遥感影像的比例尺和分辨率的关系

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综合网上遥感15套题,为考试自己整理版。

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填空2、遥感中较多的使用 可见光、红外、微波 三个波段。

3、遥感图像的分类依据是 地物光谱特征 。

5、热红外相片的色调是地物 温度 的构像。

6、白光依次透过黄、蓝滤光片后得到绿色是 减色法 原理。

7、进行信息复合前要先进行 配准 操作。

1、 大面积农作物遥感估产主要包括 农作物的识别与种植面积估算,长势监测和估产模式的建立。

2,3S 技术是指 RS ,GIS ,GPS 。

三个陆地卫星 Landsat 、SPOT 、CBERS 。

2、 物的空间关系主要表现为 方位关系,包含关系,相邻关系,相交关系,相贯关系。

3、 感影像地图的主要特点有 丰富的信息量,直观形象性,具有一定数学基础,现势性强。

4、 遥感数字图像计算机分类有 监督分类 和 非监督分类两种方法,其区别在于 是否使用训练场地。

5、 点状地物位于线状地物的某一点,两者是 相交 关系。

6、 热红外影像上的阴影是 目标地物与背景之间辐射差异造成的。

7、 遥感扫描影像的特征有 宏观综合概括性强,信息量丰富,动态观测。

8、 线状地物上多点位于面状地物边界,两者是 相邻 关系。

9、 水体遥感包括水界线的确定、水体悬浮物质的确定、水温的探测、水体污染的探测、水深的探测。

10、 遥感影像变形的原因有 遥感平台位置和运动状态变化的影响、地形起伏的影响、地球表面曲率的影响、大气折射的影响、地球自转的影响。

11、 平滑是为了达到 去处噪声 的目的。

12、 热红外影像上的阴影是 目标地物与背景之间辐射差异造成的。

13、 遥感扫描影像的特征有 宏观综合概括性强,信息量丰富,动态观测。

14、 微波影像上的阴影是 雷达和目标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波的传播所造成的。

15、 4三个陆地卫星 Landsat 、SPOT 、CBERS 。

16、 常用的彩色变换的方法有 单波段彩色变换,多波段彩色变换,HLS 变换。

17、 地物的空间关系主要表现为 方位,包含,相邻,相交,相贯 五种关系18、 地质遥感包括 岩性识别,地质构造的识别,构造运动的分析。

遥感影像处理知识

遥感影像处理知识

1.几何校正:几何校正是利用地面控制点和几何校正数学模型来矫正非系统因素产生的误差,同时也是将图像投影到平面上,使其符合地图投影系统的过程。

2.图像镶嵌:指在一定的数学基础控制下,把多景相邻遥感影像拼接成一个大范围、无缝的图像的过程。

3.图像裁剪:图像裁剪的目的是将研究之外的区域去除。

常用方法是按照行政区划边界或自然区划边界进行图像裁剪。

在基础数据生产中,还经常要进行标准分幅裁剪。

按照ENVI 的图像裁剪过程,可分为规则裁剪和不规则裁剪。

4.图像分类:遥感图像分类也称为遥感图像计算机信息提取技术,是通过模式识别理论,分析图像中反映同类地物的光谱、空间相似性和异类地物的差异,进而将遥感图像自动分成若干地物类别。

5.正射校正:正射校正是对图像空间和几何畸变进行校正生成多中心投影平面正射图像的处理过程。

6.面向对象图像分类技术:是集合邻近像元为对象用来识别感兴趣的光谱要素,充分利用高分辨率的全色和多光谱数据的空间、纹理和光谱信息来分割和分类,以高精度的分类结果或者矢量输出。

7.DEM:数字高程模型是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。

8.立体像对:从两个不同位置对同一地区所摄取的一对相片。

9.遥感动态监测:从不同时间或在不同条件获取同一地区的遥感图像中,识别和量化地表变化的类型、空间分布情况和变化量,这一过程就是遥感动态监测过程。

10.高光谱分辨率遥感:是用很窄而连续的波谱通道对地物持续遥感成像的技术。

在可见光到短波红外波段,其波谱分辨率高达纳米数量级,通常具有波段多的特点,波谱通道多达数十甚至数百个,而且各波谱通道间往往是连续的,因此高光谱遥感又通常被称为"成像波谱遥感"。

11.端元波谱:端元波谱作为高光谱分类、地物识别和混合像元分解等过程中的参考波谱,与监督分类中的分类样本具有类似的作用,直接影响波谱识别与混合像元分解结果的精度。

12.可视域分析:可视域分析工具利用DEM数据,可以从一个或多个观察源来确定可见的地表范围,观测源可以是一个单点,线或多边形13.三维可视化:ENVI的三维可视化功能可以将DEM数据以网格结构、规则格网或点的形式显示出来或者将一幅图像叠加到DEM数据上。

测绘技术中的遥感影像常见问题解答

测绘技术中的遥感影像常见问题解答

测绘技术中的遥感影像常见问题解答随着科技的不断发展,遥感技术在测绘领域中起着越来越重要的作用。

遥感影像作为一种获取地表信息的重要工具,被广泛应用于城市规划、农业监测、资源调查和环境监测等领域。

然而,由于遥感影像的特殊性和复杂性,常常会遇到一些问题和困惑。

本文将针对测绘技术中的遥感影像常见问题进行解答,帮助读者更好地理解和应用遥感影像技术。

什么是遥感影像?遥感影像是通过无人机、卫星等各种遥感平台获取的地面物体的图像。

它是地球表面物体的光谱信息在遥感平台上获得的影像显示。

通过遥感影像,我们可以了解地表的地貌、地物、植被、水体等信息,是进行地理空间分析的重要数据源。

如何获取遥感影像?遥感影像的获取主要通过卫星、航空摄影和无人机等遥感平台实现。

卫星遥感是指利用人造卫星对地面进行观测和监测的技术。

航空摄影是指通过载人飞机或无人机进行航空摄影测量。

无人机遥感是指利用无人机进行地面的空中测量和图像获取。

常见的遥感影像分辨率有哪些?遥感影像的分辨率是指影像中一个像素所代表的地面实际长度或面积大小。

常见的遥感影像分辨率有低分辨率、中分辨率和高分辨率三种。

低分辨率一般大于30米,中分辨率在10到30米之间,高分辨率一般在10米以下。

分辨率越高,表示影像中的地面细节越清晰,对地物的辨识度也越高。

在遥感影像中如何进行地物分类?地物分类是指通过遥感影像对地表上的不同地物进行区分和分类。

常见的地物分类方法包括基于像元的分类和基于对象的分类。

基于像元的分类是将遥感影像像元根据不同的光谱特征进行分类,例如NDVI(归一化植被指数)可以用于分辨植被和非植被区域。

基于对象的分类是将遥感影像中的像元按照一定的规则或算法进行分组,形成具有一定空间连续性的地物对象。

如何进行遥感影像的几何校正?遥感影像的几何校正是指将采集到的遥感影像与地理坐标系统进行对应,使其具有地面坐标和比例尺的几何定位信息。

常见的几何校正方法包括地面控制点法、边界线法和地形匹配法。

遥感影像的比例尺和分辨率的关系

遥感影像的比例尺和分辨率的关系

遥感影像的比例尺和分辨率的关系GIS 2010-09-16 00:27:43 阅读31 评论0 字号:大中小订阅航空摄影测量对影像的要求航空摄影测量的实践可以用来借鉴分析卫星影像与成图比例尺的选择。

这是因为二者的成图原理相似,并且航空摄影测量具有大量的实践经验和实验数据,是非常成熟的。

航空摄影测量中没有直接给出对影像分辨率的要求,但可以通过对摄影仪物镜分辨率的要求和摄影比例尺来推断。

航摄中航摄仪镜头分辨率表示通过航空摄影后在影像上能够分辨的线条的最小宽度(这里没有考虑软片和像纸的分辨率)。

在航摄规范(GB/T 15661-1995)中规定航摄仪有效使用面积内镜头分辨率“每毫米内不少于25 线对”。

根据物镜分辨率和摄影比例尺可以估算出航摄影像上相应的地面分辨率D,即D=M/R。

(其中M 为摄影比例尺分母,R 为镜头分辨率。

)根据航摄规范中“航摄比例尺的选择”的规定和以上公式,可得表(1)成图比例尺航摄比例尺影像地面分辨率(m)1:5000 1:10 000~1:20 000 0.4~0.81:10 000 1:20 000~1:40 000 0.8~1.61:2 5000 1:25 000~1:60 000 1.0~2.41:50 000 1:35 000~1:80 000 1.4~3.2上表可以作为选择卫星影像分辨率的参考。

顺便指出,从表中可以看出,虽然成图比例尺愈大,所需的影像分辨率愈高,但两者并不是成线性正比关系,而是非线性的。

2 卫星影像分辨率的选择卫星影像分辨率的选择除了考虑不同比例尺成图对影像分辨率要求,还要考虑现有可获取的卫星影像产品之规格,因为卫星摄影与航空摄影不同,其摄影高度(即摄影比例尺)是固定的。

下面列出几种商用卫星影像的分辨率。

表(2)卫星QuickBird-2 IKONOS-2 SPOT-5 SPOT-4 Landsat-7最高分辩率(m) 0.61 1 2.5 10 15对照表(1)和表(2),个人认为就目前较为稳定的卫星影像货源来讲,对于1:5000~1:50 000 的基础测绘更新试验,可以考虑如下的分辨率选择。

比例尺、多尺度及分辨率关系分析与应用

比例尺、多尺度及分辨率关系分析与应用
分 析 与 应 用
薛小曼 崔世忠 马安利 ( 陕 省 林市 区 利 2 河 游 理 ) 1 西 榆 榆阳 水 局; 黄 上中 管 局 . .
13 地 图 比 例 尺 作 用 . 131 反 映地 图上 地 物 、 貌 的 详 略 程 度 在 同 一 区域 或 同 类 的 .. 地 相 同点 和 不 同点 呢 7 文从 应 用 的 角 度 上 , 这 种概 念 从 定 义 、 类 及 相 互 间 地 图 上 , 本 对 分 内容 要 素表 示 的详 略程 度 和 图 形符 号 的 大小 , 要 取决 于 地 主 的 关 系作 较 详 细 的描 述 , 水 土 保 持 监 测 工 作 者 应 用遥 感 技术 及 数 字 制 图 的 图 比例 尺 ; 对 比例 尺 愈 大 , 图 内容 愈 详 细 , 号 尺 寸 亦 可 稍 大 些 , 地 符 反 技 术人 员 有较 好 的参 考 作 用 。 之 , 图 内 容则 愈 简 略 , 号 尺 寸 相 应 减 小 。 一 幅 地 图 上 若 未 注 明 比 地 符 关键词 : 比例 尺 分辨 率 多尺 度 遥 感 影 像 精 度 例 尺 , 图者 将 无法 从 地 图上 获取 信 息 的 数量 特 征 。 用 0 引言 132 反 映 地 图 的 实测 精 度 地 形 图 比例 尺 的 大 小 ,对 于 图 上 的 .- 2 O世 纪 9 0年 代 末 , 着 计 算 机 技 术 的 发 展 和 应 用 , 感 、 字 随 遥 数 内容 的显 示 程 度 有很 大 关 系 , 所 能达 到 的实 测精 度 取 决 于 人 眼 的 分 它 制图、 数字摄影测量等技 术大量应用 到水土保持监 测、 督、 划及 监 规 辨 能 力和 绘 图与 印刷 能 力 ,人 眼 能分 辨 出 的两 点取 小距 离 约 为 治理 中 , 不同分辨率的遥 感影像 的反映的各种水土流 失危害、 水土保 O1 .mm ,因 此把 某 种 比例 尺 地 形 图 上 01 mm 所 对 应 的 实 地 投 影长 持 措 施 信 息 为人 们 从 不 同尺 度 提 供 了更 好 的 了解 平 台 ,人 们 可 以 按 度, 称为这种 比例尺地形 图的最大精度 , 或称该地形图比例尺精度。 依 照经费、 时间 、 工作量等 , 择相应 的尺度 、 选 影像分辨率 , 确定相 应的 据 比例 尺 精度 , 测 图时 可 以按 比例 尺 求 得 在 实地 测量 能 准 确 到何 种 在 成 图 比例 尺 , 而满 足 不 同 的工 作 需 求 。 从 程度, 即可 以确 定 小 于 何 种 尺 寸 的地 物 就 可 以省 略不 测 , 用 非 比例 或 1 地 图 比例 尺 符号表示 ,例如 当测 11 0 : 0地 形图时 ,其 比例尺精度 为 O1 0 . mm × 11 地 图 比 例 尺概 念 地 图 是 地 球 空 间 的缩 小 , 地 图上 所 表 示 . 把 1 0 = m , 刻 实地 长 度 小 于 01 的地 物 就 可 以不 测 了。 0 0 01 此 . m 的 空 间尺 度 称 作 比例 尺 , 它是 地 图 的 数 字基 础 之 一 , 当地 图 的 用 途确 2 图 像 尺 寸 与 分 辨 率 定 之后 , 图比例尺 是地 图精度和 内容详尽程度 的决定 因素。 地 21 图像尺寸与分辨率概念 图像尺寸与影像 分辨率是两个经常 . 当制 图 区域 比较 d,J 由于 地 图投 影 的 变形 较 小 , 图 上 各 方 向 '' B- -, 地 使而又相辅相成 的概念。 图像尺寸就是图像水平采样数与图像垂直采 长度缩小的 比例近似相等 , 这种情况下 , 地图比例尺指的就 是图上长 样数的乘积。C CD相机 的分辨率定 义为其水平 方向与垂直 方向 C D C 度 与 相 应 地 面 之 间 的 长度 比 例 。 像 元数 的 乘积 。 于 由某 一 C 对 CD相 机 获取 的数 字 图像 来 说 , 由于 图像 当制 图 区 域 相 当 大 , 用 的地 图投 影 又 比较 复 杂 时 , 图上 的长 采 地 中 的每 一 像 元都 对 应 于 该 C D 相 机 中 一相 应 成 像 单 元 , C 因此 该 C D C 度 因所 在 的 位 置 和 方 向不 同 而 有 所 变 化 。 在 这 种 图 上 注 明 的 比 例尺 相机 的分辨率 与其获取数字 图像的尺 寸应该是精确相等的。 是 指 进 行 投 影 时 对 地 球 半 径 缩 小 的 比 率 , 常称 为地 图主 比例 尺 , 通 地 图像采用栅格数据 , 将地理 穿梭 问划分为若干行、 若干列 , 中每 其 图经 过 投 影 后 , 有 在 这 些没 有 变 形 的点 或 线 上 , 可 用地 图上 注 明 只 才 个基本的栅格称为像 元。像元的大小代表图像的精度 , 也称 为图像 的主 比例尺时进行量算。 分辨率。图像不能被无限放大, 放大到一定程度会出现“ 马骞克” 现象。 因此在小比例尺 地图上 ,用图者切 不可随意用地 图提供 的主 比 图像分辨率 : 是从该幅影像 上所级分辨细节的能力 , 就 它是对影 例尺时行周边长度各种图上量 算 ; 制图者为避免误解 , 不宜在图上单 像所表 示的景物 的细节程度 时行度量 的一项指标。表 明了影像 中目 独 绘 制 直 线 比例 尺 。 标 景 物 与影 像 信 息 的细 微 程 度 。 12 小 、 、 比例 尺 划 分 根 据 用 途 , . 中 大 比例 尺 分 为 小 比 例尺 、 比 中 22 图像 分辨率分类 可 以用光谱分 辨率 、 射分辨率 、 - 辐 时间分 例 尺和 大 比例 尺 。 下表 为 国家 基本 地 形 图及 工程 地 形 图 数字 比例 尺 。 辨率 、 间分辨率表示。 空 地 形 图 比例 尺 光谱分辨率 : 对影像光谱细节的分辨能力称 为光谱 分辨率。 把 辐射分辨率 :影像成像过程 中对光辐射 的最小可分辨差异称为 国家基本地形图 15 0 0 .0 0 12 0 011 0 0 15 0 ,:0 011 0 ,:0 5 0 , 0 :0 012 0 , 015 0 0 0 工程地形图 15 O 01 5 0 .0 0 ,:0 0 :O O ,: 0 0 11 0 015 0 2 12 0 :0 0 1 0 : 0 10 l: 0 0 5 辐射分辨率。 ( 接 第 2 1页 ) 上 6 置 ,预 计 投用 后 1 #线 的功 率 因数 从原 来 的 06 一 .O上升 至 了发 供 电设 备 的潜 力 。 4 5 O7 08 — .O以上 , 到 提 高 功 率 因数 的 目的。 .5 09 达 5结束语 433 最 显著 能 给 用 户 带 来 的经 济效 益 的 是 电费 的 节 约 ,通 过 .. 靖 安 油 田配 电系 统 无 功 优 化 是 降 损 节 能 的 一 项 重 要 措 施 ,其 主 国 家 对 企业 电费 收取 标 准 来 看 可 以达 到 的效 果 要 手 段 就 是 用 安 装 电容 器 的 方 法 进 行 无 功 功 率 补 偿 。 时 , 用 更 经 同 采 济、 更合理 的补偿 方式 , 负荷 种类、 按 负荷 分布 、 电范 围 , 供 合理确 定 以 O9 .0为标; 的功率 因数 电费调整表 隹值 最佳 的补偿地 点和 容量 , 这样 , 才能更有效地 减少油 田的网损 , 提高 罐 馥嗽 贽 臻馥魄耪 酥 韵事 糍徽 艇m 努蕊 》 窳 韵 鬻 徽 嚣电 赞 魏1 蹰粉 骢鞯 % 垮电黼绻船% 变压器和 电力线路的容量利用率和减少 电压降。

遥感期末试卷知识重点

遥感期末试卷知识重点

复习重点:一、名词解释瑞利散射和米氏散射瑞利散射(分子散射):当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射;主要由大气中的原子和分子引起。

散射强度与波长的四次方成反比。

(大气颗粒对可见光,距离地面9-10km,电磁波长小于1um)米氏散射:当大气中粒子的直径与波长相当时发生的散射;主要由大气中的烟尘、小水滴和气溶胶引起。

散射强度与波长的二次方成反比。

米氏散射在光线前进方向比向后方的散射更强。

(云雾对红外的散射、潮湿天气;距地面0-5km,电磁波长集中在0.76-15um)瑞利散射——分子散射发生条件:当微粒直径D<<电磁波波长λ散射效应(规律):散射系数γ∝(1/ λ4 )短波强于长波米氏散射:主要大气中固态微粒引起发生条件:当微粒直径D≈电磁波波长λ散射效应(规律):散射系数γ∝(1/ λ2 )主动遥感与被动遥感主动遥感,遥感器发射人工探测信号,到达目标后信号反射回来被传感器接收从而对目标性质、数量、空间位置进行识别的遥感方式。

如,夜晚拍照通常要在相机上装闪光灯。

主要是“微波遥感”.被动遥感:遥感本身并不发射任何人工探测信号,只是被动接收来自于目标的信号,从而实现对目标性质、数量、空间位置等特征进行识别的遥感方式。

“无源遥感”,如中午拍照。

电磁波谱与大气窗口电磁波谱:按照波长的长短顺序将各种电磁波依次排列而制成的一张图表,从左到右按波长增加排列为:宇宙射线—r 射线—X射线—紫外线—可见光—红外—微波—无线电波和工业用波大气窗口:是指在大气中传播受到衰减作用较轻因而透射率较高的电磁波段加色法与减色法加色法:用于物理学、计算机中颜色合成.是指用两种或两种以上的原色按一定比例混合而得到新颜色的方法,就成为加色法。

减色法:常用于颜料色混合、印刷出版业.是指颜料吸收了白光中一种或一种以上的原色将剩余色光反射出来而获得新颜色的方法。

减色法三原色:黄、品红、青。

影像解译与直接解译标志遥感图像解译:根据遥感图像所提供的影像特征及其对应目标的特点进行推理和判断将目标识别出来,并进行定性、定量分析的工作就称为遥感图像解译(判读). 直接解译标志:能在遥感影像上直接看到可供判读的影像特征,如形状、大小、阴影、纹理、色调等.遥感图像的光谱分辨率与时间分辨率光谱分辨率:指遥感器所选用的波段数量的多少、各波段的波段位置及波长间隔的大小。

遥感原理与应用复习题

遥感原理与应用复习题

遥感原理与应⽤复习题遥感原理与应⽤复习题⼀、名词解释1、遥感2、遥感技术3、电磁波4、电磁波谱5、绝对⿊体6、绝对⽩体7、灰体8、绝对温度9、辐射温度10、光谱辐射通量密度11、⼤⽓窗⼝12、发射率13、热惯量14、光谱反射率15、光谱反射特性曲线16、遥感平台17、遥感传感器18、卫星轨道参数19、升交点⾚经20、轨道倾⾓21、近地点⾓距22、地⼼直⾓坐标系23、⼤地地⼼直⾓坐标系24、卫星姿态⾓25、开普勒第三定理26、重复周期27、近圆形轨道28、与太阳同步轨道29、近极地轨道30、偏移系数31、⼩卫星32、遥感传感器33、探测器34、红外扫描仪35、多光谱扫描仪36、推扫式成像仪37、成像光谱仪38、瞬时视场39、真实孔径侧视雷达40、合成孔径侧视雷达41、全景畸变42、动态全景畸变43、静态全景畸变44、距离分辨率45、⽅位分辨率46、雷达盲区47、基尔霍夫定律48、多中⼼投影49、多中⼼斜距投影50、⼏何校正51、多项式纠正52、间接法纠正53、直接法纠正54、灰度重采样55、最邻近像元重采样56、双线性内插57、双三次卷积58、图像配准59、数字镶嵌60、数字地⾯模型61、正射影像62、地理编码图象63、辐射误差64、辐射定标65、⼤⽓校正66、密度分割67、真彩⾊合成68、假彩⾊合成69、伪彩⾊图像73、低通滤波74、⾼通滤波75、图像融合76、直⽅图正态化77、梯度算⼦78、线性拉伸79、拉⽒算⼦80、直⽅图均衡81、邻域法处理82、模式识别83、遥感图像⾃动分类了84、统计模式识别85、结构模式识别86、光谱特征向量87、特征空间88、特征变换89、特征选择90、主分量变换91、哈达玛变换92、穗帽变换93、标准化距离94、类间离散度95、类内离散度96、判别函数97、判别边界98、监督法分类99、⾮监督法分类100、条件概率101、先验概率102、后验概率103、贝叶斯判别规则104、马⽒距离108、训练样区109、最⼤似然法分类110、最⼩距离法分类111、ISODATA法分类112、混淆矩阵⼆、英⽂释义GPSERTS_ LANDSAT_ SPOTIRS CBERS Space Shuttle MODISIKONOSQuick BirdRadarsatERSMSSTMHRVSARINSARCCDBSQBILBMPTIFFERDASPCIDEM三、填空1.电磁波谱按频率由⾼到低排列主要由、、、、、、等组成。

0.1米分辨率dom对应比例尺

0.1米分辨率dom对应比例尺

一、什么是0.1米分辨率DOM对应比例尺在地图制图过程中,地图比例尺是一个十分重要的概念,它表示地图上的任意两点在地表上的距离与地图上的距离的比值。

比例尺是一个无量纲的数值。

在制图过程中,为了能够准确地表示地图上的各种地物和地理现象,需要根据实际地理测量数据,确定地图的比例尺。

0.1米分辨率DOM对应比例尺是指在0.1米分辨率的数字正射影像或数字高程模型(DEM)上所对应的地图比例尺。

二、为什么0.1米分辨率DOM对应比例尺重要?1. 与实际地理现象相吻合在制图和空间分析中,地图比例尺起着至关重要的作用。

合理选择地图比例尺可以使地图上的各种地物和地理现象与实际地球表面上的情况相吻合,能够更加真实地反映地理空间关系,提高地图的可信度和可读性。

2. 精细化测绘0.1米分辨率是一种相对较高的分辨率,对于地图制图和空间分析而言,可以实现较为精细化的测绘和表达。

0.1米分辨率在城市规划、土地利用调查、资源环境调查等领域有着重要的应用价值,对于地理信息系统(GIS)的建设和运用也具有重要意义。

三、0.1米分辨率DOM对应比例尺的确定方法1. 基于数字图像在制定0.1米分辨率DOM对应比例尺的时候,可以通过数字正射影像或数字高程模型(DEM)进行数据处理和分析,根据图像上的像素分辨率以及地理坐标系下的地理距离,计算出相应的比例尺数值。

2. 基于地面控制点另一种确定0.1米分辨率DOM对应比例尺的方法是通过地面控制点进行测量和校正。

通过地面控制点的坐标和在数字正射影像或数字高程模型上的位置,结合实际测量的地理距离,可以更加准确地确定DOM对应的比例尺。

四、0.1米分辨率DOM对应比例尺的应用1. 城市规划在城市规划中,0.1米分辨率DOM对应比例尺可以帮助规划者更加准确地把握城市空间的变化和规划需求,为城市的合理规划和发展提供科学依据。

2. 土地利用调查对于土地利用调查而言,0.1米分辨率DOM对应比例尺可以帮助进行土地利用类型的精细划分和变化监测,有利于科学合理地利用土地资源。

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遥感影像的比例尺和分辨率的关系
航空摄影测量对影像的要求
航空摄影测量的实践可以用来借鉴分析卫星影像与成图比例尺的选择。

这是因为二者的成图原理相似,并且航空摄影测量具有大量的实践经验和实验数据,是非常成熟的。

航空摄影测量中没有直接给出对影像分辨率的要求,但可以通过对摄影仪物镜分辨率的要求和摄影比例尺来推断。

航摄中航摄仪镜头分辨率表示通过航空摄影后在影像上能够分辨的线条的最小宽度(这里没有考虑软片和像纸的分辨率)。

在航摄规范(GB/T 15661-1995)中规定航摄仪有效使用面积内镜头分辨率“每毫米内不少于25 线对”。

根据物镜分辨率和摄影比例尺可以估算出航摄影像上相应的地面分辨率D,即D=M/R。

(其中M 为摄影比例尺分母,R 为镜头分辨率。

)根据航摄规范中“航摄比例尺的选择”的规定和以上公式,可得表(1)
成图比例尺航摄比例尺影像地面分辨率(m)
1:5000 1:10 000~1:20 000 0.4~0.8
1:10 000 1:20 000~1:40 000 0.8~1.6
1:2 5000 1:25 000~1:60 000 1.0~2.4
1:50 000 1:35 000~1:80 000 1.4~3.2
上表可以作为选择卫星影像分辨率的参考。

顺便指出,从表中可以看出,虽然成图比例尺愈大,所需的影像分辨率愈高,但两者并不是成线性正比关系,而是非线性的。

2 卫星影像分辨率的选择
卫星影像分辨率的选择除了考虑不同比例尺成图对影像分辨率要求,还要考虑现有可获取的卫星影像产品之规格,因为卫星摄影与航空摄影不同,其摄影高度(即摄影比例尺)是固定的。

下面列出几种商用卫星影像的分辨率。

表(2)
卫星QuickBird-2 IKONOS-2 SPOT-5 SPOT-4 Landsat-7 最高分辩率(m)
0.61 1 2.5 10 15
对照表(1)和表(2),个人认为就目前较为稳定的卫星影像货源来讲,对于1:5000~1:50 000 的基础测绘更新试验,可以考虑如下的分辨率选择。

表(3)成图比例尺卫星影像(分辨率)
1:5000~1:10 000 QuickBird(0.61m)
IKONOS-2 (1m)
1:25 000 QuickBird-2(0.61m)
IKONOS-2 (1m)
SPOT-5(2.5m)
1:50 000 SPOT-5(2.5m)
对于已有旧版实测地形图的地区,若有足够密度的图上参考点(即可与卫片上的同位置点相一致)作范围控制的基础上,在地形图局部快速更新(修、补测)时,可以考虑适当放宽对分辨率的要求,如用2.5m 分辨率卫片局部修、补测1:10 000 地形图,用10m 分辨率卫片局部修、补测1:50 000 地形图等。

卫星与航拍影像由像素点组成,像素点越丰富,照相辨认的细节的尺寸越小。

影像照片上像素点的密度常用每毫米多少条线来表示,线越多表示影像质量越高。

例如,卫星影像每平方毫米的纵横线数各250条,也就是每平方毫米内排列:62500个像素点,其相邻两像素点间的距离只有4微米,这样微小的间隔,即使放大10倍,肉眼也是看不出来的。

照片上4微米相当于地面距离多少呢?这与照相机的焦距和卫星的飞行高度有关。

如果焦距为2米,飞行高度150公里,那末,根据简单的几何学关系就可求得地面距离为0.3米。

这个长度就叫做照片的地面分辨率。

通俗地说,地面分辨率是能够在照片上区分两个目标的最小间距,但它并不代表能从照片上识别地面物体的最小尺寸。

1尺寸为0.3米的目标,在地面分辨率为0.3的照片上,只是1个像素点,不管把照片放大多少倍,依然只是1个像素点。

所以,要从照片上认出一个目标就多少得有若干个像素点在照片上来构成该目标的轮廓。

通常,从照片上能够识别目标的最小尺寸应等于地面分辨率的5~10倍,即1.5至3米。

人的肩宽约0.5米,在地面分辨率为0.3米的卫星影像上占1~2个像素点。

从照片上可以发现这儿有目标,但这个目标是人,还是物,靠1~2个像素点是确定不了的,当然更谈不上区分是男还是女了!那么,如果要从照片上看清报纸“南方周末”这四个字,地面分辨率必须达到三毫米左右,比现在侦查卫星的水平要提高一百倍。

因此,某些说法提到现在通过卫星拍摄的能看清报纸上的文字、士兵脸上的胡子等说法是没科学根据的,是不负责任甚至耸人听闻的言论。

而低空航空拍摄便是弥补卫星拍摄不足的有效形式。

以下图像来自于BlueSky公司(英国公司,以航拍、GIS/GPS相关业务为主)的航拍影像,原图仅作裁切,没缩小,点击可查看大图--
分辨率:5米,地面上每5米的物品在影像中占1个像素,相当于视角高度约为4km
分辨率:2米,地面上每2米的物品在影像中占1个像素,相当于视角高度约为1.8km
分辨率:1米,地面上每1米的物品在影像中占1个像素,相当于视角高度约为500m
分辨率:0.5米,地面上每0.5米的物品在影像中占1个像素,相当于视角高度约为300m
分辨率:25厘米,地面上每25厘米的物品在影像中占1个像素,相当于视角高度约为150m
分辨率:12.5厘米,地面上每12.5厘米的物品在影像中占1个像素,相当于视角高度约为
80m
分辨率:10厘米,地面上每10厘米的物品在影像中占1个像素,相当于视角高度约为60m,
或20楼的高度。

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