航空摄影测量技术

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测绘技术中的航空摄影测量原理介绍

测绘技术中的航空摄影测量原理介绍

测绘技术中的航空摄影测量原理介绍引言:随着科技的不断进步和应用的深入,测绘技术在各个领域中逐渐发挥着重要作用。

其中,航空摄影测量技术作为测绘技术的重要组成部分,广泛应用于地图制作、工程测量、资源调查等领域。

本文将介绍航空摄影测量的基本原理,以期能够更好地了解和应用这一技术。

一、航空摄影测量的定义航空摄影测量,简称航测,是利用航空相机进行空中摄影,并通过对相片的测量和解析,获取地面对象位置、形状和尺寸等信息的技术方法。

它通过在航空器上搭载专用相机,拍摄一系列重叠的航空照片,并利用这些照片进行测量和处理,得到准确的地图或者图像。

二、航空摄影测量的原理1. 相对定位原理航空摄影测量通过纠正摄影测量过程中的各种误差,实现相片与地面坐标的对应关系。

在摄影测量过程中,相机与地面之间的绝对位置关系很难确定,因此需要通过相对定位原理进行校正。

相对定位原理是通过对不同相片之间的共同点进行匹配,确定相片之间的几何关系,从而进一步推算出地面对象的位置和形状。

2. 物方投影原理物方投影原理是航空摄影测量的核心原理,也是将航空照片上的物体投射到地面坐标系中的基本方法。

具体而言,通过构建物方投影模型,将摄影过程中物体的像点与地面坐标建立起对应关系。

这样,通过对照片上的像点进行测量和处理,可以得到地面对象在地面坐标系中的准确位置。

3. 外方定向原理外方定向是指确定航空照片的外方位元素,即航摄坐标系与地面坐标系之间的关系。

外方定向原理通过解算各个外方位元素之间的几何关系,确定物方投影模型的空间定向。

具体而言,通过测量摄影过程中摄影机的飞行参数和方位角,结合地面控制点的坐标信息,可以确定航照坐标系与地面坐标系之间的准确对应关系。

三、航空摄影测量的应用航空摄影测量技术在地图制作、工程测量、资源调查等方面具有广泛的应用价值。

1. 地图制作:通过航空摄影测量技术,可以获得大范围、高分辨率的航空影像,从而为地图制作提供了基础数据。

同时,通过对相片进行解译、测量和处理,可以得到地形、地貌、建筑等地理信息,为地图绘制提供准确而全面的数据支持。

测绘技术中的航空摄影测量原理与方法

测绘技术中的航空摄影测量原理与方法

测绘技术中的航空摄影测量原理与方法航空摄影测量是测绘技术中一项重要的应用领域,它通过航空摄影机在飞机、无人机等载体上进行飞行,利用摄影测量原理和方法获取地球表面的空间信息。

本文将介绍航空摄影测量的原理和常用方法。

一、航空摄影测量原理航空摄影测量的原理基于两个基本假设:摄影机光轴始终平行于地面,光学影像中物体的图像与其在地面上的投影位置有确定关系。

根据这两个假设,航空摄影测量实现了从光学影像到地面实际尺寸的转换。

在航空摄影测量中,通过三角定位原理实现影像测量。

摄影机在飞行中拍摄的每一幅影像都可以看作是一个由地面物体形成的倒影。

通过测量这个倒影在影像上的位置,结合航空摄影的外方位元素(例如飞机的位置和姿态信息),就可以确定物体在地面上的位置和形状。

二、航空摄影测量方法1. 空间后方交会法空间后方交会法是通过测量物点在至少两幅影像中的像点坐标,利用相机的内方位元素和外方位元素,以及摄像机的光束模型,通过三角测量原理计算物点的空间坐标。

这种方法适用于具有较高摄影测量精度要求的项目。

2. 多条带测量法多条带测量法是通过在同一航线上重叠拍摄多幅影像,使物点在不同影像上有多个像点,通过三角测量原理计算物点的空间坐标。

这种方法适用于拍摄大范围区域、地形高差较大的项目。

3. 空间前方交会法空间前方交会法是通过在摄影测量中采用简化的光束模型,通过像点在影像上的位置关系,借助物点的地面平面位置信息,计算物点的空间坐标。

这种方法适用于地形变化不大、无需高精度结果的项目。

三、航空摄影测量的应用领域1. 地图制图航空摄影测量技术在地图制图中发挥着重要作用。

通过航空摄影测量获取的影像数据可以制作高精度的数字地图,为城市规划、土地利用等领域提供数据支持。

2. 遥感应用航空摄影测量与遥感技术相结合,可以获取地球表面的遥感影像。

这些影像数据可以用于环境监测、资源调查、灾害评估等方面的研究。

3. 工程测量航空摄影测量在工程测量中也有广泛应用。

航空摄影测量规范最新标准

航空摄影测量规范最新标准

航空摄影测量规范最新标准航空摄影测量是一种利用航空器搭载摄影设备进行地面拍摄,获取地面影像资料,并结合其他测量数据进行地形图绘制、三维建模等应用的技术。

随着技术的发展,航空摄影测量的标准也在不断更新以适应新的技术需求和应用场景。

以下是最新的航空摄影测量规范标准概述:1. 设备要求- 航空摄影测量应使用高精度的摄影设备,包括但不限于数字相机、多光谱或高光谱传感器等。

- 设备应具备良好的稳定性和可靠性,确保数据的连续性和完整性。

2. 飞行参数- 飞行高度、速度和航线应根据任务需求和地形条件进行合理规划。

- 应确保足够的重叠度,通常前后重叠度不小于60%,左右重叠度不小于30%。

3. 影像质量- 影像应清晰,无明显模糊、失真或遮挡。

- 影像分辨率应满足地形图绘制或三维建模的精度要求。

4. 测量精度- 测量精度应根据应用需求确定,包括平面精度和高程精度。

- 应采用适当的误差分析方法,确保测量结果的可靠性。

5. 数据处理- 数据处理应包括影像校正、拼接、立体观察和地形图绘制等步骤。

- 应使用专业的摄影测量软件进行数据处理,确保数据处理的准确性和效率。

6. 质量控制- 应建立严格的质量控制体系,包括数据采集、处理和成果输出的各个环节。

- 应定期进行质量检查和评估,确保测量成果满足规范要求。

7. 安全与环保- 航空摄影测量应遵守相关的安全规定,确保飞行安全。

- 在执行任务时应考虑环境保护,避免对生态环境造成负面影响。

8. 法规遵守- 执行航空摄影测量任务时,应遵守国家和地方的相关法律法规。

- 包括但不限于空域管理、数据保密和知识产权保护等。

9. 应用领域- 航空摄影测量广泛应用于城市规划、土地资源管理、环境监测、灾害评估等领域。

- 应根据应用领域的特点,制定相应的测量和数据处理规范。

10. 持续更新- 随着技术的发展和应用需求的变化,航空摄影测量规范应不断更新和完善。

航空摄影测量是一项综合性技术,涉及多个学科和技术领域。

航空摄影测量

航空摄影测量
航空摄影测量
航空作业名称
01 基本原理
03 相关技术
目录
02 优点 04 测量方法
05 具体工作
07 未来发展
目录
06 我国发展情况
航空摄影测量(aerial photogrammetry)指的是在飞机上用航摄仪器对地面连续摄取像片,结合地面控制 点测量、调绘和立体测绘等步骤,绘制出地形图的作业。
测量方法
20世纪30年代以来,航空摄影测量的测图方法主要有3种,即综合法、全能法和分工法(或称微分法)。
航空摄影测量的综合法是摄影测量和平板仪测量相结合的测图方法。地形图上地物、地貌的平面位置由像片 纠正的方法得出像片图或线划图,地形点高程和等高线则用普通测量方法在野外测定。它适用于平坦地区的大比 例尺测图。
③综合法测图。主要是在单张像片或像片图上用平板仪测绘等高线。
航测内业工作包括:
①测图控制点的加密。以前对于平坦地区一般采用辐射三角测量法,对于丘陵地和山地则采用立体测图仪建 立单航线模拟的空中三角,进行控制点的加密工作。20世纪60年代以来,模拟法空中三角测量逐渐地被解析空中 三角测量代替(见空中三角测量)。
航空摄影测量的全能法是根据摄影过程的几何反转原理,置立体像对于立体测图仪内,建立起所摄地面缩小 的几何模型,借以测绘地形图的方法。在立体测图仪上安置像片时依据内方位元素,目的是使恢复后的投影光束 同摄影光束相似(也可在一定条件下变换投影光束)。由于像对的相对定向过程中并未加入控制点,只利用了像 对内在的几何特性,所以建立的几何模型的方位是任意的,模型的比例尺也是近似值,因此必须通过绝对定向才 能据以测图。
全能法测图的仪器是立体测图仪。
具体工作
航空摄影测量需要进行外业和内业两方面的工作。

航空摄影测量技术的原理及应用

航空摄影测量技术的原理及应用

航空摄影测量技术的原理及应用航空摄影测量技术是一种基于航空器和先进摄影设备的测绘技术,利用航空摄影仪器获取的航空照片,通过测量、解析和处理,得出地面实体和质地的精确信息。

该技术的应用涉及到各个领域,包括城市规划、灾害监测、环境保护以及资源调查等。

本文将对航空摄影测量技术的原理和应用进行详细探讨。

一、航空摄影测量技术的原理航空摄影测量技术的原理主要基于平行透视原理和三角测量原理。

航空摄影测量是通过航空摄影仪器进行的,其采用特殊的摄影机来捕捉地面的照片。

摄影机的焦点设置在从地面到的特定高度的航空器上,从而保证了照片中的特定比例尺。

通过这种方式,航空摄影测量可以提供高分辨率的地面图像。

航空摄影测量技术还利用了三角测量原理。

在地面或航空器上设置两个已知位置,通过对照片中的地标进行测量,可以得出地标相对于这两个已知位置的距离和方向。

利用这些数据,并结合航空器的定位信息,可以准确地测量地面上各个点的坐标。

这种方法被广泛应用于制图和地形建模。

二、航空摄影测量技术的应用1. 城市规划航空摄影测量技术在城市规划中起到了重要的作用。

通过获取高分辨率的航空图片,可以快速、准确地了解城市的整体布局和建设情况。

利用这些数据,城市规划师可以进行详细的分析和评估,为合理规划城市的未来发展提供科学依据。

此外,航空摄影测量技术还可以监测城市中的建筑活动,帮助城市管理者及时发现问题并采取相应的措施。

2. 灾害监测航空摄影测量技术在灾害监测方面也具有重要的作用。

例如,在地震或洪水等自然灾害之后,通过航空摄影测量可以迅速获取受灾地区的照片。

借助这些图像,救援人员可以评估灾情,确定重灾区,并为救援工作提供指导。

此外,航空摄影测量技术还可以用于监测地质灾害潜在风险区域,提前预警并采取相应的措施,保障人民的生命安全。

3. 环境保护航空摄影测量技术在环境保护方面也有广泛应用。

例如,通过获取航空照片,可以监测森林植被的面积和密度,评估生态系统的健康状况,并为森林保护和生态恢复提供数据支持。

航空摄影测量技术的基本原理及操作步骤

航空摄影测量技术的基本原理及操作步骤

航空摄影测量技术的基本原理及操作步骤航空摄影测量技术是利用航空摄影测量设备,通过飞行器在空中进行航拍,结合摄影测量原理和相关测量手段,对地面物体进行测量、测图和分析的一种技术。

其基本原理和操作步骤是航空摄影测量工作者必须掌握的重要知识。

一、航空摄影测量的基本原理航空摄影测量的基本原理包括航空摄影原理、摄影测量原理和测图原理。

1.航空摄影原理:航空摄影原理是指在航空器上安装相机,通过摄影机进行航空摄影,获取地面物体的图像信息。

其中包括飞行高度、航向角、倾角、焦距等要素的测量和控制。

2.摄影测量原理:摄影测量原理是指通过对航空摄影图像的几何解析,获得地面物体的位置、形状和尺寸等相关信息。

其中包括像空间和物空间的几何关系、立体视觉原理、影像纠正等。

3.测图原理:测图原理是指通过对航空摄影图像的解译和分析,生成具有地理空间坐标的地图产品。

其中包括地物解译、地物提取、三维建模等。

二、航空摄影测量的操作步骤航空摄影测量包括任务规划、飞行前准备、航空摄影、航空制图等多个步骤。

1.任务规划:在进行航空摄影测量之前,需要进行任务规划,确定摄影区域、飞行高度、航线计划、地面控制点等。

这一步是整个航空摄影测量的基础。

2.飞行前准备:飞行前准备包括协调飞行任务、组织资源、准备测量设备和器材等。

确保航空摄影测量工作的顺利进行。

3.航空摄影:在航空器上安装好相机后,根据任务规划进行航飞。

在飞行过程中,航空摄影仪器会自动拍摄照片,记录地面物体的图像。

4.航空制图:航空制图是利用航空摄影图像进行解译和分析,生成地图产品的过程。

该步骤包括密集块的测绘、地物特征的解译、地物提取、地理信息系统构建等。

三、航空摄影测量的应用领域航空摄影测量技术在各个领域有广泛的应用,如城市规划、土地调查、资源调查、环境监测、灾害评估等。

1.城市规划:航空摄影测量可以为城市规划提供大规模的高分辨率影像资料,用于调查测量、地形分析、地物分类等。

可以帮助规划师更好地进行城市规划设计。

测绘技术中的航空摄影测量原理和应用

测绘技术中的航空摄影测量原理和应用

测绘技术中的航空摄影测量原理和应用近年来,测绘技术的发展取得了突破性的进展,尤其是航空摄影测量技术在测绘领域中的应用。

航空摄影测量是一种利用航空器进行摄影测量的方法,通过对航空影像的获取、处理和解译,可以获取到地表的信息和数据。

本文将从原理和应用两个方面来讲解航空摄影测量技术。

首先,我们来谈谈航空摄影测量的原理。

航空摄影测量利用航空相机对地表进行高空拍摄,通过测量航空影像中的物理尺寸和几何关系,推导出被摄物体的空间位置和形态参数。

其原理主要包括空中三角测量、摄影测量、影像测量和空中定向等。

空中三角测量是航空摄影测量中最基本的原理之一。

它是通过在不同位置拍摄同一地物,利用三角测量原理来确定地物的位置和高程。

航空相机拍摄的影像中,地上的地物会有不同的形状和位置,因此可以通过测量影像中地物的视差来推算出地物的真实位置。

而摄影测量则是指通过航空相机拍摄的影像,测量出影像中物体的像点坐标、像比例尺和像片的方位元素等要素。

影像测量是航空摄影测量的核心内容,是根据影像中地物的像点坐标,利用几何关系和计算方法,确定地物的大小、形状和位置等参数。

最后,空中定向是指通过航空摄影测量中的定向标志物或地面控制点,确定航摄相机和航空器在空间中的位置和方向。

通过空中定向,可以使影像测量结果的精度达到较高的水平。

接下来,我们来看一下航空摄影测量在实际应用中的意义和价值。

航空摄影测量技术在土地调查、城市规划、自然灾害评估和资源调查等领域具有广泛的应用。

其中,土地调查是航空摄影测量的主要应用之一。

通过航空摄影测量,可以获得大范围的地形、地貌和地物信息,从而帮助实现土地类型划分、土地资源调查和土地利用规划等目标。

除此之外,在城市规划方面,航空摄影测量可以提供大范围的城市影像,为城市规划师提供准确的基础数据,从而帮助他们进行土地开发和城市设计。

此外,航空摄影测量还可以用于自然灾害评估。

通过对灾害地区的航空影像进行分析,可以快速了解灾后的情况,并帮助相关部门制定应对灾害的措施和策略。

航空摄影测量

航空摄影测量

航空摄影测量航空摄影测量是一种利用航空器在空中进行摄影测量的技术方法。

它利用航空器搭载相机或其他传感器,在空中对地球表面进行成像和测量。

航空摄影测量广泛应用于地理测绘、土地利用规划、城市规划、农业管理、工程测量等领域,对于获取大范围、高分辨率的地理数据具有重要意义。

航空摄影测量技术的基本原理是利用航空器在一定高度上进行拍摄,通过测量不同拍摄位置的投影影像,从而推导出地球表面的三维空间形态。

一般使用的相机是便携式数码相机或专业航空相机,还可以搭载其他传感器如红外相机、激光雷达等,以获取更多信息。

航空摄影测量的主要产品是航空照片或摄影测量影像,通过对这些影像进行处理和分析,可以获得地表的空间信息。

常见的影像处理方法有解译影像、建立数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)和进行影像匹配等。

这些处理方法能够获取地表的高程、坐标、形态和纹理等信息,形成多层次的地理信息数据库。

航空摄影测量有以下几个特点:首先,它能够覆盖大范围的地理区域。

由于航空器在空中进行拍摄,能够获取较大范围的影像,避免了传统测量方法的盲区。

其次,航空摄影测量具有高精度和高分辨率。

由于航空器可以在较高的高度上进行拍摄,可以获得更大尺度的影像,从而提高测量的精度和地理数据的分辨率。

此外,航空摄影测量还具有多时相的能力,可以通过多次拍摄,获得同一地区的不同时期的影像,用于动态监测和变化分析。

航空摄影测量的应用非常广泛。

在地理测绘领域,航空摄影测量被广泛应用于地图编制、地形测量、海拔测量等。

在土地利用规划和城市规划领域,航空摄影测量能够提供大范围地物信息,用于土地评价、城市扩张规划等。

在农业管理领域,航空摄影测量可以用于农田规划、作物生长监测等。

在工程测量领域,航空摄影测量可以用于工程规划、工程量测算等。

可以说,航空摄影测量在现代社会的许多领域都是不可或缺的。

然而,航空摄影测量技术也存在一些挑战和限制。

首先,由于需要搭载相机或传感器的航空器,航空摄影测量的成本较高。

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1:1000
1:2000 1:5000 1:10000
7~14
14~28 20~40 40~80
中比例尺
1:10000~1:20000 1:20000~1:32000
小比例尺
1:25000~1:60000
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1:25000
1:50000
50~120
70~160
航摄分区的划分 航摄分区的划分
航摄准备
摄区基本情况分析

1. 航摄准备
2. 航摄设计
航摄设计资料准备 航摄空域申请 《航空摄影技术设计书》
3. 空中采集
4. 数据处理
5. 质量检查
6. 成果提交
航摄设计

1. 航摄准备
2. 航摄设计
地面分辨率GSD确定 点云间隔确定 航摄分区的划分 基准面高度的确定 航线的敷设 航摄基本参数的计算 航摄季节和时间的选择 航摄仪的选择与检定

其它
不定期地球观测、空间实验 各种调查(气象等) 侦察、大范围调查 各种调查、航空摄影测量 空中侦察、航空摄影测量 各种调查、航空摄影测量 各种调查、航空摄影测量 各种调查、航空摄影测量 各种调查 遗址调查 地面实况调查 地面实况调查 飞机、直升机 牵引滑翔机
车载升降台
中比例尺 小比例尺
1:10000~1:20000
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1:25000
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70~160
航摄影像概念
1 2 3

航 向 重 叠 度
3. 空中采集
4. 数据处理
5. 质量检查
6. 成果提交
空中数据采集

1. 航摄准备
2. 航摄设计
3. 空中采集
4. 数据处理
数据完整性 数据接边检查 影像质量 数据精度质量
5. 质量检查
6. 成果提交
分幅检查
数据格式检查
空中数据采集

选定。
数据采集

1. 航摄准备
2. 航摄设计
设备检测 检校飞行 点云数据采集 影像数据采集
3. 空中采集
4. 数据处理
填写飞行日志
5. 质量检查
6. 成果提交
数据处理

1. 航摄准备
2. 航摄设计
数据预处理 影像处理 矢量采集 坐标转换

航空摄影测量技术介绍
测绘工程部
北京东方道迩信息技术股份有限公司
海淀大街8号,中钢国际广场10层 .cn +86-10-62686799
内容提要
一、前言 二、航空摄影测量技术 三、航测作业实施流程

按研究对象
地 形摄影测量 非地形摄影测量
按处理方法
模拟摄影测量 解析摄影测量 数字摄影测量
摄影测量的任务

地形测量领域
各种比例尺的地形图、专题图、特种地图 正射影像地图、景观图
建立各种数据库 提供地理信息系统和土地信息系统所需要 的基础数据
摄影测量的任务

航空摄影

航空影像
航测外业
像控测量获取 GCPs
内业加密
解算像片外方位元素 Xs, Ys, Zs, , ,
4D产品生产
前方交会解算地面点坐标
摄影测量技术特点

无需接触物体本身获得被摄物体信息; 由二维影象重建三维目标; 面采集数据方式; 同时提取物体的几何与物理特性。
非常规航空摄影



轻型机小像幅航空摄影(像幅小于70mm×70mm)
无人机小像幅航空摄影 多光谱航空摄影 机载SAR成像(侧视雷达、全景雷达) 航天摄影
GPS辅助航空摄影
POS辅助航空摄影

航测作业流程
当代航空摄影相机

数字航摄仪

DMC 面阵数字航摄仪
SWDC 面阵数字航摄仪
数字航摄仪
UCD面阵数字航摄仪 由4次分别曝光的9个小面 阵拼接成的大面阵

中心投影数字航空影像
数字航摄仪

mb c mk
航摄比例尺分母

测图比例尺分母
比例尺类型
航摄比例尺 1:2000 ~1:3500 1:3500 ~1:7000 1:7000 ~1:14000
测图比例尺 1:500 1:1000 1:2000
数字影像分辨率 /cm 4~7 7~14 14~28
大比例尺
非地形测量领域
— 生物医学 — 公安侦破 — 古文物、古建筑 — 变形监测 — 军事侦察 — 矿山工程
摄影测量的发展历程

从1851年法国陆军上校劳赛达提出并进行交会
摄影测量算起,摄影测量学已经走过了 160 年的 历程:
★模拟摄影测量(1851-1960’s)
3. 空中采集
4. 数据处理
5. 质量检查
6. 成果提交
影像分辨率的确定
摄影比例尺或GSD的确定
比例尺类型 航摄比例尺 1:2000 ~1:3500 测图比例尺 1:500

数字影像分辨率 /cm 4~7
大比例尺
1:3500 ~1:7000
1:7000 ~1:14000
像片
数字投影
机助 作业员操作 自动化操作 +人工干预
模拟产品 数字产品 模拟产品 数字产品
数字 数字化影像 摄影测量 数字影像
数字投影
逐步由计算机视觉代替人眼的立体观测。
摄影测量的发展历程
★模拟摄影测量

技术进步
★解析摄影测量
技术革命
★数字摄影测量
摄影测量的作业过程
★解析摄影测量(1950’s-1980’s)
★数字摄影测量(1970’s-现在)
摄影测量的发展历程 摄影测量三个发展阶段的特点
发展阶段
原始资料
投影方式
仪器
操作方式
产品
模拟 摄影测量 解析 摄影测量
像片
物理投影
模拟 测图仪 解析 测图仪 数字 计算机
人工操作
模拟产品
H
1 l f m L H
f为摄影机主距,H为航高
E
航摄影像概念

影 像 分 辨 率
胶片影像分辨率:用“线对/mm”表示。反映了线条
及其背景间的特定反差比
数字影像分辨率:用“地面采样间隔GSD (Ground
Sample Distance)”表示。
航摄影像概念

按电磁波长
按运载工具
按传感器
主 动 式 遥 感 被 动 式 遥 感
平台
遥感平台 航天飞机 无线电探空仪 超高度喷气机 中低高度飞机 飞艇 直升机 无线遥探飞机 牵引飞机 系留气球 索道 吊车 地面测量车 高度 240~350km 100m~100km 10000~12000m 500~8000m 500~3000m 100~2000m 500m以下 50~500m 800m 以下 10~40m 5~50m 0~30m 目的、用途
►分区界线应与图廓线相一致;
►分区内的地形高差不得大于 四分之一相对航高; ►在能够确保航线的直线型前 提下,分区应尽量划大; ►当地面高差突变或有特殊要 求时,分区界线可以破图廓 划分。

基准面高度的确定
分区摄影基准面的高度(h基),
以分区内具代表性的高点平均高 程(h高)与低点平均高程(h低)
' y
(1 q y ) h H相
应 达 到 3 0 % ~ 3 5 %
航空摄影分类
按摄影倾角

竖直航空摄影:像片倾角 < 2°~ 3 ° 倾斜航空摄影:低倾斜、高倾斜
按摄影方式
面积航空摄影: 线状航空摄影: 独立地块航空摄影:
按摄影比例尺
大比例尺航空摄影:> 1/10000 中比例尺航空摄影:1/10000~1/50000 小比例尺航空摄影:< 1/50000
胶片航摄仪
暗箱 座架 操ห้องสมุดไป่ตู้器

镜筒
框幅式航空摄影机

航空摄影

胶片航摄仪

航 摄 像 片
航摄像片为量测像片,有光学框标和机械框标 航摄像片的大小为23cm×23cm
S
S
Z
航空摄影基本要求

摄影瞬间摄影机的主光轴近似与地面垂直, 偏离铅垂线的夹角小于3°,夹角为像片倾角
像片 像片 S A 摄影机主光轴
铅垂线
航摄影像概念
S f P

摄 影 比 例 尺
A
a
视摄影像片水平、地 面取平均高程时,像 片上的线段l 与地面 上相应的水平距L 之 比为摄影比例尺
之和的二分之一求得。
航线设计

航线方向和航线敷设
►航线按东西向直线飞行。特定条件下,亦可根据地形走向与 专业测绘的需要飞行; ►常规航摄航线应与图廓线平行敷设。某些情况下,航线应沿 图幅中心线敷设; ►按专业测绘的要求和特殊的地形条件敷设航线; ►水域、海区常规敷设航线时,应尽可能避免像主点落水,要 确保所有岛屿覆盖完整,并能构成正常重 叠的立体像对;
四、主要数据产品

前言

遥感是指通过非接触传感器遥测物体的几何与 物理特性。航空摄影测量与机载激光雷达均属于遥 感。
分类
可 见 光 遥 感 红 外 遥 感 微 波 遥 感 多 光 谱 遥 感 航 航 地 天 空 面 遥 遥 遥 感 感 感
►测图控制作业非常困难的地区,可根据用户的设计要求,敷
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