泰山玉皇顶三维可视化系统研究.docxVIP

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128 测绘科学 第 34卷 数据处理模块: 运用各种软件, 处理各种空间、属性和图像数据, 提供数据基础。 三维展示与查询系统: 运用各种三维表现技术和软件平台技术为用户提供玉皇顶三维展示与信息查询。 泰山玉皇顶三维可视化系统 通过三维模型, 把泰山顶的景观环境和地形情况直观 的展示在眼前, 对泰山玉皇顶的旅游环境进行真实再现,不仅给旅游者提供直观的旅游信息, 而且为旅游者的管理 提供方便, 对促进旅游业的发展具有积极的意义。 41 1 数字高程模型 (DEM )的建立 本研究所使用的高程数据主要是两种不同精度、不同范围的等高线, 以此为基础生成在 A rcScene中建立三维模型所需要的 T in 数据, 最终将两种精度的高程数据融合,从而提高所需地区的高程精度, 为建立更为逼真的三维模 型提供基础。主要的技术流程如下: 41 111 等高线生成 T in数据 对本项目的等高线进行基本的数据处理: 已经具有的数据有: M apInfo的 tab格式的 1B10 000 的泰安地区的等高线, 等高距为 10m, 牛山口至岱顶的 1B1 000 的地形图 ( 内含等高线 ), 等高距为 2m。首先, 根据已有的泰安影像图的范围, 确定本次建模的区域大范围, 再根据选题的情况, 确定局部建模的小范围, 从而确定不同的数据运用情况。其次, 通过在 AutoCAD、M apInfo和 ArcGIS三个软件下进行数据转换, 最终转成适合 A rcG IS处理的数据格式, 比 如 Shapefile格式。 在 ArcG IS 的 A rcToolbox 模块下, 由等高线生成 T in。首先把处理好的 Shapefile格式的等高线数据导入 A rc2 M ap, 打开 A rcToolbox 的下拉菜单 3D Analyst Tools 中的 R aster Interpolation, 把等高线转化为 grid; 然后, 再生 T in。 41 112 两种精度数据的融合 为了既保证三维建模 的区域范围, 也保证建模 的局部精度, 决定采用数 据融合的技术, 充分的利 用两种数据的优点。具体 的步骤是在 ERDAS IMAG2 INE 81 7中的 Data Prepara2 tion 中的 M osaic Im ages下 图 1 融合后的 T IN 将两幅图像融合即可, 融 合后的效果如图 1所示。 41 2 遥感影像的处理 41 211 大范围影像图的处理 本研究通过认真分析, 结合已有的 Spot数据, 确定了 能包含泰山主体和泰安城区主体的一个矩形区域。作为三 维系统的建模范围, 上面的大范围等高线也依此确定。具体的操作如下: 在 ERDAS IMAGINE 817 遥感软件中打开已有的 SPOT 影像数据, 用 AOI功能确定所需影像的大小范围, 在 Data Preparation模块下运用 Subset Im age功能就可以将所需的矩形影像成功导出。 将导出的数据进行重新投影和 RGB 图层设置。这一项既可以在 ERDAS MAGINEI中 Data Preparation下的 R e2 project Im age功能中实现, 也可以在 ArcG IS的 A rcCatalog中 进行设置实现。两种方法都较容易实现, 差别不大。 数据进行处理后即可输出使用, 本次实验中将数据输出为 mgi和 tif两种格式, mi g格式的数据信息完整, 用于后续的数据处理、运算比较好; tif格式的数据数据量较小, 可提高计算机的运行速度, 特别是在 ArcScene 中, 实验证明其显示速度明显快于 mgi格式的数据, 用于三维显 示较好。 41 212 小范围影像图的获取与处理 因为缺乏山顶数据, 为了提高玉皇顶周围影像数据的  精度, 在本研究中应用了某网站提供的影像数据, 经过投 影变换、影像校正等处理,最终提高了影像精度。 41 213 两种影像的融合处理为了保证影像的范围和 精度, 需要对影像进行融合,方法如下: 在 ERDAS IMAG2 INE 81 7中的 Data Preparation 模块下, 运用 M osaic Im ages 功能即可实现。融合后的效 图 2 ERDAS中融合 果如图 2所示。 后的影像 41 3 玉皇顶地形图的处理与应 本研究所应用的泰山玉 皇顶的地形图是在南方测绘公司开发的 CASS 软件下制作 的, 比例尺是 1B1000, 内含 2m 等高距的等高线。为了能够适合三维展示与查询系统和网络发布系统平台使用, 对数据进行了相关处理。 在 Au toCAD 中先对数据进行基本的处理。因为以前在工程制图中只考虑地形图的线条的准确与画法,不考虑

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