数字航空摄影测量关键技术

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数字航空摄影测量数据处理关键技术研究

数字航空摄影测量数据处理关键技术研究

数字航空摄影测量数据处理关键技术研究摘要:航空摄影测量技术由于在实际应用中测得的数据有着较高的精确度,所以是当前测绘技术研究的重点,并且相关行业在发展中也非常热衷于采用该技术获取所需的数据。

目前,在该项技术应用期间,常规数据测量使用的胶片已经被淘汰,取而代之的是以数码相机为主导的数字航空摄影技术,该种数字化程度较高的测量技术以内业为主导,兼并外业的方式来采集需要的数据,使得最终得到的数据在质量方面有显著的提升,使用者使用数字化拍摄技术采集的数据能够高质量、高效率的开展多项工作。

关键词:数字航空摄影测量;数据处理;关键技术1数字航空摄影测量的概述数字航空摄影测量是一门比较年轻的学科,经过利用计算机替代“人眼”,使得数字摄影测量在实践中得到迅速的发展,在三维可视化、GIS数据更新、数学近景摄影测量等得到广泛应用,已经取缔胶片摄影测量,数字化航空摄影测量系统研究就成为当前航空遥感领域研究的焦点。

新型数字化航空摄影机应用势必会成为航空摄影测量技术的变革,把我国航空摄影测量技术推向数字化航空摄影的时代。

2数字航空摄影测量的优势①数字航摄仪的应用。

数字航摄仪能够通过自由调整曝光时间来获得高分辨率和高清晰度的图像,直观、易读,能够充分满足不同比例尺下的航摄需求。

②IMU/DGPS的应用。

IMU/DGPS是集成INS惯性导航系统与GPS全球定位系统的组合导航系统,不需要地面控制点和空中三角测量就能够形成测绘图,便捷、高效,并且能够节省大量成本。

③Lidar激光扫描系统的应用。

该技术在应用时能够对一些地表特征丰富的区域进行高精度测量,大大缩短了传统测绘所需的时间和人力成本。

3数字航空摄影测量的关键技术3.1三角加密数字航空摄影测量技术应用了VirtuoGoAAT+Pat-B加密模块和Pat-B评查软件,实现了空中三角加密。

三角网的构建主要应用了内定向与相对定向等方法,并结合POS数据导入系统,实现数字母性的区域性整体评查,进而优化加密点成果。

数字航空摄影测量数据处理关键技术

数字航空摄影测量数据处理关键技术

数字航空摄影测量数据处理关键技术摘要:随着数字航空摄影测量技术的发展与渗透,在很多行业中起到了关键性作用,例如工业测量、地理信息测量等。

在数字航空摄影技术的支持下,测量人员能够采集到所需要的信息,测量难度显著下降,由此可见,数字航空摄影测量数据处理技术具有极高的应用价值,本文将进行详细介绍。

关键词:航空摄影;数字测量;数据处理;关键技术1.数字航空摄影测量技术概况1.1数字航空摄影测量技术的科学性和精确性数字航空拍摄测量对拍摄的精确性具有较高的要求,因此,必须要保证拍摄对象设计的科学性与合理性。

在实际的拍摄过程中,首先应该选择恰当的拍摄位置,找准测量拍摄的角度,这样才可以保证拍摄的效果与质量,提高测量计算的准确性。

在进行航空拍摄测绘时,必须要充分地考虑实际情况,做好必要的准备工作,这样才能获得有效的数据信息。

为了保证拍摄测量的合理性与科学性,必须根据实际需要选择合适的比例数字图。

在开展还原工作的过程之中,应该制定具有实际操作性的还原方案,保证数据资料整理的准确性。

在进行绘制图形时,要充分地使用好视频资源,将误差控制在最低限度内。

1.2数字航空摄影测量的实际应用情况数字化航空相机的出现与应用为我国的数字化航空测量带来了重大的变革,在此基础上形成了性能更加优良的SWDC(航空数码相机)航空摄影仪。

其与数字扫描技术、定位技术等的结合,为我国的航空测量提供了有效的技术支撑。

这种新的技术成果广泛应用于各行业中,不仅应用到道路交通建设中,而且还应用到了地理研究与考古发现中。

这种新型的数字航空测量技术带来航空测量上的变革,不仅代替了人工测量,提高了工作的效率与精确性,而且促进了我国的技术革新,实现了在该领域的新发展。

2.数字航空摄影测量数据处理技术2.1空中三角加密在利用数字航空摄影技术开展测量工作时,数据处理是其中非常重要的环节,而空中三角加密技术有效提升了数据处理的水平。

在整个数字航空摄影测量系统中,VirtuoZoAAT+PATB(自动空中三角加密模块)是其中的重要构成,该模块可以对测量数据处理起到一定的辅助作用。

试论数字航空摄影测量数据处理关键技术

试论数字航空摄影测量数据处理关键技术
3 结束语 通过上面的研究可以明确,数字航空摄影测量中使用无人
机倾斜摄影测量技术,使得拍摄更为全面,一些细节都可以拍 摄到位,可以达到综合测量的效果。然而,为了保证无人机拍 摄到的图像能够构造成高质量的三维模型,使用具有信息采集 和编辑功能的软件是非常必要的。在处理数据信息的过程中, 可以直接建立数据库,将建立的模型存储在指定的数据库中, 从而保证三维模型具有较高的精度,加快内部数据处理速度, 实现测量数据的三维呈现。
在制作图像时,利用photomod 软件采集数据和信息,对各 种数据信息进行初步统计。制定无人机飞行计划,申请空域, 根据线路类型和无人机性能进行调查,要求满足1:500。对于导 航高度,参数设置明确,包括无人机数量、射击间隔、无人机 重叠方向和侧向等参数要准确。为了利用photomod 软件进行数 据采集,需要根据飞行方向对地形数据进行编辑[3]。生成表面 模型后,用无人机正片图像的标准格式对数据模型进行校正和 可视化,最终初步获得三维模型。当图像的数学关系完成后, 位置信息确定下来之后,真实纹理的三维模型就建立起来。
参考文献 [1] 王晓庆.基于无人机航空摄影测量的高程数据提取方法分析[J].
资源导刊,2019,(6):39-41. [2] 黄太平,马强,白春平.固定翼无人机航空摄影测量在大面积地形
测量中的应用[J].科技展望,2017,(13):77-78. [3] 胡文西.无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用[J].建筑工
无人机采集的图像由photomod 软件处理,采集与编辑库不 分离。测绘技术由数字化向信息化转变。在photomod 软件搭建 的平台上,将无人机射击中获得的所有地理元素用骨架线+属性 进行描述,完全满足了地理信息系统数据库建设和制图应用的 要求。在图像显示和打印高亮显示过程中,可以动态、符号化 地进行操作,符合方案规范,满足设计图纸要求[5]。无人机在 航空摄影测量中应用,结合photomod 技术,无人机获取的数据 不仅可以建立数据库,而且可以绘图,图形和信息完全集成, 实现了地理信息系统与绘图的统一。

数字航空摄影测量数据处理关键技术探析

数字航空摄影测量数据处理关键技术探析

数字航空摄影测量数据处理关键技术探析摘要:数字航空摄影是一种免冲洗、不需胶片、免扫描的测量技术,较之传统光学航空摄影优势更为显著。

因此,文章从数字航空摄影在测量中的应用为入手点,以数据处理为重点,阐述了数字航空摄影测量数据处理主要用技术类型、流程,并对相关技术的应用质量控制进行了进一步探究,希望为数字航空摄影测量功能的高效发挥提供一些参考。

关键词:数字航空摄影;数字正射影像图;空中三角加密前言:在计算机与CCD(电荷耦合器件)技术飞速发展进程中,ADS40、DMC.UltraCAM等直接获取数字影像的测量型数字航摄逐渐出现,其因兼具彩红外数字影像、黑白数字影像获取的优势,在短时间内得到了大范围的应用。

而数据处理是数字航空摄影测量功能正常发挥的关键,因此,探究分析数字航空摄影测量数据处理用技术具有非常重要的意义。

1.数字航空摄影概述数字航空摄影是一种以数字航报仪为工具,获取航空影像信息的手段。

其中数字航报仪主要是以飞行器平台为载体,以地面目标物为对象,进行影像摄取的仪器设备[1]。

由《数字航空摄影测量空中三角测量规范》GB/T23236、《中华人民共和国测绘行业标准(GH/T 3006-2011):数字航空摄影测量控制测量规范》可知,数字航空摄影测量包括准备工作、基础控制点布设与测量、像控点布设、像控点测量、刺点与整饰、图历簿编制、成果整理与上交几个环节。

1.数字航空摄影测量数据处理用技术1.数字正射影像图数据生产技术数字正射影像图数据生产技术是数字航空摄影测量数据主要用处理技术,常用于航空航天相片的数字化处理,要求根据专业处理要求进行已获取数字正射影像图的修改,最终根据数据信息进行图像判定[2]。

具体操作时,第一步应依据DEM生产需要,利用自动计算的方法,生成DEM数据点后采集;第二步,进行参数文件、立体模型构建,获得生成性核线影像;第三步,以视差曲线间隔为入手点,进行曲线编辑,生成DSM、DEM,保证处理后图像可以反映地形基本走势;第四步,在自动匹配特征点的基础上,落实精确化原则,生成DOM。

数字航空摄影测量数据处理关键技术

数字航空摄影测量数据处理关键技术

【作者简介】岑铭(1983耀),男(壮族),广西田东人,高级工程师,从事测绘工程研究。

1引言近年来,通过测绘技术的应用,可以获得完整、准确的测量数据,为工程建设、突发事件处理、矿产开发等工作提供了可靠的依据。

传统的测量技术存在着很多的限制,在当下信息技术日渐发展的今天,数字航空摄影测量技术在测绘工程领域得到了广泛应用,这一测量技术更为先进,尤其是在数据处理方面,所获得的测量数据均可以通过数据处理技术进行筛选和剔除,从而发挥这些测量数据的最大价值。

随着信息时代的到来,数字航空摄影测量技术的应用范围必将逐步扩大。

2数字航空摄影测量技术的发展现状随着计算机技术的日渐进步,我国在21世纪初期出现了数字航空相机,此后陆续出现了SWDC 数字航空摄影设备、UCD 航空摄影设备、DMC 数字航空摄影设备,这些设备与雷达、激光扫描、惯性导航等多种先进技术的有效结合,完全克服了在测量领域的诸多技术限制,使测量技术越发先进,越来越具有数字化和智能化的特征[1]。

这些前期的技术发展为近年来的SAR 合成孔径雷达成像系统、LIDAR 激光测高扫描系统、POS 辅助航空摄影测量和GPS 辅助航空摄影测量等技术的出现提供了最初的技术支持。

因此,随着生产生活领域对测绘技术的依赖性日渐增强,数字航空摄影测量越来越受到人们的青睐,被广泛应用在各个行业与领域,未来的发展潜力巨大,必将带来测绘工程领域的变革。

3数字航空摄影测量的优势3.1技术优势数字航空摄影测量技术不同于常规的测量技术,其具备更强的技术优势,具体表现在以下3个方面:(1)数字航摄仪。

在数字航空摄影测量技术的应用过程中,数字航摄仪是不可或缺的仪器,作为一种先进的测量仪器,其性能和功能相对突数字航空摄影测量数据处理关键技术Key Technology of Digital Aerial Photogrammetry Data Processing岑铭(广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司,南宁530023)CEN Ming(Guangxi Water &Power Design Institute Co.Ltd.,Nanning 530023,China)【摘要】各种先进技术在数字航空摄影测量数据处理中的应用,不仅提升了数据处理的效率,更保障了数据精度,对提高测量结果的准确性和有效性有重要的意义。

数字航空摄影测量数据处理关键技术分析袁良 周文龙

数字航空摄影测量数据处理关键技术分析袁良  周文龙

数字航空摄影测量数据处理关键技术分析袁良周文龙摘要:伴随科学信息技术的高速发展,中国的数字航空摄影测量技术取得尤为显著的成效,目前,应用航空测量的重要路径就是数字航空摄影测量技术。

对科学现代化信息技术而言,数字航空摄影的测量技术起到非常重要的意义。

因此,本篇文章将针对数字航空摄影测量数据处理关键技术进行分析和阐述。

关键词:数字航空摄影测量;数据处理;关键技术;分析伴随国家现代信息化技术的高速发展与进步,相关的先进技术方式陆续诞生,并且对于各个领域都带来巨大的影响。

目前,数字航空摄影测量数据处理技术在实际的运用当中具有显著的成效,而在技术运用以及技术的合理化发展过程中仍旧具有部分问题有待处理。

为有效推动数字航空摄影测量数据处理关键技术能够合理的运用在实际的领域当中,要对有关技术具体运用状况展开探究和分析,进而推动技术方式的健全性,确保技术运用的合理化以及专业化,让国内的测量领域实现可持续发展。

1 关于航空摄影测量技术的概述1.1 航空摄影测量技术的合理性以及精准性航空摄影测量对于摄影的精准性有着非常高的标准,所以,务必要确保拍摄目标设计科学合理。

在具体的拍摄当中,要先选出适合的摄影位置,精确摄影测量的角度,才能够确保拍摄质量以及拍摄效果,提升测量数据的精准性[1]。

在航空摄影测量过程中,要合理的探究具体状况,做好充足的前期准备,才能够得到更精确的测量信息。

为确保摄影测量的合理化,要按照具体需求选出最符合的比例图纸。

在进行还原工作当中,需要设定存在具体操控性的还原策略,确保数据信息的精准性。

在绘图过程中,要合理的利用多媒体视频资源,尽可能的把误差降低在最小范围。

1.2 数字航空摄影测量的具体运用状况航空数字化相机的运用为国内的数字航空测量提供了有利的条件,构成性能更好的SWDC航空数码相机。

和数字化扫描的技术以及定位技术相融合,让国内的航空测量带来了有利的技术支持。

此项全新的技术形式被各个领域广泛的运用,不但在道路交通工程建设中使用,在地理探究以及考古研究领域也被有效的运用[2]。

211084167_数字航空摄影测量数据处理关键技术探讨

211084167_数字航空摄影测量数据处理关键技术探讨

智能智造与信息技数字航空摄影测量数据处理关键技术探讨查东亮欧阳纯(江西省地质局地理信息工程大队江西南昌330001)摘 要:近年来,随着我国社会经济的稳步发展,我国测绘工程事业也呈现出快速发展的趋势。

数字航空摄影测量作为测绘工程中非常重要的一部分,主要是指对飞机或者其他相关飞行器加以应用,如气球、人造卫星、宇宙飞船等,然后装载好专门的摄影机,对地面展开摄影,并获得相片成果的一项活动。

其中,利用飞机进行空中摄影作业,称为“航空摄影”。

值得注意的是,数字航空摄影测量具有分辨率高、动态记录等优势。

因此,本文在分析数字航空摄影测量技术优势的基础上,探讨数字航空摄影测量数据处理关键技术要点,旨在提高数字航空摄影测量工作的效率及质量。

关键词:数字航空摄影测量数据处理关键技术优势技术要点中图分类号:P231文献标识码: A文章编号:1674-098X(2022)09(c)-0099-04 Discussion on Key Techniques of Data Processing in DigitalAerial PhotogrammetryZHA Dongliang OUYANG Chun( Geographic Information Engineering Brigade of Jiangxi Provincial Bureau of Geology, Nanchang, JiangxiProvince, 330001 China )Abstract:In recent years, with the steady development of China's social economy, the domestic surveying and mapping engineering has presented a relatively rapid development trend. Digital aerial photogrammetry is a very important part of surveying and mapping engineering. It mainly refers to an activity that applies aircraft or other re‐lated aircraft, such as balloons, artificial satellites, spaceships, etc., and then loads special cameras to take photos of the ground and obtain photographic results. Among them, the use of aircraft for aerial photography is called "aerial photography". It is worth noting that digital aerial photogrammetry has the advantages of high resolution, dynamic recording, etc. Therefore, on the basis of analyzing the advantages of digital aerial photogrammetry technology, this paper discusses the key technical points of digital aerial photogrammetry data processing, aiming to improve the ef‐ficiency and quality of digital aerial photogrammetry.Key Words: Digital aerial photogrammetry; Data processing; Key technologies; Advantages; Key technical points现代化工程建设、矿产开发、突发事件处理等工作的开展,均离不开测绘技术的支持。

试论数字航空摄影测量数据处理关键技术

试论数字航空摄影测量数据处理关键技术

试论数字航空摄影测量数据处理关键技术摘要:科技的蓬勃发展,切实地改变了行业生产模式。

尤其是航空摄影技术不断优化改良,取得了突破性进展。

该技术的应用范围很广,在测量行业中发挥着不可或缺的作用,例如工业测量、地理信息测量等。

在航空摄影技术的支持下,测量人员能够采集到所需要的信息,测量难度显著下降。

近年来,信息技术发展日新月异,并在各个领域都有所渗透,与其他技术能够有效融合,实现技术的智能性。

在无人机上搭载航空相机,能够实现航空摄影测量的自动化。

测量人员只需要进行无人机参数设定,并在地面进行恰当的调控,就能够采集到全面、准确的测量信息。

数字航空摄影测量数据处理技术具有极高的应用价值,本文将进行详细介绍。

关键词:航空摄影;?数字测量;?数据处理;?关键技术;在测量行业中,信息采集是最为关键的环节。

但受到各方面因素的限制,在进行某些信息采集时,具有一定的难度。

过去普遍采用人工采集信息的方式,不仅效率较低,而且人工误差难以避免,信息的准确性得不到有效保障。

而借助无人机进行测绘信息采集,则能有效解决上述问题。

在无人机上搭载航空摄影装备,实现航空摄影技术的数字化。

在数字软件的处理下,摄像机采集到的相关信息被转化成多种呈现方式,还可以建立起三维模型,更加直观立体。

尤其无人机倾斜摄影技术,应用优势十分显著。

能够帮助测绘人员更加直观地了解相关信息,而且采集到的图像清晰准确,作业效率十分理想,因此得到了行业人士的广泛认可。

在使用数字航空摄影技术时,有需要把控的关键点。

本文围绕无人机数字航空摄影概况展开讨论,并就技术应用提出优化建议。

1 使用无人机进行数字航空摄影现状在测绘行业,常用的测量技术有很多,而且都十分先进,各有各的优势。

例如实时动态控制系统,能够帮助测量人员掌握测量进度等,应用十分广泛。

而无人机的优势在于,该技术能够在现场测量中发挥作用。

在地质信息测量中,部分测量区域比较偏僻,人工测量具有较高的难度和危险性。

而利用无人机进行测量,则不会受到施工环境的影响。

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浅析数字航空摄影测量关键技术
[摘要]随着测绘技术、信息技术和计算机技术的迅速发展,航空摄影测量技术也有了前所未有的发展和进步,其空间数据获取已从单一的野外测量发展到内外业综合以内业为主的采集方式。

[关键词]数字航空摄影测量技术
中图分类号:f767.7文献标识码:a文章编号:1009-914x(2013)21-0013-01
1 数字航空摄影测量的应用领域
数字航空摄影测量技术主要应用于高效率的地图数据更新、城市规划服务和土地测量、gis/lis数据库以及资源环境管理中的理想的专题制图和三维数据采集、林业、农业、土地利用、地质等领域的地理数据获取等,还可广泛用于城市建筑、城市环境工程、城市交通、水利工程、矿山测量、考古、地质、医疗、生物、材料力学、工业测量等领域。

2 航空摄影测量数据处理关键技术
2.1 空三加密
利用virtuozoaat+pat-b自动空三加密模块,以数码航片作为空三加密的原始数据,运用pat-b平差软件进行光束法区域网平差。

通过航测内业方法(包括内定向、相对定向、公共连接点的转刺)构建空中三角网,并将外业控制点成果和pos数据导入系统按严密的数字模型进行区域整体平差,得到优化后的外方位元素和加密点成果。

以航测外业已划分的区域分区为内业空三加密的基本单元。

使用数字摄影测量系统采集像点坐标,采用解析空三平差程序解算大地坐标。

加密分区间必须接边,作业完成后应填写图历表,输出加密成果(作业说明、外业控制点分布略图、加密点分布略图、外业像控点坐标、加密点坐标、大地定向、检查点坐标、接边点坐标和检验报告等)。

2.2 数字正射影像图(dom)数据生产
2.2.1 技术路线
本文研究利用virtuozo全数字摄影测量系统工作站进行1∶1000数字正射影像图dom的制作。

在全数字摄影测量工作站中,导入空三成果恢复测区并创建立体像对,作业生产区域dem数据,并用特征点、线参与计算修改生成dem。

利用dem数据对原始影像进行数字微分纠正,通过自动生成的镶嵌线对整个测区的模型正射影像进行无缝拼接,并最终完成数字正射影像图。

最后按40cm×50cm矩形图廓对影像进行分幅裁切,形成dom数据成果。


2.2.2 dem生产
利用空三成果,自动建立测区立体模型及其参数文件,在此基础上生成核线影像。

dem数据采集时应采用影像自动相关技术,生成dem点(或视差曲线)。

采用视差曲线编辑过程时,视差曲线间隔要合理。

视差曲线(或dem点)必须切准地面,真实反映地形态势。

(1)采集特征点、线、面。

主要是针对一些在完成影像自动匹配比较困难的地区和部位,例
如大片居民区、水域及高层建筑旁被黑影遮盖部分等所作出的处理,主要方法是量测出相应部位的特征点、线、面。

(a)单特征线:是指地形发生明显变化的地形变化线,量测时沿这些特征线以静态读点方式严格切准立体模型采集。

遇树林等植被覆盖区,要尽量切准林间空地测读碎部点高程;(b)双特征线:是指依比例尺的陡坎、斜坡、堤、河流、公路、铁路等,为了保证影像纠正质量,对于带状构造物,例如公路、铁路、路堤、依比例尺双线堤,应按双特征线量测上端两侧堤顶和下端两侧堤脚线。

对于弯曲线状地物,至少要采集弧线上的三条特征线,特征线不应出现交叉点;(c)对高架路、桥等制作dem时,应在高架路、桥上边沿量测特征线,dem点需编至高架路、桥面上,以保证纠正后的影像不变形和位移
(2)dem匹配结果的编辑。

采用显示等高线模式或显示等视差模式,在立体模型中对匹配结果进行检查、编辑。

本项目中应注意对以下的情况下进行检查、编辑。


①影像的不连续、被遮盖及阴影等区域原因,检查匹配点是否切准地面;②建筑物、树林等部位,检查匹配点是否为地面点,而非物体表面上的点;③大面积平坦地区、沟渠及地形破碎区域,检查匹配点和等视差曲线是否真实表现地
(3)建立dem。

根据加密点直接按区域生成大范围区域dem,通过引入特征点、
线、面等采集数据构三角网,进行插值计算,按2.5m×2.5m格网间距建立数字高程模型即dem。

(4)dom生产。

利用dem完成影像微分纠正,按照分区对测区内影像以像元大小为0.1m进行双线性内插或三次卷积内插法进行重采样,生成分区正射影像(dom)。

通过自动生成的镶嵌线对整个测区的模型正射影像进行无缝拼接。

dom接边中高大建筑物的投影差带来的接边倒影,可采用调换左右片生成正射影像进行贴补,使高层建筑物达到无缝接边,并最终完成数字正射影像图。

(5)正射影像检查修补。

检查所生成的正射影像是否失真、变形,尤其是房屋、桥梁和道路,是否有房角拉长、房屋重影、桥梁和道路扭曲变形等。

若有此情况,则要重新采集生成dem,重新纠正,确保影像无误。

对正射影像上局部出现的模糊、重影现象,通过贴补纠正后的单模型正射影像进行修补。

(6)影像匀色。

为保证镶嵌后正射影像色彩一致、均匀,针对航摄过程中出现的色差,需对所生成的正射影像进行色彩纠正,包括单影像色彩调整与多影像色彩均衡。

匀色标准:选取几个有代表性的图幅,对测区中代表不同地貌的几个影像图进行匀色,分析效果,调整出一幅符合整个测区颜色信息的标准样图。

根据标准样图,对测区正射影像进行全自动色彩调整和平衡处理,确保最终dom的整体色彩均匀一
致。

影像应色彩真实、影像纹理清晰、层次丰富、反差适中、色调饱满,色调正常,图幅与图幅之间色彩过渡自然、色调一致。

(7)正射影像镶嵌。

相邻的数字正射影像必须在空间和几何形状上都要精确的匹配。

必须进行可视化的检查,以确保相邻的数字正射影像中地面特征没有偏移。

还应该尽量利用镶嵌线避开由于高程特征引起的偏移和错位,同时应尽量保证地物的完整性。

(8)正射影像分幅裁切。

按gb/7930-87的分幅规则,采用40cm×50cm规格进行分幅,确定图幅四个图廓点坐标为裁切范围,每幅面积为0.2km2。

3 数字航空摄影测量的技术难题与研究热点
目前,数字摄影测量工作站(dpw:digital photogrammetric workstation)技术已相当成熟,而影像的获取主要还依靠传统的胶片来完成,如何快速且能全数字化获取影像信息就成为数字摄影测量的重要研究方向。

数码相机的快速发展为航摄仪的“数字化”提供了条件,基于数码相机的航摄仪的研究是摄影测量全部数字化的关键,成为摄影测量界研究的热点。

然而,数码相机的镜头畸变差很大,内方位元素无法直接量取,属于非量测型相机,这就使得数码相机无法直接在摄影测量中使用,同时数码相机的幅面小、且多为矩形,导致摄影测量的外业控制和内业处理工作量大幅增加。

这些技术难题都必须予以解决,才能真正的将数码相机作为航摄仪。

4 结语
数字航空摄影测量是一门相对年轻的学科,它利用计算机替代“人眼”,使得数字摄影测量在理论和实践中都得到迅速发展,它将在三维可视化、gis数据更新、数学近景摄影测量等方面得到广泛的应用与发展。

参考文献
[1] 黄健.数字高程模型的质量检查[j].测绘通报,2002(2):55~56.
[2] 张剑清,潘励,王树根.摄影测量学[m].武汉:武汉大学出版社,2003.。

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