数字正射影像(DOM)制作及精度分析论文

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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)

数字正射影像图的制作

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。

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: DOMDEM制作精度Abstract: this paper briefly introduces digital projection is like making method, is like the graph of projective making feature and precision is analyzed, and the development trend of projective is like and and the application prospects.Keywords: DOM, DEM, production, precision1 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。

关于SPOT5遥感数字正射影像图(DOM)制作方法的探讨

关于SPOT5遥感数字正射影像图(DOM)制作方法的探讨

(94年 航摄、 97年 调绘, 9 0年 西安 坐标 系, 19 19 18
18 国家高程基 准, 95 等高距为 2 5米 ) . 。在九原 区
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卫 星数据 的校正一般采用 间接法处理. 照控 按
卫星姿态 、 高度、 速度、 地球曲率、 地形等因素造

制点的选择原则 , 选择控制点对, 分别读取被校正遥
收 稿 日期 :0 5 1 5 2 0 一l 一l
二乘预测法等。 以常用 的二次多项式为例, 进行反解法纠正。 其
公式 为 :
x=a i o+a Xi a Yi aXi +a X; + aYi l + 2 + 3 Yi 4 z 5 z y=b i o+ b Xi b Yi b Xi +b Xi l + 2 + 3 Yi 4 +b Yi 5

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科技 与经济 26 第 期 0 年 2 0
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感图像的坐标和所对应控制点的地面坐标, 建立 图 像数据坐标与实地坐标之间的函数关系。通常用所

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。

浅析航测内业DOM的制作方法

浅析航测内业DOM的制作方法

浅析航测内业DOM的制作方法1 DOM技术概述数字正射影像图简称DOM,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。

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。

如果在数字正射影像图上加上一些符号以表示不易看到的地物或者抽象的信息(包括各种独立地物、电力线、管线以及等高线和高程),这种产品将更受欢迎。

数字正射影像图是很多测绘新产品的基础数据,如城市三维模型、立体景观地图、计算机动画、计算机仿真、虚拟现实、数字影像库等。

现阶段生成DOM的方式有多种:单片微分纠正、全数字摄影测量系统等等。

他们在工作原理上基本一样,都是通过DEM和原始扫描影像来生成正射影像的。

而今我们主要用到的是全数字摄影测量系统生成DOM。

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、节省人力,而且借助模式识别理论,实现了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,早期是以VirtuoZo、JX-4A为代表,逐步发展到VirtuoZo3.24、VirtuoZo3.5、VirtuoZo3.75等等。

数字摄影测量系统的大面积推广,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。

2 航测内业DOM的制作方法2.1 基于Virtuozo的DOM的制作方法2.1.1 参数设置Virtuozo系统的参数较多,需在参数界面上逐一设置。

需要设置的参数有:测区参数;模型参数;影像参数;相机参数;控制点参数;地面高程模型参数和正射影像参数。

2.1.2 定向(1)内定向。

Virtuozo可自动识别框标点,自动完成扫描坐标系与相片坐标系问变换参数的计算,自动完成相片内定向,并提供人机交互处理功能,可人工调整光标切准框标。

浅谈数字正射影像图(DOM)的生产技术

浅谈数字正射影像图(DOM)的生产技术
不 同 程 度 人 群 、 程 建 设 的 需 要 , 好 地 服 务 于 社 工 更
保 存 着 要 素 间 的 空 间 关 系 和 相 关 的 属 性 信 息 , 较 能
全 面 的 描 述 地 表 目标 。 DLG 按 不 同 的 地 图 要 素 分 为 若 干 数 据 层 ( : 通 、 系 、 被 、 政 区 划 等 ), 如 交 水 植 行 可
地 形 图 测 绘 是 我 国 国 民经 济 建 设 、 防 建 设 、 国 城 市 和 新 农 村 建 设 发 展 不 可 缺 少 的 一 项 重 要 的 前 期 工 程 , 有 服 务 的 前 瞻 性 、 略 性 和 指 导 性 。 是 我 国城 具 战 市 、 农 村 建 设 发 展 的 基 础 , 用 先 进 生 产 技 术 使 得 新 采
浅谈 数 字 正 射影 像 图( ) 生产技 术 DOM 的
杜 磊
( 内蒙 古 自治 区 测 绘 院 , 蒙古 呼 和 浩 特 内 005 ) 1 0 1
摘 要 : 用 航 空 摄 影 像 片 和 遥 感 卫 片 生 产 制 作 正 射 影 像 图 , 地 形 图 测 绘 方 法 的 又 一 技 术 , 补 利 是 它 充 和 完 善 地 形 图 所 有 的 缺 陷 , 作 的 正 射 影 像 图 更 加 直 观 、 细 地 记 录 了 地 表 面 的 各 种 特 征 , 有 生 产 制 详 具
以 根 据 不 同 的需 要 实 现 地 图 要 素 的分 层 提 取 或 相 互 叠 加 , 足 GI 的 空 间 检 索 和 空 间 分 析 , 此 它 被 视 满 S 因 为 带 有 智 能 的 数 据 。 它 还 可 以 和 DoM 叠 加 成 复 合 产 品 , 作 各 种 专 题 地 图 或 电子 地 图 , 足 各 专 业 部 制 满

卫星遥感数字正射影像图(DOM)制作与应用

卫星遥感数字正射影像图(DOM)制作与应用

卫星遥感数字正射影像图(DOM)制作与应用作者:刘迎迎来源:《华夏地理中文版》2015年第06期摘要:对卫星遥感数字正射影像图制作的具体方法与步骤进行讨论,对实际作业工程中可能遇到的问题进行阐述,并提出具体解决方法,分析卫星遥感数字正射影像图的优势与不足。

关键词:遥感卫星;数字正射影像图;影像融合数字正射影像图是一种数字测绘产品,与传统航空摄影相比,地图几何精度高、影像直观、细节清晰、信息量丰富,因此应用领域十分广泛,特别是在城乡规划管理与工程建设方面。

当前遥感技术快速发展,特别是卫星遥感影像的高分辨率与高清晰率,成为人类获得地球空间信息的重要工具,高分辨率遥感卫星数据种类较多,如GeoEye、SPOT、QuickBird等。

一、QuickBird卫星简介QuickBird卫星由美国数字全球公司发射,是一枚能够提供亚米级分辨率的商业卫星。

QuickBird与以往的遥感小卫星相比,具有非常大的优势,分辨率达0.61m,多光谱成像且成像幅宽,极大拓展了遥感卫星的应用领域。

QuickBird进行数据采集通过四波段实现,分别是近红外、红、绿、蓝,通过特定的软件处理技术,QuickBird采集数据颜色可达真彩色,得到的DOM效果不亚于传统航空摄像。

由于设备限制,传统航空摄像成像较窄,在大面积制作DOM方面具有很大的局限性,QuickBird在大面积制作DOM方面实现了重大突破。

二、数字正射图像制作原理利用数字元对正射投影形成进行纠正即正射校正,通过对DEM影像进行区域划分,利用构象方程式或控制点对有关参数进行解算,原始非正射影像由数字高程模型纠正,即数字正射图像制作(DOM)。

信息性、实效性、直观性、连续性等是DOM的特点,同时其具有地图几何精度与影像特征,并且制作周期较短、精度高、信息丰富。

DOM应用范围非常广泛,可以作为评价标准,对其它数据进行评价,如数据精度、现实性与完整性。

还可以用于生产生活中,对自然资源与社会经济发展信息进行提取,提供可靠依据促进灾害防治与公共设施建设规划。

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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: domdem制作精度
abstract: this paper briefly introduces digital projection is like making method, is like the graph of projective making feature and precision is analyzed, and the development trend of projective is like and and the application prospects.
keywords: dom, dem, production, precision
中图分类号:p231.5文献标识码:a 文章编号:
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。

以航空影像为主要数据源,可采用数字摄影方法或采用单片数字微分纠正方法制作dom。

前者可自动生成dem用于微分纠正,后者需要利用已有的dem成果进行数字微分纠正。

单片数字微分纠正对软、硬件要求较低,易于进行大规模生产。

以航天遥感影像为主
要数据源,采用数字微分纠正的方法制作dom。

用于1:50000或更小比例尺的dom生产,可选用spot全色影像(地面分辨率10m),也可选用tm多光谱影像、spot多光谱影像。

以近似垂直投影的spot 全色影像为主要数据源制作dom,在平坦地区和起伏不是很大的山地丘陵,一般不需要使用dem数据进行正射纠正,在高差超过一定高度的山地,应考虑采用dem成果进行影像纠正。

和航片相比,卫星影像有成本低、更新快的优势,当然,卫星影像的分辩率不如航片高,也不宜采用立体状态辅助判读。

可根据实际需要的使用目的和地物的复杂程度不同选取合适的数据源。

利用扫描矢量化所得的dem导入到全数字摄影测量系统中生成dom,是使用扫描矢量化等高线内插dem, 利用已有dem和航测原始像片在全数字摄影测量系统生成dom。

对于高山地, 地形复杂, 陡峭, 使用virtuozo生成dem比较困难, 可便采用了扫描矢量化老图, 得到等高线, 再由等高线经过赋值等处理, 利用arc/ info、geotin 等软件进行综合处理得到符合精度要求的dem, 然后将此dem导入virtuozo 到下,对照立体影像进行dem修改,最后生成dom。

整个作业应注意以下几点:
1.适用范围比较特殊,主要是高山地区,地形复杂。

2.作业过程中应清楚图幅与像对的准确对应关系。

3.由于每个像对装载的是整幅图的dem ,所以生成的是dem 范围大小的dom,因此每个像对的dom为保证精度应根据像对的范围进行裁切,然后再进行图幅dom 的镶嵌。

2 数字正射影像图的特点
2.1数字正射影像图同时具有地形图的特性和影像的特性,信息丰富多彩、全面具体。

2.2由于有层次和色彩,因此更形象生动、直观有立体感。

3.数字正射影像图的精度
3.1 dem精度是影响正射影像图精度的重要因素
对dem进行编辑时,一定要针对数字正射影像图的特点采取不同的精度标准。

山林及田野的编辑可适当放宽精度,对有高大建筑物及道路的地区要仔细编辑,对加固坎等直立性地物要合理编辑,这些地方编辑不好,地物很容易变形,加重后期图像处理工作量。

dem间隔的选择要是合理。

dem间隔太小,数据量太大,占用很大的内存空间,对生产作业带来不必要的麻烦。

dem间隔太大,又不会真实表示地貌细部,为此必须合理地选择dem间隔。

一般以成图上2mm左右为宜。

由于航空摄影是中心投影,在航片的主点己是正射投影,所以距像主点越远的地方,dem的误差越大,正射影像的误差越大,由此可知,主点附近dem的误差对dom的精度影响小一些,越到像片边缘越要注重dem精度的提高。

3.2 dpi值的设定对正射影像图精度的影响
数字正射影像图dpi太小,不能清晰显示影像的细部,dpi太大,会造成数据量的增加,为此dpi值的设定必须考虑用图的实际状况而定,保证图面的清晰度和信息的完整性。

3.3 确定合适的航摄比例尺、主距和航距
使影像信息全面而且清晰,満足成图精度要求。

航摄时重叠度大一些,尽可能的用航片中心区域生成数字正射影像图(如virtuozo最近顶点法生成的数字正射影像图)。

3.4影像镶嵌和接边对正射影像图质量的影响
影像镶嵌时,对于镶嵌线的合理选择是保证图面效果美观、协调的重要因素。

.相邻像对间可根据实际地形及应用情况,合理地选出一片做为主片,分析图幅的像对,保证密集地物区用一张相片来完成。

其它像对尽量以同片镶嵌为原则,则镶嵌时效果会好,色调也会一致。

为了避免正射影像拼接时,因投影差而产生重影现象,建议采取相邻两个模型均用同名像片作主片来生成正射影像,即前一模型用右片作主片,后一模型用左片,这样,可克服了因投影差而产生的重影。

另外,还应尽量避免使用模糊或重影的影像作主片来生成正射影像,以确保正射影像的成图质量。

大比例尺正射影像图制作的难度大,是由于高大建筑物不同航片投影方向不同。

如果拼接时,不特别注意这一点,会出现重影、高大建筑物东倒西歪或互相挤压的现象,造成图面效果不协调。

由于城区高楼林立、高架立交繁多,其投影差给影像几何接边造成了较大困难,由于航摄底片灰度失真,为此,必须采取一些措施,利用人工镶嵌技术实现影像几何及灰度的完全接边,确保接边影像无拼接裂痕。

3.5数字正射影像图的图像处理
模拟航摄底片由于诸多因素,尤其是彩色的航摄片,大多存在色彩不匀、偏色等情况。

这样生产出来的彩色正射影像还需经过如
photoshop、imagexiut等图像处理软件调整,校正偏色、去除拼接的痕迹,使图像的整体效果美观、色调一致。

4 数字正射影像图的应用
4.1数字正射影像图可以加上居民地、道路、水系、地貌等要素的名称数据,配以合适的花边和图名,就可以作为电子版的影像地图使用,也可以彩喷或印刷成纸图。

由于其有层次和色彩,更形象生动、直观、有立体感。

因此更受用户的欢迎和喜爱。

4.2 数字正射影像图还可以用来修测地形图,更新dlg和drg
成果。

以数字正射影像图为主要数据源,采集地物信息。

参考调绘资料,对建筑物根据高度和距离像主点的远近进行投影差改正。

此方法,不用立体测图,易于操作和掌握,dlg与dom套合精度好。

适用于地势较为平坦、建筑物不是很密集的城郊和农村地区。

4.3 随着航空和航天技术的飞速发展,航摄影像和卫星遥感数据更加丰富多彩。

数字正射影像图可作为gis的数据源,从而丰富地理信息系统的表现形式。

为数字城市和数字地球提供了可靠的数据资源保障。

正射影像将得到更广泛的应用,有着美好的发展前景。

参考文献:
李德仁、周月琴、金为铣著,摄影测量与遥感概论,北京:测绘出版社,2001
张祖勋、张剑清编著,数字摄影测量学,武汉:武汉测绘科技大学出版社,1996。

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