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測繪航空攝影講解,測繪航空攝影講解視頻

2024-06-13 測繪航空攝影 43
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今天給各位分享測繪航空攝影講解的知識,其中也會對測繪航空攝影講解視頻進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

目錄一覽:

航空攝影測量基礎知識

航空攝影測量指的是在飛機上用航攝儀器對地面連續攝取像片,結合地面控制點測量、調繪和立體測繪等步驟,繪制出地形圖的作業。下面為大家準備了一些航空攝影測量基礎知識,希望能幫到你!

一、航空攝影

定義:空中攝影是利用飛機或其它飛行器(如氣球、人造衛星和宇宙飛船等),在其上裝載專門的攝影機對地面進行攝影而獲得像片,其中用飛機進行空中攝影的叫航空攝影。航空攝影具有以下優點:

(1)可以居高臨下地觀察;

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(2)航片能把觀察到的各種地面特征在同一時間里客觀地記錄下來;

(3)記錄動態現象;

(4)航片是現狀的永久性記錄,且有充裕時間來仔細研究,可將外業現場搬至室內探討;

(5)提高空間分辨率。

1、攝影方式

按攝影機鏡頭主光軸的方位不同,攝影方式分為垂直攝影和傾斜攝影兩種。鏡頭主光軸處于鉛垂位置的攝影稱為垂直攝影,實際上,很難控制攝影機主光軸的鉛垂,常含有微小的傾斜角,只要傾角小于2度都稱之為垂直攝影。鏡頭主光軸偏離鉛垂直位置的傾斜角大于2度時就稱之為傾斜攝影。

2、對航空像片的要求

(1)影像呈像清晰、色調一致、反差適中。

(2)一條航線上相鄰兩張像片應有一定的重疊影像,一般要求55%-65%的重疊度。相鄰航線之間的'影像重疊,稱為旁向重疊,要求有30%左右的重疊度。

(3)航攝像片傾斜角應越小越好,一般不應大于2度,個別更大傾斜角不應超過3度。

(4)航線彎曲更大偏離值與航線全長之比不大于3%。

3、像片比例尺

像片上某兩點間的距離與地面上相應兩點的水平距離之比,叫像片比例尺。通常用表示:

——攝影鏡頭的焦距; *——鏡頭中心相對于地面的高度,稱為相對航高。

由于各種因素的綜合影響,蛇形時飛機不可能始終保持同樣的高度,地面也總有起伏,航高并不一致,因而像片上各部分的比例尺亦是不一致的。

二、地面起伏引起的像點位移

高于地面的煙囪、水塔、電桿等豎直物體,在地形圖上的位置為一點,但在航片上的影像則往往不是一點,而是一條小線段。同理,當地面點高于或低于基準面時,在像片上,其影像雖是一點,但與其在基準面上垂直投影的點的影像相比,卻產生了一段直線位移,這種像點為一稱為投影誤差。通常以測區地面的平均高稱為航高起算面,也即基準面。投影誤差分為因地形起伏引起的像點位移稱為像片投影差核對應在地面部分為地面投影差。

地形起伏引起的像點位移的規律:

(1)地面起伏所產生的投影誤差在像點與像底點的連線上;

(2)投影誤差與像點到像底點的距離成正比;

(3)像底點不產生投影誤差;

(4)地面高低起伏愈大,投影誤差愈大;

(5)航高愈大,投影誤差愈小。

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什么是航空攝影

航空攝影又稱航拍,是指在飛機或其他航空飛行器上利用航空攝影機攝取地面景物像片的技術。航空攝影始于19世紀50年代,首位實現航拍的攝影師和氣球駕駛者是著名法國攝影師納達爾,出于好奇的緣故,在1856年拍攝了之一張航空影像,當時從氣球上用攝影機拍攝的城市照片,雖只有觀賞價值,卻開創了從空中觀察地球的歷史。1909年美國的萊特(W.Wright)之一次從飛機上對地面拍攝像片。此后,隨著飛機和飛行技術,以及攝影機和感光材料等的飛速發展,航空攝影像片的質量有了很大提高,用途日益廣泛。它不僅大量用于地圖測繪方面,而且在國民經濟建設、軍事和科學研究等許多領域中得到廣泛應用。

基礎篇—測繪航空攝影、攝影測量與遙感

按照現行測繪資質標準分類,第二、三項就是測繪航空攝影(專業子項分為:一般航攝、無人飛行器航攝、傾斜航攝)、攝影測量與遙感(專業子項分為:攝影測量與遙感外業、攝影測量與遙感內業、攝影測量與遙感監理)

測繪航空攝影是指在航空器(飛機、直升機、飛艇、氣球等)上安裝航空攝影儀,從空中對地球表面進性的攝影,其目的是我了獲取指定范圍內、一定比例重疊度的航空影像。

攝影測量是利用光學或數碼攝影機攝影得到的影像,研究和確定被攝物體的形狀、大小、位置、性質和相互關系的一 門科學和技術。 攝影測量的基本原理是建立影像獲取瞬間像點與對應物點之間所存在的幾何關系。

(1)按研究對象分為:地形攝影測量和非地形攝影測量(近景攝影測量);

(2)按攝站位置分為:航天攝影測量,航空攝影測量,地面攝影測量。

遙感泛指通過非接觸傳感器遙測物體的幾何與物理特性的技術。簡單的理解即遙遠的感知, 主要是回答觀測目標是什么(定性),分布在何處(定位),有多少(定量)的問題。

測繪航空攝影作為一種測繪手段,其主要關注的焦點是地物的幾何位置關系,主要 *** 即攝影測量(還包括機載激光掃描、機載側視雷達等手段),而攝影測量作為測繪航空攝影的一種數據獲取方式

遙感技術為攝影測量提供了多種數據來源,從而擴大了攝影測量的應用領域;攝影測量成熟的理論與 *** 對遙感技術的發展起推動作用。

航空攝影儀主要分為膠片航攝儀和數字航攝儀兩種,目前已數字航攝儀應用較為廣泛,幾種常見的數字航攝儀見下表:

數字影像的分辨率:影像分辨率是決定影像對 地物識別能力和成圖精度的重要指標。 對于數字航空影像或航天遙感影像而言,影像分辨率通常是指地面分辨率

一般以一個像素所代表地面的大小來表示,即地面采樣間隔(GSD), 單位為米/像素。 值得注意的是影像分辨率并不代表能從影像上識別地面物體的最小尺寸。

衛片與航片的區別:衛片:幅寬大、畸變小、成本小、更新快,分辨率低。

衛片解譯工作:即獲取遙感圖像三方面的信息:目標地物的大小、形狀及空間分布特點、目標地物的變化動態特點。

兩種途徑,一是目視解譯,二是計算機的數字圖像處理。

下一篇起底商業遙感衛星數據

什么是測繪航空攝影?

航空攝影測量簡稱航測。

“數字測繪成果”的檢查項

數字線劃圖(DLG)、數字高程模型(DEM)、數字正射影像圖(DOM)、數字柵格地圖(DRG)。

(4D)包括:

1. 參考數據對比。與已有的成果進行對比

2. 野外實測。與野外調繪的數據對比

3. 內部檢查。

4.人機交互檢查(混淆項:結構檢查)

航線計算公式

相對航高 = 主距f * 比例尺分母m = f * m (1:m)

基準面高 = (更高點 + 更低點 )/ 2

絕對航高 = 基準面高 + 相對航高

m = 地面分辨率 / 像元大小

Lx相片寬度;Ly相片高度;

p航向重疊度;q旁向重疊度;

攝影基線B = Lx*m*(1-p);

航線間隔D = Ly*m*(1-q);

分區航線條數 = 分區寬度 / D;

每航線照片數 = 航線長度(分區長度)/ B;

每航線照片數 = (航線長度 + 2B)/ B ,因為要求兩端需要超出攝區邊界不少于1條基線,因此要加上2B

相片總數 = 分區航線條數 * 每航線照片數

攝區模型數 = 分區航線條數 * (每航線照片數 - 1)

攝影測量對航空攝影有哪些基本要求

1。航攝像片傾角

航攝像片傾角是指航攝儀向地面攝影時,攝影物鏡的主光軸偏離鉛垂線的夾角。在實際航空攝影過程中,應盡可能獲取像片傾角小的近似水平像片,因為應用水平像片測繪地形圖的作業要比應用傾斜像片作業方便得多。

凡是像片傾角小于20~30)的航空攝影稱為豎直航空攝影,這是常用的一種航空攝影方式。

2。航攝比例尺

對于平坦地區拍攝的垂直攝影像片,像片比例尺為攝影儀主距f和像片拍攝處的相對航高h的比值,即:s=攝影儀主距/相對航高=f/h。

攝影比例尺越大,像片地面分辨率越高越有利于影像的解譯和提高成圖的精度。

3。像片重疊度

像片重疊度分為航向重疊和旁向重疊。 一般情況下,航空攝影測量作業規范要求航向應達到56%~65%的重疊。

以確保在各種不同的地面至少有50%的重疊。旁向重疊度一般應為30%~35%。

4。航線彎曲與航跡角

航線彎曲度:一條攝影航線內各張像片主點至首末兩張像片主點連線的更大偏離度。通常規定航線彎曲度不得大于3%。

5。像片旋偏角

在航空攝影過程中,相鄰像片的主點連線與像幅沿航線方向的兩框標連線之間的夾角,稱航片旋偏角。像片旋偏角過大會減小立體像對的有效作業范圍,當按框標連線定向時,會影響立體觀測的效果。

航空攝影測量的基本原理

航空攝影測量單張像片測圖的基本原理是中心投影的透視變換,立體測圖的基本原理是投影過程的幾何反轉。航空攝影測量的作業分外業和內業。外業包括:①像片控制點聯測,像片控制點一般是航攝前在地面上布設的標志點,也可選用像片上明顯地物點(如道路交叉點等),用測角交會、測距導線、等外水準、高程導線等普通測量 *** 測定其平面坐標和高程。②像片調繪,在像片上通過判讀,用規定的地形圖符號繪注地物、地貌等要素;測繪沒有影像的和新增的重要地物;注記通過調查所得的地名等。③綜合法測圖,在單張像片或像片圖上用平板儀測繪等高線。內業包括:①加密測圖控制點,以像片控制點為基礎,一般用空中三角測量 *** ,推求測圖需要的控制點、檢查其平面坐標和高程。②測制地形原圖。

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