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第8章 像片改正与正射影像图
引言 航片与地形图的区别;第八章 像片纠正与正射影像图;8.1 像片纠正的概念与分类;定义 消除因像片倾斜产生的像点位移,限制或消除因地形起伏产生的投影差,同时归化影像比例尺工作。 实质:将中心投影的像片变成具有正射投影性质的像片;1、光学机械纠正 以单张像片作为纠正单元,根据透视变换原理进行像片纠正。使用的常用仪器为纠正仪。 适用于平坦地区及地形起伏较小的丘陵地区。 2、光学微分纠正(正射投影技术) 光学微分纠正是利用光学投影类的正射投影装置对像片影像逐个纠正单元进行扫描晒像的微分纠正。 光学微分纠正的纠正单元是呈线状的小块面积,即使用一个一定长度的缝隙,因为缝隙的宽度极小,因此也称为缝隙纠正。 适用于地形起伏地区与山地制作正射影像图。;3、数字(微分)纠正 以像元(像素)为纠正单元。利用计算机对数字影像通过图像变换来完成像片纠正,属于高精度的逐点纠正。 不仅适用于航片,还适用于遥感图像的纠正。 三、像片纠正原理 1、投影变换纠正 根据透视变换原理建立像点与图点的对应关系。 2、数学解析纠正 采用数学公式建立像点与图点的对应关系。;四、平坦地区的像片纠正(光学机械纠正);此公式称为透视变换公式,反映了像片面与平坦地面的中心投影构像关系,是像片纠正的理论依据。;对点纠正;纠正仪(HJ-24);五、光学微分纠正; 直接式光学投影的微分纠正;这种方法可以使缝隙内的各投影点消除像片倾斜引起的像点位移;小缝隙中心点的投影晒像,由于紧贴着地面能消除地形起伏产生的投影差,而得到完全纠正,但缝隙内的其它点还存在着投影差。 ;传统方法的局限性 ;数字微分纠正的概念 框幅式中心投影影像的数字微分纠正;一、数字微分纠正的概念;二、数字(微分)纠正的基本原理 基本任务:实现两个二维图像之间的几何变换。;从空白的纠正影像出发,按行列的顺序依次由每个纠正像素点位反求其在原始影像中的位置,将所算得的原始影像上的灰度值赋予纠正影像上的像元。;纠正影像格网的获取;;1、计算地面点坐标 ;3)灰度内插 一般可采用双线性内插。;正解法解算流程;?纠正像点是非规??排列的; 数字高程模型的应用 ;四、数字纠正实际解法;限尤庙埋慢辑息操阎斟嘴回拟葵场绚棺哥有呕曰苗阀号缩甭至满拷噪列嗡第8章 像片纠正与正射影像图第8章 像片纠正与正射影像图;数字正射影像与一般航片资料的区别;正射影像精度的检查与质量控制;正射影像的影像质量一般采用目视检查,有合适的反差,均匀的色调 ;无缝镶嵌;Seam line;正射像片是指成像物体的影像具有正射投影性质的像片,即像片上的像点消除了因像片倾斜和地形起伏的产生的像点位移。 正射影像图是指用正射像片编制的带有公里格网、图廓内外整饰和注记的平面图。 正射影像地图指带有等高线的正射影像图。;数字正射影像图(Digital Orthophoto Map) 是以航片或遥感影像为基础,经扫描处理并经 逐像元进行辐射纠正、微分纠正和镶嵌,按地 形图范围剪裁生成的影像数据,并将地形要素 信息以符号、线画、注记、公里格网、图廓整 饰等形式填加到该影像平面上,形成以栅格数据 形式存储的影像数据库。;二、DOM的制作方法 1、全数字摄影测量法 通过数字摄影测量系统实现。通过对数字影像进行内定向、相对定向、绝对定向后,形成DEM,按反解法进行单片数字微分纠正,将单片正射影像进行镶嵌,最后按图幅裁切得到一幅数字正射影像图,并进行地名注记、公里格网及图廓整饰等。;2、单片数字微分纠正 如果一个区域内已有DEM数据,以及像片控制成果,就可以直接使用该成果数据制作DOM。先对航摄影负片进行影像扫描后,根据控制点坐标进行数字影像内定向,再由DEM成果进行数字微分纠正。;3、正射影像图扫描 若已有光学投影制作的正射影像图,可直接对光学正射影像图进行影像扫描数字化,再经几何纠正就能获取数字正射影像数据。 几何纠正是直接针对扫描图像变形进行数字模拟。
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