基于ERDASIMAGINE的数字正射影像图的制作

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分析ERDAS IMAGINE的数字正射影像图的制作

分析ERDAS IMAGINE的数字正射影像图的制作

分析ERDAS IMAGINE的数字正射影像图的制作ERDAS IMAGINE是一种用作对遥感进行处理与搜集地理信息的系统软件,能够对图像进行处理、模拟地理信息、建立三维模型,并且能够进行数字摄影测量。

利用ERDAS IMAGINE对航空影像进行正射影像图制作,并且对制作过程中的注意事项做进一步的说明。

标签:ERDAS IMAGINE 数字正射影像图数字正射影像图能够利用数字高程模型经过数字微分纠正对扫描数字化的航空像片进行数字镶嵌,并且依据图像的范围大小自动的生成影响数据资料。

在土地动态监测、道路路线设计、防洪抗灾中都能够使用到数字正射影像,在城市三维景观基础设施建设中同样能够使用到ERDAS IMAGINE,这样能够为城市的管理、政策制定等能够作为直观的材料。

在GIS系统中同样要使用相关的资料进行结合,并且要应用到城区的规划调查、城市绿化中,对违章建筑要进行必要的监测。

1DAS IMAGINE的简介ERDAS IMAGINE能够根据客户的具体需求,在资金合理选择下能够对不同功能的模块进行不同形式的组合,并且对系统进行合理的剪裁。

这样能够充分的利用资源,在最大限度上满足客户的需求。

数字正射影像图是在产品模块化发展的前提下,对综合数字摄影进行测量的软件工具包。

能够对不同型号的相继以及卫星传感系统对图像快速的进行精确测量以及正射校正,与传统的方式相比,能够节省大量的费用投入以及工作时间。

2数字正射影像图的制作分析在制作数字正射影像图之前要搜集相关的数字正射影像,主要是通过数字纠正的方式获得数字正射影像。

依据相关的参数建立数字地面模型,在数字正射影像图原理的影响下能够建立相应的构像方程,按照一定的数字模型能够对控制点进行解答,并且通过对原始非正射投影数字影像的分析能够获取到正射影像。

在摄影的区域选择合适的地面控制点,根据影像范围之内的DEM数据,能够将影像出现的倾斜情况进行改正,并且纠正投影差,这样就会生成正射影像。

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。

ERDAS实验详细操作步骤

ERDAS实验详细操作步骤

目录1. 影像阅读2. 遥感影像分幅裁剪与拼接处理3. 影像几何校正及正射影像制作4. 影像增强1. 影像阅读1.1 设置erdas的各种默认参数1)在ERDAS IMAGINE的主菜单栏上找到sessio n→Preferences,单击出现Preferences editor对话框。

2)通过拖动Category的滚动条,可以看到右方对应出现的各个参数,同时也可以在文本编辑处修改这些参数。

3)在Category下选择Viewer,拖动滚动条查看它的各种参数。

4)查看Category的帮助信息。

点击右下方的“help”和“Category Help”,则出现以下的界面,如果有不懂的地方我们就可以通过这个帮助信息寻求答案。

1.2 显示图像1)在ERDAS主菜单上点击图标,新建一个经典窗口,如下图:2)在Viewer界面上点击File→Open →Raster Layer,在默认路径中打开lanier.im g。

3)点击Raster Options栏设置图层的红绿蓝三个波段的分配。

将原来的4 3 2 改为4 5 3后,图象的色调明显变化了。

1.3 查询像素信息1)使用查询功能选择Utility→Inquire Cursor出现下图中的对话框,通过左下方的四个三角形的符号来分别调整查询指针的上下左右的位置,圆圈表示使查询指针回到中心处,指针的移动,其中的X和Y坐标的数值也会跟着作相应的变化。

指针所指的像素的信息被显示在单元格里。

选择Utility→Inquire Color,选择为黄色,则查询指针的十字框的颜色由白色变为了黄色。

选择Utility→Inquire Shape,呈现的滚动条列表中选择circle.cursor,再点击Use Cursor button, 然后点击Apply。

4)量测通过这个工具可以实现在所在图层中的点,线,面,矩形,椭圆形的长度(周长)和面积。

1.4 图层管理1)排列多个图层打开lnsoils.img,并在Raster Options栏中将锁定的ClearDisplay项取消,即不清除视窗中已经打开的图像,使得多个图层能够在一个窗口中存在和切换。

ERDAS实验报告1--辐射校正

ERDAS实验报告1--辐射校正

西北师范大学学生实验报告
5。

按照以上步骤,依次将band2、band3、band7转换为Generic Binary Type
Layer Selection and Stacking对话框,(利用Add功能)依次选择添加单波段影像,组合输出影像文件为13333.img。

完成后单击OK。

9。

在Viewer#1视窗中单击Utility,在下拉菜单中选择Inquiry Cursor,启动选点光标及其属性窗口。

10。

移动光标依次选中二十个特征点,并记录其灰度值(FILE PIXEL)。

12。

数据区域选择band1的灰度值,系列名称为“波段一”,X值为band7的灰度值。

添加线性趋势线。

显示公式。

16。

通过打开的New_Model图形窗口和工具条进行流程的创建。

17。

双击输入栅格图形,打开Raster对话框,选择输入图像为band1.img。

单击OK
20。

双击输出栅格图形,在弹出的Raster对话框中,设置输出图形为13333.img。

单击n3_13333.img即Outputband1.img。

单击OK。

22。

按照上述对第一波段的辐射校正方法,分别对第二波段、第三波段……进行辐射校正。

最终完成整个遥感数字影像辐射校正过程。

ERDAS IMAGINE 处理 Pleiades 卫星数据操作流程

ERDAS IMAGINE 处理 Pleiades 卫星数据操作流程

ERDAS处理卫星数据操作流程——以Pleiades数据为例1.1总体流程操作流程须知:1、此流程不包含数据准备工作2、虚线内为可选流程1.2数据概述(1)原始影像Pleiade卫星数据,包含5景全色和5景多光谱数据。

(2)参考数据①研究区范围文件(.shp)。

*.shp格式,投影类型Gauss Kruger,椭球体GRS1980,椭球体China2000②纠正参考资料在相关网站上下载对应区域的参考DOM和DEM文件,经镶嵌、裁切处理,保证参考影像能覆盖研究区。

DOM:1米空间分辨率,投影类型Mercator(Variant A),椭球体WGS84,基准面WGS84,EPSG3395DEM:30米空间分辨率,投影类型UTM/ZONE50,椭球体WGS84,椭球体WGS84 EPSG326501.3数据准备(1)投影转换矢量文件、参考DEM、DOM投影均不一致,为了后续数据处理方便,统一将数据的投影转换至同一个投影:投影类型Geographic(Lat/Lon);椭球体WGS84;基准面WGS84;EPSG(4326)。

(2)多光谱影像标定注意:Pleiades数据不需标定;高分数据(GF1/2)、资源一号02c数据进行多光谱影像标定选择Quick Bird RPC模型。

因此以下多光谱标定操作步骤示例仅针对GF数据、资源1号02C数据:1)点击Raster-Geometric Calibration-Calibrate with Sensor Model andTerrain,打开Geo Correction Input File对话框,选中需要进行标定的多光谱影像文件,单击OK按钮。

2)弹出Set Geometric Model对话框,选中对应的参数模型,单击OK按钮。

3)弹出Quick Bird RPC Model Properties对话框,读取RPC模型文件,点击Apply按钮应用参数。

4)弹出Verify Save on Close对话框,点击“否”,关闭该对话框,即完成多光谱影像标定处理。

ERDAS IMAGINE 处理 Pleiades 卫星数据操作流程

ERDAS IMAGINE 处理 Pleiades 卫星数据操作流程

ERDAS处理卫星数据操作流程——以Pleiades数据为例1.1总体流程操作流程须知:1、此流程不包含数据准备工作2、虚线内为可选流程1.2数据概述(1)原始影像Pleiade卫星数据,包含5景全色和5景多光谱数据。

(2)参考数据①研究区范围文件(.shp)。

*.shp格式,投影类型Gauss Kruger,椭球体GRS1980,椭球体China2000②纠正参考资料在相关网站上下载对应区域的参考DOM和DEM文件,经镶嵌、裁切处理,保证参考影像能覆盖研究区。

DOM:1米空间分辨率,投影类型Mercator(Variant A),椭球体WGS84,基准面WGS84,EPSG3395DEM:30米空间分辨率,投影类型UTM/ZONE50,椭球体WGS84,椭球体WGS84 EPSG326501.3数据准备(1)投影转换矢量文件、参考DEM、DOM投影均不一致,为了后续数据处理方便,统一将数据的投影转换至同一个投影:投影类型Geographic(Lat/Lon);椭球体WGS84;基准面WGS84;EPSG(4326)。

(2)多光谱影像标定注意:Pleiades数据不需标定;高分数据(GF1/2)、资源一号02c数据进行多光谱影像标定选择Quick Bird RPC模型。

因此以下多光谱标定操作步骤示例仅针对GF数据、资源1号02C数据:1)点击Raster-Geometric Calibration-Calibrate with Sensor Model andTerrain,打开Geo Correction Input File对话框,选中需要进行标定的多光谱影像文件,单击OK按钮。

2)弹出Set Geometric Model对话框,选中对应的参数模型,单击OK按钮。

3)弹出Quick Bird RPC Model Properties对话框,读取RPC模型文件,点击Apply按钮应用参数。

4)弹出Verify Save on Close对话框,点击“否”,关闭该对话框,即完成多光谱影像标定处理。

ERDAS IMAGINE遥感影像处理操作流程-2010全国土地利用变更调查监测与核查项目


北京望神州科技有限公司 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦F座507室 邮编:100085 联系人:王鹤 Tel:(010)82781747/49‐107 手机:13439429782 邮箱:wanghe@
6
在状态栏可正要求 GCP 总体误差一般平坦区域要小于 1,山区小于 2。如 果误差较大,需要进行修改,删除点或增加新的控制点降低误差。 3、影像重采样 我们采集的点的数量、分布、精度都满足要求后,就可以进行影像的重采样 工作。在工具栏点击影像重采样 图标,打开影像重采样对话框。
RapidEye 原始数据 (5 波段)
每个波段的 NITF数据
DEM
控制资料
逐波段正射纠正 (选用NITF RPC模型)
波段合成
影像镶嵌
DOM成果
图1 使用RapidEye制作DOM的基本流程
北京望神州科技有限公司 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦F座507室 邮编:100085 联系人:王鹤 Tel:(010)82781747/49‐107 手机:13439429782 邮箱:wanghe@
二 正射纠正 .......................................................................................................... 2 2.1 2.2 相关概念 ................................................................................................ 2 RapidEye 影像正射纠正 ...................................................................... 3 2.2.1 2.2.2 2.3 使用核心模块 .............................................................................. 3 使用 AutuSync ........................................................................... 9

基于ERDAS IMAGINE 9.1的遥感影像快速配准方法

摘要 : 对遥感影像 的配准中 , 统的手工选取 控制 点速度 慢、 针 传 效率低 和强度 大等缺 点的 问题 。 出应 用基 于 E D SI GN 提 R A MA I E 9 1的控制点 自动 匹配方 法进 行配准 , 方法速度快、 . 该 错误 匹配率低 、 精度较 高。
关键词 : 制点 ; 控 自动 匹 配 ; 准 ; R SI G N . 配 E DA MA I E9 1
应该 在系统 粗 校正 的基 础 上 , 遥感 图像 做进 一步 的 对 精校 正处理 。
t yc中,P on s A M为一个在输入影像与参考影像这两个
不 同 的栅格 影像 中 自动识 别相 一致 的控 制点 的软 件
工具。
A M 自动控制 点 匹配 的基 本 原 理 为 金 字 塔数 据 P 结 构逐层 匹配 。 当 A M 开 始 运 行 时 , 先 会 为 输 入 P 首
E v o m na M ntr gC ne , rm i 3 0 1 C ia . n i n na Poet no X ni g 0 0 3 ( ) 2 2 n i n e t o i i etrU u q 0 1 , hn ) E v ome t rt i f ij n 1 ,2 1 :7~ 9 r l on 8 r l co a 2
在 目前 的 影像 精 校 正 工 作 中 , 们 是 以 2 0 我 0 0年
影像与参考影像分别建立一个 3 3的影像金字塔数 × 据结构 , 即分别生成一 组分辨率 由低到高 的影像序
列 。从 分辨 率最 低 的层 次开 始进 行 匹配 , 到 匹配点 找 后将 其 映射 到上 一层 中的搜索 区域 , 然后 将两 幅影 像 的分 辨 率提 高一 层 , 此 搜 索 区域 内进 行 匹配 , 到 在 直 分 辨率 提高 到与 原始 影像 分 辨率 一致 为止 , 时得 到 此 两 幅影像 的匹配 点 … 。 12 影像 配准 的流程 .

注册测绘师-综合-第八章-第10节-数字正射影像图制作说课讲解

第八章第10节数字正射影像图制作知识点一:技术规格和要求1 基本概念数字正射影像(digital orthophoto)是将地表航空航天影像经垂直投影而生成的影像数据集。

2数据内容数字正射影像图成果由数字正射影像数据(包括影像定位信息)、元数据及相关文件构成。

相关文件指需要随数据同时提供的说明信息,如图廓整饰、图历簿等。

3数据格式数字正射影像图成果应具有坐标信息,存储数字正射影像图应选用带有坐标信息的影像格式存储,如geotiff、tiff+ tfw等影像数据格式。

数字正射影像图的色彩模式分为全色和彩色两种形式,全色影像为8位( bit),彩色影像为24位(bit);影像空间信息文件为ascii文本格式,坐标起算点为影像左上角像素中心坐标;元数据文件可采用mdb格式或文本格式存储。

4影像分辨率数字正射影像图的地面分辨率在一般情况下应不大于0. 000 1 m图(m图为成图比例尺分母)。

以卫星影像为数据源制作的卫星数字正射影像图的地面分辨率可采用原始卫星影像的分辨率。

5精度指标平地、丘陵地数字正射影像图的平面位置中误差一般不应大于图上0.5 mm,山地、高山地数字正射影像图的平面位置中误差一般不应大于图上0. 75 mm,明显地物点平面位置中误差的两倍为其最大误差。

数字正射影像图应与相邻影像图接边,接边误差不应大于两个像元。

知识点二:基本作业过程数字正射影像图的生产主要包括资料准备、色彩调整、dem采集、影像纠正(融合)、影像镶嵌、图幅裁切、质量检查、成果整理与提交8个环节。

1 资料准备资料准备主要包括原始数字像片、控制点成果、dem成果、技术设计书等所需的其他技术资料。

2色彩调整影像色彩调整主要包括影像匀光处理和影像匀色处理。

3 dem采集4影像纠正(融合)5影像镶嵌6图幅裁切7质量检查数字正射影像的检查主要包括空间坐标系、精度、影像质量、逻辑一致性和附件质量检查。

8成果整理与提交知识点三:主要作业方法1 航空摄影测量法航空摄影测量方法dom数据采集可以采用微分纠正方法进行。

zds遥感实验课--ERDAS_IMAGINE的基本操作


2)输入输出模块:
Import / Export:实 现数据的输入输出与 格式交换功能。
3)数据预处理模块:
Data Preparation:数据 预处理模块,实现几何校 正、拼接镶嵌、子区裁剪、 投影变换等功能
4)图像解译模块:
Image Interpreter:图 像解译模块,包括增强、 FFT变换、高光谱工具、 地形分析等。
移动视窗中的查询光标则在inquirecursor窗口显示十字光标当前所在位置像元的纵横坐标地图坐标map文件坐标file地理坐标latlon各波段的颜色灰度值等信息图像剖面工具图像剖面工具图像剖面工具提供了自动生成光谱剖面曲线空间剖面曲线和三维空间剖面三种功能在菜单条单击rasterprofiletoolsselectprofiletool命令打开selectprofiletool对光谱曲线反映图像中某一个像元在各个波段对应的反射值绘制而成的曲线在selectprofiletool对话框中选择spectral单选按钮打开spectralprofile窗口空间剖面曲线反映沿用户定义的曲线上的像元对应的反射值可以是二维的单波段也可以是三维透视图多个波段在selectprofiletool对话框中选择spatial单选按钮打开spatialprofile窗口三维空间曲线反映沿用户定义的曲面上的像元对应的反射值在空间起伏状况在selectprofiletool对话框中选择surface单选按钮打开surfaceprofile窗口三维图像显示三维图像显示数据准备
在Select profile Tool对话框中选择Spatial 单选按钮,打开Spatial Profile窗口

三维空间曲线
反映沿用户定义的曲面上的像元对应的反射值在 空间起伏状况
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GUAN Yun2lan , ZHOU Shi2jian , L U Tie2ding
摘要 : ERDAS IMA GIN E 是美国 ERDAS 公司开发的专业遥感处理与地理信息系统软件 ,具有图像处理 、虚拟地理信息 、3 维建模 及支持数字摄影测量等强大的功能 。以航空影像为例 ,阐述利用 ERDAS IMA GIN E 8. 6 制作正射影像图的方法 ,进一步指出制作 过程中的一些注意事项 。 关键词 :数字正射影像图 ; ERDAS IMA GIN E ; 数字纠正
1. 在确定相机模型参数时 ,要注意旋转系统的 定义 。通常我们了解三种转角系统 , 我国常用的是 以 Y 为主轴的ψωκ转角系统 ,ψ轴的方向是从 Y
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官云兰1 ,2 , 周世健2 ,3 , 鲁铁定2
(1. 同济大学 测量与国土信息工程系 ,上海 200092 ; 2. 东华理工学院 测量系 , 江西 抚州 344000 ; 3. 江西省科学院 ,江西 南昌 330029)
The Making of Digital Orthophoto Map Based on ERDAS IMAGINE
收稿日期 : 2004212229 作者简介 : 官云兰 (19752) ,女 ,江西东乡人 ,讲师 ,主要从事摄影测量 、GIS 的教学与研究工作 。
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2005 年 第 12 期 测 绘 通 报 3 1
文章编号 :049420911 (2005) 1220031203
中图分类号 : P231. 5 文献标识码 :B
基于 ERDAS IMAGINE 的数字正射影像图的制作
7. 自动生成 DEM 。利用自动提取和计算的点 的 3 维坐标 ,经过内插自动生成 DEM 。
8. 执行正射影像纠正 。正射影像纠正是一种 3EM ,采用数字纠正方式完成航片的纠正 , 生成正射影像 。
四 、正射影像的拼接
利用 Ort hoBase 可将摄区每一幅像片进行纠 正 ,接下来还必须将纠正后的正射影像进行拼接 ,这 一过程可以利用 IMA GIN E 软件 DataPreparation 模 块完成 。
ERDAS IMA GIN E 是美国 ERDAS 公司开发的 专业遥感处理与地理信息系统软件 ,它是以模块化 的方式提供给用户的 ,可使用户根据应用要求 、资金 情况合理地选择不同功能模块及其不同组合 ,对系 统进行剪裁 ,充分利用软硬件资源 ,并最大限度地满 足用户的专业应用要求 。
正射 影 像 校 正 处 理 扩 展 模 块 IMA GIN E Or2 t hoBase 是 ERDAS IMA GIN E 产品线上模块化的基 于 Windows 的综合数字摄影测量软件包 ,可以对来 自不同类型相机及卫星传感器的图像进行快速和精 确的三角测量和正射校正 ,与传统的三角测量与正 射校正相比 ,可以极大地减少费用和时间 。
图 3 转角系统的选择
图 4 框标理论坐标输入
图 5 框幅编辑对话框
六 、总 结
正射影像图是一种兼具地图和影像特点的新型 地图 ,目前正受到广泛的重视 ,利用 ERDAS IMA G2 IN E 制作正射影像图具有生产速度快 、效率高 、费用 低等特点 ,是生成正射影像图的良好方法 。图 6 显 示了纠正前的航片 ,图 7 为经过 ERDAS IMA GIN E 纠正后的航片 。
图 2 模型建立对话框
由于 采 用 的 数 据 源 为 航 片 , 在 此 选 择 Frame Camera (框幅式摄影机) 。接下来确定工程文件的
地图投影 、地图单位及相机模型信息 。 2. 加载图像 。将需要纠正的图像加入到工程
文件中 , IMA GIN E 软件允许一次加入多张图像 。 图像的类型包括普通二进制数据 , TIFF ,J P G ,HDF , GIF ,PN G ,bmp 等等 。
2. 正射影像的制作过程 应用 Ort hoBase 制作正射影像 ,其流程如图 1 所示 。
图 1 正射影像制作流程图
下面对制作正射影像的过程进行一些说明 : 1. 创建工程文件 。工程文件包含了研究区域 内所有图像 、摄影机参数 、地面控制点坐标及相关信 息 。在创建工程文件时 ,出现如图 2 所示的模型建 立对话框 。
一 、前 言
二 、ERDAS IMAGINE 简介
简单地说 ,数字正射影像图 (DOM) 是经过平面 纠正以数字形式进行存储的影像地图 。在通过航空 摄影或由卫星传感器获取地面影像时 ,由于在摄影 瞬间无法保证摄影机的绝对水平 ,得到的是有一定 倾斜角度的影像 ,影像各部分比例尺不一致 。另外 , 摄影机在成像时是中心投影 ,地形起伏在像片上会 引起投影差 。我们使用的地图都是正射投影 ,为了 使影像具有地图正射投影的特性 ,需要对影像进行 倾斜纠正和投影差的改正 ,经改正消除各种变形后 得到的具有固定比例尺的影像称为正射影像 ,将纠 正后的正射影像进行拼接 、整饰就能得到正射影像 图 。为了获取数字正射影像图 ,通常采用数字纠正 的方式 。由于消除了误差 ,在数字正射影像图上进 行量测就相当于在地表面上进行量测 。
3. 定义摄影机几何模型。摄影机几何模型包括 摄影机类型 ,摄影机内方位元素、框标坐标、物镜畸变 系数等摄影机信息。定义完摄影机几何模型后 ,进行 内定向 ,内定向是利用框标的量测坐标与实测坐标完 成 ,因此必须在航片上确定框标的影像坐标。
4. 量测地面控制点及检查点 。采集航片重叠 区域内地面控制点及检查点 ,并输入控制点和检查 点的实测坐标 。
5. 自动量测同名像点 。自动量测同名像点实 际上就是进行影像匹配 ,将出现在两幅或多幅图像 重叠区域上的点 ,量测其在影像上的坐标位置 。
6. 执行空中三角测量 。完成以上各步骤后就 可以进行空中三角测量 ,计算出点的 3 维坐标 。通 常的空中三角测量的方法有航带法区域网空三 、独 立模 型 法 空 三 及 光 束 法 空 三 , 在 IMA GIN E Or2 t hoBase 中 ,采用的是光束法区域网空中三角测量 , 这是三种方法中最严密的一种 。
32 测 绘 通 报 2005 年 第 12 期
围裁切出来的影像就是正射影像图 。 1. 数据准备 制作正射影像 ,以下数据是必备的 : ① 研究区
域的航片 。 ②地面控制点和检查点 。利用 IMA G2 IN E Ort hoBase 模块制作正射影像图 ,必须有地面控 制点 。地面控制点的获取根据成图精度要求 ,可在 野外实地测量 ,也可在室内利用已有摄区大比例尺 地图直接量测获得 ,然后将地面控制点转刺在航片 上 ,如果精度要求高 ,可采用先布设地面标志 ,再航 拍获取航片的方法 。 ③ 摄影机几何模型参数 。摄 影机几何模型参数包括航片的内方位元素 ,即像主 点坐标及像片主距 ,摄影机框标坐标 。
该模块中包含一个 Mosaic Image (拼接图像) 功 能 ,主要是将具有地理参考的若干相邻图像合并成 一幅图像或一组图像 ,可以根据分幅要求 ,将纠正后 的相邻正射影像拼接成一幅 ,然后进行标上注记 、设 置图廓及比例尺等整饰工作 ,就能获得需要的正射 影像图 。
五 、制作过程中的注意事项
图 6 纠正前的航片
图 7 纠正后的航片
参考文献 :
[ 1 ] 张祖勋 ,等. 数字摄影测量学[ M ] . 武汉 :武汉大学出版 社 ,1997.
[2 ] 党 安 荣 , 等. ERDAS IMA GIN E 遥 感 图 像 处 理 方 法 [ M ] . 北京 :清华大学出版社 ,2003.
DOM 既具有地图的几何特性 ,又具有像片的影 像质量 ,与传统的符号化线划图相比 ,它所表达的信 息更 为 丰 富 、直 观 , 具 有 更 大 的 开 发 应 用 价 值 。 DOM 在计算机上可局部开发放大 ,具有良好的判读 性能 、量测性能和管理性能等 ,如用于农村土地发 证 、指认地界并数字化其点位坐标 、土地利用调查等 等 。此外 ,DOM 可以作为 GIS 信息维护和更新的 背景参考图像 ,还可作为独立的背景层与地名注记 , 图廓线公里格 、公里格网及其他要素层复合 ,制作各 种专题图 。正由于 DOM 具有如此多的优点 ,它在 国民经济中的应用越来越广泛 。
本文以航空影像为例 ,阐述利用 ERDAS IMAG2 INE 8. 6 的 IMAGINE OrthoBase 模块制作正射影像 图的方法 ,进一步指出制作过程中的注意事项。
三 、数字正射影像图的制作
制作数字正射影像图必须先获取数字正射影 像 ,数字正射影像是通过数字纠正的方法获得的 ,它 的原理是根据有关的参数与数字地面模型 ,利用相 应的构像方程 ,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[1 ] ,即 在影像所摄区域选取一些地面控制点 ,利用该影像 范围内的 DEM 数据 ,对影像同时进行倾斜改正和 投影差改正 ,生成正射影像 ,然后将多个正射影像拼 接镶嵌在一起 ,并进行色彩平衡处理后 ,按照一定范
2005 年 第 12 期 测 绘 通 报 3 3
轴的正方向朝原点方向看顺时针为正 ,因此在这里 我们应选择 Phi ( - ) ,Omega , Kappa ,如图 3 所示 。
2. 在确定框标类型时 ,一定要注意框标的类型 选择必须与输入的框标坐标顺序一致 。图 4 为输入 框标坐标对话框 ,图 5 为框标编辑对话框 。
[ 3 ] 黄桂兰 ,等. 特大城市大比例尺数字正射影像图的制作 [J ] . 测绘通报 ,2002 , (7) :8210.
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