高质量正射影像图的制作方法和技巧
无人机正射影像图的制作

无人机正射影像图的制作准备工作制作无人机正射影像图需要做好充分的准备工作。
需要收集研究区的地形图、航拍照片等基础资料,以便确定航拍方案和图像处理方法。
同时,根据项目需求,选择合适的无人机型号和镜头参数,确保获取高质量的影像数据。
需要确定航拍时间、地点和天气条件,选择合适的云台角度、曝光参数等,以保证影像质量。
还需要进行无人机及配件的保养和维护,确保其正常运行。
制作步骤无人机正射影像图的制作步骤主要包括以下环节:数据采集根据航拍方案,选择合适的无人机型号和镜头参数,进行航拍数据的采集。
在采集过程中,需要注意飞行的稳定性、曝光时间等参数的调整,以保证影像质量。
同时,需要按照拍摄计划,对拍摄区域进行分块、分时拍摄,确保数据覆盖全面、无遗漏。
数据处理与编辑拍摄完成后,需要对采集的影像数据进行处理和编辑。
这包括对影像进行去噪、纠正、拼接、色彩调整等操作,以便获得高质量的正射影像图。
在这个过程中,需要注意图像的分辨率、颜色等参数的调整,保证影像图的质量和精度。
对于大型项目,需要对多个无人机拍摄的影像进行拼接,以获取全面的正射影像图。
拼接时需要选择重叠区域,并对其进行图像处理和匹配,以保证拼接处的平滑和连续。
同时,需要注意控制点、坐标系等参数的设置,确保整个影像图的精度和一致性。
完成拼接后,需要对正射影像图进行加框处理。
这包括添加图框、标题、标注等信息,以便用户能够快速识别和利用影像图。
同时,需要注意保持图框和标注的简洁明了,避免影响影像图的阅读和使用。
注意事项在制作无人机正射影像图过程中,需要注意以下事项:数据精度无人机拍摄的影像数据质量会直接影响到最终的正射影像图精度。
因此,在采集数据时,需要选择合适的无人机型号和镜头参数,并注意调整好飞行姿态和曝光参数,以保证获取高质量的影像数据。
图像质量在处理和编辑影像数据时,需要注意保持图像的质量和精度。
这包括对图像进行去噪、纠正、拼接等操作时,需要尽量减少人为误差和操作失误,以保证最终的正射影像图质量。
Orthpro正射影像图制作方法

Orthpro正射影像图制作准备工作:整理dem文件,图框文件(1000、5000),做*.ttn文件(SiteWorks)纠正:进入Geomdia professional 并创建一个新的项目打开Project planning,在Ispm Source项加入项目及TIF文件;在Elevation Data项中加入*.ttn文件在Project Area项中坐标取整设置分辨率选择Orthorectification进行纠正设置选择存储路径后,File Fomat进行格式设置。
选择Orth—rectify images进行纠正。
挖图:⑴定义图框:定义图框即确定每一幅图的具体位置及成图数量,也就是将本测区的略图从一个dgn文件转换成一个可以被Orthopro认可并执行的*.mdb 文件,要作到这一点,我们需要知道成图范围左上角坐标、图廓尺寸及行、列数,具体方法如下:将整理好的1000图框导出1000.txt文件(mdl l load tkcoord),在ImageStation Orthpro中选择user defined product editor进入编缉图框的对话框⑵定义拼接线:在开始菜单中选择程序Geomdia professional下utilie栏中”Define cad sever file”进入定义拼接线的对话窗,选择Msto template 确认后根据提示选择所需要用的拼接线文件,然后给定拼接线的属性即可保存退出,具体操作如下图:进入Geomdia professional 并创建一个新的项目。
打开Project planning,在orth中加入匀色后的像片;在Product中加入定义好的图框;在Product area 中选择拼接范围(有按影像范围和自定义两种方式)在主菜单中选择Werehouse并创建New concetion 加入已定义好的拼接线文件;然后用Import seamline 导入即可。
正射影像图的处理方法与分析

正射影像图的处理方法与分析摘要:首先,对航空摄影测量做了详细介绍,包括航空摄影测量的几个基本概念、简要过程、相片特性以及外业控制测量的相关内容。
其次,以数字正射影像图为核心,对资料的获取和控制、影像地图、4D 产品有关内容进行必要介绍,重点对DOM 的有关内容进行讨论,以所提供的航片资料具体介绍利用全数字摄影测量系统 VirtuoZo制作 DOM 的过程与若干经验总结,影像着色问题。
最后,对数字正射影像图在测绘生产、城市规划、使用地图、3维景观图几个方面应用,进行详细的论述,进一步说明数字摄影测量在现代社会中发挥的广泛作用和不可或缺的重要地位。
关键词:摄影测量;数字正射影像图;处理方法前言随着信息技术和计算机技术的飞速发展,数字摄影测量已取代传统的模拟摄影测量和分析摄影测量技术,使摄影测量技术进入数字时代。
利用航空摄影数据或卫星遥感数据在数字摄影系统平台上产生积极的投影图像(DOM),已在中国广泛应用。
DOM不仅具有丰富的内容直观、立体感强,能反映出表面的最大信息,易于识别,而且其规模和相关位置精度高,可以在数字正交投影中进行,如图形测量、定位等各种操作。
DOM可以作为GIS数据源来丰富GIS的表达。
可以将普通矢量图替换为电子地图的背景层,搜索和定位更清晰、更容易理解;可以代替普通的向量映射为背景层的电子地图,搜索和定位更清晰和易于理解;DOM 生产周期相对较短,现势性强,从中提取和派生新的信息,实现地图修测和更新,DOM 对省、市各级领导和部门各级管理、决策、促进直观信息,在土地动态监测、道路、电力线选择设计、水利建设、防汛抗灾、军事等方面有很大的作用,充分发挥DOM的优势,可以减少对现状调查的盲目性和映射过程造成的偏差,为各级管理规划部门提供更及时的基本信息同时,大尺度的DOM或“数字城市”的建设是空间数据框架的重要组成部分,它可以提取出数字城市的所有类别,需要大量的地理信息、自然资源和社会经济发展信息。
高分辨率卫星影像数据正射图制作工艺及应用

高分辨率卫星影像数据正射图制作工艺及应用朱继东程晓阳刘宏陈绍光(北京天目创新科技有限公司北京 100088)摘要:本文阐述了应用高分辨率卫星获取地球表面影像数据制作正射影像图的工艺及在抗震救灾、全国第二次土地调查中的应用。
随着航天技术的发展和普及,针对卫星影像数据的相关应用处理技术将成为我国地理信息相关产业空间信息获取和保障的重要手段。
关键词:卫星;数据;正射影像图应用卫星获取地球表面影像数据制作正射影像图,可以为地理信息系统及时提供可靠的地形信息,测地卫星能不断地对地球拍摄,提供新的地表信息,卫星影像数据全部采用通用的电子计算机处理,工艺简便,生产效率高。
所以,应用卫星影像数据制作正射影像图具有很大优势。
目前,美国QuickBird(快鸟)和World View-1(视界-1)影像分辨率分别达到0.61米和0.47米像素,为制作大、中比例尺正射影像图创造了必要条件。
随着航天技术的不断发展和普及,应用卫星影像数据制作大、中比例尺正射影像图将会成为重要的技术途径。
一、基于卫星影像数据的地表正射影像图基本制作工艺应用卫星影像数据制作正射影像图的整个工艺流程,都是在通用的电子计算机中进行,采用专门遥感处理软件进行数据处理。
1.1控制资料●导航矢量数据针对成果的精度要求,利用少量精度相对较高的矢量资料作为控制资料。
●已有地形图利用现有的1:10000或1:50000比例尺的地形图作为控制资料。
●实测控制点利用外业GPS实测控制点作为控制资料,适合高精度成果。
1.2 处理软件PCI Geomatica10.1专业遥感影像处理软件,PhotoShop等其它辅助软件。
1.3正射影像制作流程针对通用的快鸟捆绑数据正射影像图制作流程见图1。
●影像数据配准融合影像数据配准融合是通过高级影像处理技术来复合多源遥感影像,以达到全色和多光谱数据优势互补,增强空间细节,减少颜色失真,形成对地面目标较完整的信息描述。
融合方法多采用PCA主成分变换或Pansharp融合算法。
正射影像图制作技术方案

东莞市市域卫星数字正射影像图投标文件技术方案国家遥感应用工程技术研究中心北京超图地理信息技术有限公司2003年6月目录一、项目背景-------------------------------------------------------------------------------------------- 3二、项目预期目标-------------------------------------------------------------------------------------- 4三、项目建设原则-------------------------------------------------------------------------------------- 6四、用户需求-------------------------------------------------------------------------------------------- 8五、项目的设计思想及可行性技术方案---------------------------------------------------------- 10六、数据处理和制图质量保证措施---------------------------------------------------------------- 21七、关于技术保障的进一步说明------------------------------------------------------------------- 22八、项目实施进度计划------------------------------------------------------------------------------- 24九、技术服务、售后服务计划及承诺------------------------------------------------------------- 26一、项目背景东莞市地处广东省中南部,东江下游,珠江三角洲东南部,北靠广州;毗邻香港,处于穗港经济走廊中间。
利用Virtuozo制作数字正射影像图的技巧

利用Virtuozo制作数字正射影像图的技巧随着经济的不断发展,Virtuozo在制作图像中得到了广泛的应用,文章主要介绍了利用Virtuozo制作正摄影像图的过程,以及不同的地形所使用不同的方法,阐述了生产中的作业的技巧和经验。
标签:Vinuozo 数字正射影像制作技巧1测区概况的技术要求(1)在选取测区的时要选取平地,植物生成比较茂盛的地方,植物覆盖率在30%以上,对比测区大部分是山地,其中植物的覆盖率在80%以上。
(2)侧影资料要选取两台不同的摄像机,摄像机的比例在1:20000的比例。
(3)要求采集差在5M的范围内的湖泊、堤坝等形成影像文件。
(4)数字正射像的精度要保证在1M的范围内,平地高度精度在2M左右,山地的高度在5M以上,网格的距离保持在15M;DOM的地面解析度在0.5m.2测区作业流程在进行摄影的前期要对测区的地形进行分析,在实验的过程中要选取不同的地形进行分析,了解在不同的地形下如何进行影像处理,要采用不同的作业方法满足实验的要求。
只有了解测区的地形情况才能做好摄影工作,在实验的过程中要保证影像的质量。
3作业过程的注意事项(1)使用GPS/IMu进行影像设计时,不能进行空中测量,但是可以利用Vinuozo文件引入方位因素进行空间模型测量,在摄影的过程中可以按照地形进行布点,采用Virtuozo—AAT及Pat—B进行空间加密,建立空间模型,形成水平直线。
(2)如果测区有相应的数字测量任务,就不用考虑地形的因素,将采集的数据可以直接作为特征点导入DEMMak—er可以产生高精度的数据DOM,如果在测区中没有数字测图任务,采集的数据包括:等高线、高程点和路、坎要在影像中保留,房子、围墙等非地表的要素的涂层要做删除处理,作为涂层的特征点,利用DEMMak—er可以提高数据的精度,生产DOM。
在测区内没有数字测图任务,可以采用分类作业的方法进行满足实验要求,利用集成的点、线进行作业,对植物覆盖较少的地区,可以利用影像配置生成DEM模型。
高分辨率遥感影像正射影像图制作.doc

高分辨率遥感影像正射影像图制作摘要:以Quick Bird遥感数据为例,本文介绍了从原始卫星图像的收集到在ENVI遥感图像处理软件中进行遥感图像正射图制作的方法和步骤。
描述了在正射影像图制作过程中融合、纠正等步骤以及其原理。
遥感卫星数据具有时效性好、覆盖范围大、成本低廉。
因此利用商业化的遥感图像处理软件直接对遥感卫星图像产品进行正射校正,继而制作正射影像图,是一条好的路线,能够取得好的结果。
关键词:卫星遥感 QuickBird影像数字正射影像图(DOM) ENVI1.引言遥感影像是通过遥感技术获得的地球表面客体或事物的图像,高分辨率的卫星影像是指像素空间分辨率在10m以内的遥感影像,正射影象是指消除了由于传感器倾斜、地形起伏及地物等引起的畸变以后的影响。
正射影象图直观、生动,影像所记录的信息量非常丰富,细节表达的也很清楚,同时更新速度非常快。
利用高分辨率卫星影像制作的正射影像精度高,时效性好,生产周期短、更新速度快,能够满足很多行业的要求,可以大大地节省生产成本提高生产效率。
2.DOM的特点数字正射影象图是利用DEM对遥感图像逐像元进行辐射改正、微分纠正和镶嵌,按照规定图幅范围裁剪生产形象数据,同时它带有公里网格、图廓整饰和注记的平面图。
DOM具有地图精度和影响特征,精度高、信息量丰富、直观性好、制作周期短、连续性好。
3.正射影像制作原理:数值微分纠正根据已知影像的参数(内、外方位元素)与数字地面模型,利用相应的构像方程式,或按一定的数学模型用控制点解算,从原始非正射投影的数字影像获取正射影像,这种过程是将影像化为很多微小的区域逐一进行。
通过解求像素的位置,然后进行灰度内插与赋值运算,实现像素与相应地面元素的几何变换。
4.正射影像图制作数字正射影像(Digital Orthophoto Map,简称DOM)是利用数字高程模型(DEM)对经扫描处理的数字化航空影像,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剪生成的数字正射影像数据集。
SPOT5正射影像制作

从邻近4个像 素点的亮度值通过 双线性内插获得该 像素值。双线性内 插法的计算较为简 单,并有一定的几 何精度。
从周围16个点 进行3次卷积内插 赋予该像素。三次 卷积内插法在亮度 抽样精度上最好, 但计算量较大。
正射纠正
单景纠正 不同轨道、不同时相影像,通常 对单景数据采用严格物理模型或 有理函数模型进行正射纠正。
3.设置模型参数 输入参数文件和DEM文件。设置 投影坐标系(Projection)。
ERDAS IMAGINE 正射纠正流程
4.设置参考信息 以参考图像作为控制资料时,选择Image Layer;只有参考 控制点数据时,选择Keyboard only键盘输入。
ERDAS IMAGINE 正射纠正流程
配准
模型
物理模型、有理函数模型、几何多项式模 型(同步获取的全色与多光谱影像,阶数 不大于2阶)
方法
同源、同步获取影像,平地、侧视角较小 地区可先配准;以正射纠正后全色影像为 基础,对多光谱影像进行配准;若多光谱 波段不匹配,先进行多波段相互配准、合 成,再正射纠正。
要求
配准后的影像保留原始影像的波段数目、 顺序和采样间隔。重采样方法采用双线性 内插或三次卷积内插法。
镶嵌
接边精度 严格模型正射纠正保证 精度 在正射纠正过程中以相 邻图幅作为参考 辐射均衡 全局调整与过渡区平滑
镶嵌
镶嵌只针对采样间隔相同影像。 采样间隔不同的影像,相互之间不进行镶嵌,为了实现最终无缝接边, 要对接边处做镶嵌处理,从相邻采样间隔较小IMG文件上裁切一定范 围的重叠区影像,将裁切的重叠区影像按较大采样间隔IMG文件重采 样后,与之进行镶嵌。 采集镶嵌线的主要原则是: 新时相影像覆盖旧时相影像; 无云覆盖有云影像; 质量好的覆盖质量差的影像。 并且镶嵌线尽量沿线状地物采集,在空旷、色调暗处,如山脊山谷尽 量在山谷下采集。 镶嵌线不能切割完整地物,如房屋、田块等。