用不同的匀色参数得 到该区域曝光适度的影像进行镶嵌替换。通过技术流程 优化,基于高分7号生产1:10 000 DEM、DOM —体化快速 生产技术方案高效可行,为实景三维立体地形数据建库 提供了有力保障。
1) 区域网联合平差 根据全国地理特征复杂特点和卫星影像的覆盖情 况、高精度控制资料分布,以及区域网平的可行 性(主要是各个加密分区面积应大致相同),科学划分加 密分区,并以加密分区为作业单元进行区域网平差。按 照各加密分区内控制点数量和分布情况,可分为足量控 制条件下的区域网平差和稀少控制条件下的区域网 平差。 对于控制点数量充沛且分布均匀的加密分区,通过 足够数量且分布均匀的控制点来实现全区域内所有卫星 影像的误差消除或减弱,达到提升整个区域卫星影像几 何定位精度的目的。对于控制点稀少的加密分区,在确 保有密集且均匀的连接点布设(以计算机自动匹配为主, 人工补充和修测为辅)和所有可用控制点布设的基础上, 通过系列技术突破,实现稀少控制条件下的大范围区域 网平差。优化后核心处理方法包括3个方面:一是对区域 内控制严重不足区域的卫星影像重新开展针对性几何检 校,获取特定时段卫星影像的更高精度卫星标定参数、精 密轨道和姿态数据等生产该区域数据,提升卫星影像自 身精度水平,为稀少控制的高精度平差提供解决方案;二 是严密分析区域网内卫星影像误差特性和分布规律,充 分利用部分异轨影像之间可能存在的误差互补等情况, 借助区域网平差在平差过程中实现影像的误差互相抵 消,部分提升卫星影像精度;三是在资料不足时充分利用 各种开源的公众地理信息数据(如ICESat激光测高数据、 超高分辨率的城市区域的谷歌影像等)作为参考和检查 资料,进一步提升区域网平差精度。根据区域网平差解 算结果,重新更新卫星影像产品中的成像几何模型参数 文件, 形成区域网平差后的卫星影像产品 。 2) 区域网精度验证 通过生产技术研究发现,DSM、DEM成果与平差后立 体模型的相对精度较高,决定DSM和DEM成果绝对精度 的主要因素来自区域网的精度,因此,在区域网平差步骤 中加入了精度验证,减少反复工作量,同时确保满足成果
三维数字地形图测绘技术应用分析
三维数字地形图测绘技术的应用分析摘要:三维数字地形图将以往采用的二维地形图提升到了三维空间的高度,打破了空间的限制,从更高的角度去表达和分析现实世界,还有各实物之间的空间架构,这对城市的建设和规划会有很好的启示和指导作用,而且它对三维地理信息系统的发展有很有利的促进作用。
关键词:三维数字;地形;测绘1 背景将地形图数字化是为了地形图的储存和使用,现有的数字地图大多都是二维的,地图上只能反映相应地点的平面图形,不能反映其高程,此类地形图中的所有部分都是二维的。
因此为了能够打破二维地形图对空间的表达方面的限制,弥补应用方面的缺陷,三维地形图便产生了。
三维数字地形图所显示的点和线都是三维的,因此用户能够很明确的查看两点之间的折线长度;也能够在地图上查询某地的平面和三维坐标;两地之间的纵向的断面图也可以很清晰的现实出来;另外,两个地点之间的水平、空间方位角,水平、纵向距离,坡度等数据的计算和查询都会变得非常方便。
而三维地形图的这些功能会对工程建设设计和规划产生非常有利的作用,例如对输出管道、输电线路等的设计和规划有很强的指导作用和应用价值。
2 三维数字地形图的基本概念2.1 三维数字地形图的概念三维数字地形图指的是地物、地貌等立体形状和空间坐标用三维点表示出来,在这样的途中,地形、地貌都是它描述的对象,即线划地形图。
这就意味着,三维地形图中所有的地形、地貌、地物都是三维体现的,横轴和纵轴表示的是地貌、地物的水平投影,而z轴则表示的是三维的坐标,是立体的、空间的。
2.2 三维数字地形图的特征三维数字地形图的特征主要表现在以下几个方面:第一,它是数字或电子版形式的,不是传统的纸质的。
第二,它不仅能够描述地物的空间位置和形状,而且能够描述区域内的自然地貌的起伏状况。
第三,它的制图比例是一比一的,表示的是某地物的平面的大小和位置以及三维的空间高度或空间位置,这是通过设定地面上空某一点来测量的。
第四,地形、地貌和地物的立体形状都是通过三维的离散点来描述出来的。
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三维数字地形图数据采集方法研究
【摘要】随着三维数字地形图的逐渐开发和完善,它的应用也越来越广泛。
本文首先介绍了三维数字地形图的发展概况,接着详细介绍了三维数字地形图的数据采集方法,在文章的最后作者对三维数字地形图数据采集方法做了总结。
【关键词】数字地形图;数据采集;三维空间
引言
传统的纸质线划地形图采用正形投影的方式来表达地貌和地物,可以比较全面和准确的反映地貌和地物在水平面的位置,但是在竖直方向,仅有等高线和高程注记两种方式用来表达地貌和地物的位置,高程注记不能全面和准确地反映破碎地貌和地物,这样就使得人们很难利用二维地形图进行空间方面的分析与量算。
数字地形图是机助制图的产物,它沿袭了传统的纸质线划地形图表达地貌和地形的方法,如今很多数字地形图依然是二维的,也就是说地形图中所有的点和线都是二维的,全部高程点和全部线上的特征点仅反映其平面位置而无法反映其高程。
随着数字地形图的应用越来越广泛,为了有利于进行空间方面的分析和测量,人们对它表达地貌和地物高程的方法以及精度都提出了更高要求,因此在借鉴数字地面模型和二维数字地形图优点的基础上,并且克服二维数字地形图在空间表达和应用方面的缺点,提出了绘制和使用三维数字地形图的想法。
1.三维数字地形图简介
三维数字地形图已不是一个新概念,最早的三维数字地形图是在二维数字地形图的等高线和高程点上带高程,即这类数字地形图中只有等高线和高程点是三维的;后来以此为基础,又在一些不突出地表的地物如公路、河流等的特征点上注上高程值,使它们也变成三维的,从而使数字地形图更加三维化。
但这些数字地形图都不是完整的三维地形图。
三维数字地形图也是线划地形图,它把地形和地物都看成三维空间对象,用三维离散点表示地物和地貌的空间位置和立体形状。
也就是说,所有表示地物和地貌的特征点
和特征线都是三维的,其中X和Y用来表示地物或地貌在水平面上投影的位置;Z用来表示它的高程。
三维数字地形图具有如下特征:①它既能反映制图区域内地球自然表面的高低起伏,又能反映其上地物立体形状。
②它是用三维离散点表示地形或地貌以及地物空间立体形态的矢量地图,在反映地物的平面位置或大小与竖直方向的高程或高度(所谓高度就是地面上空一点沿铅垂线到地面的距离)时,都是按1:1或同一比例尺表示的。
③它在反映空间地理信息时都是比较精确、细致和详细的,用比例尺(或空间分辨率)的概念表示就是大比例尺(或高分辨率)的,如1:500(或0.05米)、1:1000(或0.1米)和1:2000(或0.2米),且通常都是小区域的。
④它只能是数字或电子形式的,不能是纸质的。
三维立体图、视觉立体图、鸟瞰图、三维实景模拟地图,三维城市景观以及目前三维空间数据显示和可视化表达的主流技术——虚拟现实或临境技术等都是类似于三维数字地形图的概念。
但他们都是用栅格或影像表示地理信息的,强调三维视图,重视空间认知的功能。
目前,国内外的研究人员对数字城市、数字地球和三维可视化技术有非常广泛的研究,并且进行这方面研究的人员也越来越多,但是进行三维数字地形图研究的人员却不多。
随着数字地形图在工程中的应
用越来越深入,为了方便人们进行空间方面的分析和测量,对它表达地貌和地物的方法及精度提出了更高要求。
它独特的应用价值就是,在CAD软件平台上,可以把它应用在工程上,并且能查询任何特征点的平面坐标及高程,即三维坐标,所以三维数字地形图有独特的应用价值。
随着科学技术的发展,测绘科技也在不断地进步和发展,我国各种科技人才也正在积极的参与到此项研发当中,从以前的简单测量发展到科技手段测量,同时三维数字地形图也在不断发展,从最初的摄影测量、遥感技术,向激光三维扫描技术完善,大家正在积极利用各种学科知识的融会交叉,把三维数字地形图应用在各个不同领域。
2.三维数字地形图数据采集方法
三维数字地形图的数据采集方法,主要有数字摄影测量、全站仪野外采集、机载激光扫描、地形图扫描获取数据和合成孔径雷达系统等方法。
下面就来介绍这几种数据采集方法的过程。
2.1 数字摄影测量三维数据采集
数字摄影测量是在数字影像和摄影测量原理的基础上,结合计算机技术、模式识别、数字影像匹配等多学科知识,提取所摄对象的数字方式的物理和几何信息的摄影测量学的一门分支学科。
使用数字灰度信号,应用数字相关技术测量同名像点,在这个基础上经过解析计算,进行相对定向及绝对定向,建立立体模型,然后建立数字高程模型以及绘制地形图各要素等。
这就叫做数字摄影测量。
在三维地物数据的采集方面,数字摄影测量是利用高空拍摄的影像资料来得到数据,可以全部获取地物的顶部特征点的三维数据,由于飞行倾斜和飞行轨道的因素,一些地物的底部特征点无法完全获取。
地物三维空间数据的取得可以利用航空航天立体像对,现在主要是在数字摄影测量的系统上,采用人工立体量测的方式提取。
在航片上确定建筑物的高度的方法有很多,最常使用的方法是直接法、阴影法和投影法等。
2.2 全站仪采集三维数据的方法
三维数字地形图数据的采集方法很多,全站仪采集是众多方法中的一种,由于全站仪野外数据的采集一般工作量较大,所以要求各种技术人员密切合作,来提高工作效率及质量。
这种方法适用于比例尺较大、精度要求较高的三维空间数据,而且作业范围较小的工程。
野外全站仪测量受通视条件的影响,在地物稀疏的地区或者范围较小而比例尺较大的测量区域,可以使用全站仪来采集地物底部特征点的数据,同时采用全站仪有棱镜测量法来测量地物的高度,这样就不会受全站仪仰角的限制。
采用无棱镜测量法在此区域进行数据采集,具有生产效率高,工作量少,安全性好,测点精度高且均匀等特点。
2.3 机载激光扫描系统三维数据采集
在三维地形数据的采集方面,机载激光扫描系统采集方法可以直接获得高密度的高程数据。
激光脉冲信号可以部分穿透植被,获得森林区或者植被区的真实地形图,可以对困难区或者危险区进行数据采集工作,同时可以得到关键地形点的采样,能够得到比较明显的特征点及特征线,利用机载激光扫描系统可以采集到高精度的三维地形数据,从而可以详细的表达该区域的地势走向。
在三维地物数据的采集方面,机载激光扫描系统可以获取地物总体信息。
采用对原始数据进行重采样的方法,来较为精确的获取地物的顶部特征点以及底部特征点。
因为载体线路的原因,对地物密集且隐蔽的区域的特征点的获取就显得非常困难。
通过
激光扫描所采集的点云数据,可使用相应的软件对其进行数据处理,从而提取不同地物的特征点及地形的数据,或者是先对地物进行分类,再分别提取数据。
2.4 地图数字化采集数据的方法
地形图数字化数据采集和野外数字化采集比较类似,它主要是由原有的地形图来取得三维地形数据。
地形图上表达地形的要素有地性线、注记、等高线等。
数字化采集地形特征点包括两方面:采集特征点的高程及点位坐标。
在三维地形数据采集中,因为注记的密度比较稀疏,详细的取得地面的特征点和高程就比较困难,由此获取的三维地形数据就无法详细的表达该区域的地表起伏,而且精度也较低。
在三维地物数据采集中,对于形状不规则的地物,仅能获取地物的底部特征点和由底部特征点所构成的形状,这样就无法表达地物的立体形状了。
2.5 用合成孔径雷达采集数据的方法
采用SAR方法采集三维地形数据,采集的数据全面,作业范围较广,因为雷达信号的穿透力很强,可以比较清楚的表达植被茂密地区的真实地势走向,能够有效的获得地面的特征点和高程,关键在于内业的数据处理工作。
应用SAR影像提取三维空间数据有以下特点:(1)全天候全天时的工作能力;(2)较强的穿透能力,提取精度较高、速度较快;(3)可以解决利用常规手段十分困难甚至不能解决的很多问题,为解决大范围内的环境问题提供了更为直接和高效的方法,有很强的应用价值。
另一方面,SAR技术采集费用较高,设备未普及应用,对工作人员的要求很高,而且技术上的一些细节问题还需要完善,所以,在三维空间数据采集中,目前这种方法还不能广泛应用。
3.总结
通过以上对五种方法的研究,我们可得出以下的结论:各种采集方式都有各自的优缺点,需根据具体情况采用适合的方式。
三维数字地形图和数据采集涉及到的内容很广泛,它是一个集合了测量多学科的庞大知识体系。
传统的地形图在工程上有很大的应用价值,三维数字地形图也属于线划图的一种,它同样可以应用到科学研究和工程设计中,比如:填挖方计算、面积计算、距离量测、断面测量和线路设计等。
随着软件开发技术、测量学技术以及光学技术的发展,各种三维空间数据采集方法也得到了不断的完善,而且同时精度提高、费用降低、可靠性增强。
将来三维数字地形图一定会得到更好的发展,并得到广泛的应用。
参考文献:
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