Создание и пополнение топографических планов и карт с использованием результатов дистанционного зондирования Земли
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 23:19, курсовая работа
Описание работы
Целью данной работы является создание цифрового ортофотоплана в процессе внутреннего и внешнего ориентирования, ортотрансформирования, дешифрирования и векторизации объектов местности.
Содержание работы
Введение………………………………………………………………………………… 4
1 Фотограмметрическая обработка маршрута аэросъемки…………………… 5
1.1 Создание нового проекта ……………………………………………………… 5
1.2 Добавление снимков в проект …………………………………………………7
1.3 Внутреннее ориентирование снимков и задание модели аэрофото-аппарата……………………………………………………………………………………8
1.4 Внешнее ориентирование снимков (определение опорных точек и точек проверки на снимках; определение связующих точек автоматически и вручную; пространственная фототриангуляция)…………………………………11
1.5 Ортотрансформирование снимков ……………………………………………19
2 Создание ортофотоплана ……………………………………………………………26
2.1 Отображение ортофотоснимков в Viewer ……………………………………26
2.2 Установление активной области и ее параметров …………………………27
2.3 Выбор способа пересечение снимков, задание параметров ………………27
2.4 Определение границ результирующего изображения ……………………28
2.5 Задание параметров, определяющих вид выходного файла………………28
3 Топографическое дешифрирование……………………………………………… 29
Заключение ………………………………………………………………………… ……31
Список литературы …………………………………………………………………… 32
Файлы: 1 файл
КУРСАЧ АКС!!!.docx
— 129.53 Кб (Скачать файл)- по прямоугольнику: добавляем ортофотоснимки Edit→ Add Images. В закладке Image Area Options выбираем Use Entire Image → Set.
- по углам (по трапеции): добавляем ортофотоснимки Edit→ Add Images. В закладке Image Area Options выбираем Compute Active Area→ Set→ Corner. При построении активной области выбираются 4 краевых точки, которое в дальнейшем соединяют.
- По узлам: область, ограничивается линией, содержащей краевые пиксели. Преимущество - не учитываются нулевые значения, недостаток - является самым медленным. Добавляем ортофотоснимки Edit→ Add Images. В закладке Image Area Options выбираем Compute Active Area→ Set→ Edge.
2.3 Выбор способа пересечения снимков, задание параметров Создание линии резки может быть произведено вручную и автоматически. Автоматически линию резки можно выполнить 3 способами:
- средневзвешенный (weighted)- граница строится вдоль линии, у которой ярко выраженная контрастность.
- По линии надира (most nadir)- соединяются 2 центра двух соседних снимков, и перпендикулярно этой линии строится линия резки. Строится очень быстро.
- Геометрическая линия резки (geometry-based)- автоматически строит ломаные геометрические линии, имеет большие недостатки. Нельзя применять к аэрофотосъемке.
Нажимаем пиктограмму Set Mode for Intersection→ пиктограмма Automatically Generate Curliness for Intersection. В закладке Cutline Generation Option выбираем один из методов: Weighted Cutline, Most Nadir Cutline, Geometry-based Cutline
В нашем случае мы используем средневзвешенный способ создания линии резки.
2.4 Определение
границ результирующего
Последним шагом в создании результирующего изображения является задание его границ, которые определяются границами территории либо границами кадров соединяемых снимков. Эта операция задает также число строк и столонов в записи созданного изображения.[5]
Этот процесс
необходим для обрезки краев,
на которых присутствуют
Viewer→ File→ Open→ Raster layer→ orthocol90p1.img, orthocol91p1.img, orthocol92p1.img.
Далее выбираем инструмент AOI(область интереса)→ Tools→ выбрав пиктограмму Прямоугольник, выделяем область→ File→ Save→ Save AOI layer As…→OK.
Далее в Mosaic Tools→ (границы настройки функций перекрытия) →Set Overlap Function(тип перекрытия): Cutline Exists (нет линии резки)
2.5 Задание параметров, определяющих вид выходного файла
Для настройки
свойств выходного файла в Mosa
Clip Boundary задаем путь к файлу границы D:/Pg-05/Karlova/frame/aoi.aoi
Output Cell Size: meters
Output Data Type: Unsigned 8 bit→ OK.
Нажимаем пиктограмму Запустить процесс мозаики.
3 Топографическое дешифрирование
При топографическом дешифрировании выявляют и показывают условными знаками элементы местности, необходимые для создания топографической карты в заданном масштабе: населенные пункты и отдельные постройки; закрепленные на местности опорные геодезические пункты; гидрографическую и дорожную сети, линии связи с характеризующими их данными и относящимися к ним сооружениями; естественный и культурный растительный покров и грунты; рельеф местности и др.
При специальном
В зависимости от техники исполнения дешифрирование делят на камеральное, полевое, комбинированное и аэровизуальное.
Камеральное дешифрирование осн
Полевое дешифрирование, выполняемое непосредственно на местности, носит сезонный характер. Оно основано на сличении фотоизображения с натурой, чем и обеспечивается требуемая полнота, точность и достоверность результатов на момент дешифрирования.
Комбинированное
Аэровизуальное дешифрирование
Технологическая
схема фотограмметрической
Заключение
Выполнив данный
проект, можно сделать вывод о
том, что использование
Так, имея исходные
снимки, параметры камеры, координаты
опорных пунктов, мы создали
ортофотоплан и цифровую карту,
- внутреннее и внешнее ориентирование (создание опорных, связующих точек, стереомодели, ЦМР, пространственная фототриангуляция);
- ортотрансформирование;
- мозаика;
- дешифрирование.
В процессе выполнения мы ознакомились со свойствами, функциями программного обеспечения ERDAS Imagine, а так же с основными требованиями, предъявляемыми к работе, оформлению цифровых топографических карт.
Список использованной литературы
- Инструкция по фотограмметрическим работам пр
и создании цифровых топографических карт и планов. ГКИНП (ГНТА)- 02- 036- 02 (УТВ. Приказом РОСКАРТОГРАФИИ от 11.06.2002 №84-ПР). - Лобанов А. Н., Буров М. И., Красноперцев Б. В. Фотограмметрия: Учебник для вузов.- М.: Недра, 1987.-309с.: ил.
- Лурье И. К., Косиков А. Г. Теория и практика цифровой обработки изображений/ Дистанционное зондирование и географические информационные системы. Под ред. А. М. Берлянта.- М.: Научный мир, 2003.- 168 с., 8с. цв. вкл.
- Назаров А.С. Фотограмметрия: учеб. Пособие для студентов вузов/ А. С. Назаров.- Мн.: ТетраСистемс, 2006.- 368 с.: ил.
- http://www.masters.donntu.edu.
ua/2003/ggeo/pilicheva/library /digitalkart.htm