数字摄影测量学 2

数字摄影测量学 2

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1、数字摄影测量学2航摄重叠度的要求航向重叠度:px=l'x/lx×100%旁向重叠度:py=l'y/ly×100%航摄方向要求三度重叠航向重叠度不能小于53%最好60%-65%旁向重叠度不能小于15%最好15%-30%航带弯曲度R=δ/L×100%航带弯曲度一般不超过3%像片旋偏角一般要求小于6°个别不大于8°不能l连续三片有超过6°情况。核面:摄影基线与同一地面点发出的两条同名光线组成的面核线:核面与左右像片面的交线为同名核线同名像点:同一地面点发出的两条光线经左右摄影中心在左右像片上构成的像点同名光线:同一地面点发出的两条光线称同名光线5

2、4北京坐标系:采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系。它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。西安80坐标系:1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据。该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇。基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。80与54关系:西安80坐标系与北京54坐标系其实是一种椭球参数的转换作为这种转换在同一个椭球里的转换都是严密的,而在不同

3、的椭球之间的转换是不严密,因此不存在一套转换参数可以全国通用的,在每个地方会不一样,因为它们是两个不同的椭球基准。高程基:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m。平面控制网的施测点位选择:满足GPS静态测量的要求1、交通便利2、远离高磁场、大面积水域、强烈干扰卫星的物体3、不要放到树下4、点位目标显著,视场周围15°以上不应有障碍物5、地面基础稳定、易于保存6、应按设计要求选点、网形有利于同步观测、考虑到水准联测导线测量:满足导线测量相应等级的限差要求水准网的施测沿路进行测量困难地区进行三角测量变换仪器高和往返测每站需

4、按相应等级限差进行检核保持前后视距相等临时停要设转点、继续测量需检核大地水准面精化的作用建立一个高精度、三维、动态、多功能的国家空间坐标基准框架、国家高程基准框架、国家重力基准框架,以及由GPS、水准、重力等综合技术精化的高精度、高分辨率似大地水准面。该框架工程的建成,将为基础测绘、数字中国地理空间基础框架、区域沉降监测、环境预报与防灾减灾、国防建设、海洋科学、气象预报、地学研究、交通、水利、电力等多学科研究与应用提供必要的测绘服务,具有重大的科学意义大地高等于正常高与高程异常之和,GPS测定的是大地高,要求正常高必须先知高程异常。在局部G

5、PS网中巳知一些点的高程异常(它由GPS水准算得),考虑地球重力场模型,利用多面函数拟合法求定其它点的高程异常和正常高。空三加密作用传统的空中三角测量是要求人工作业,其中包括按规范要求选点、转点、量测,然后再进行区域网平差;所谓全自动空中三角测量是将人工的选点、转点、量测等工序计算机化,利用影像识别和多影像匹配技术,自动完成空三连接点的选择及转刺,然后实时地根据平差结果对点位进行调整。最后加入地面控制点,将自动量测的像点坐标结果进行区域网平差,获得加密点的坐标成果。空三加密软件:Jx-4空三加密软件是GXP-AAT武汉适普公司的AATM/P

6、ATB空三加密作业流程图采样:对实际连续函数模型离散化的量测过程内定向:建立像片扫描坐标与像点坐标的转换关系,求取转换参数。相对定向:通过量取模型的同名像点,解算两相邻影的位置关系绝对定向:通过量取地面的控制点对应的像点坐标,结算模型的外方位元素,将模型纳入到大地坐标系中。核线重采样:影像匹配:影像匹配即通过一定的匹配算法在两幅或多幅影像之间识别同名点的过程。数字微分校正:将中心投影按某种数学规则变成正射影像金字塔影像n对二维影像逐次进行低通滤波,增大采样间隔,得到一个像元素总数逐渐变小的影像序列,将这些影像叠置起来颇像一座金字塔,称为金字

7、塔影像结构n金字塔影像建立:每2X2=4个像元平均为一个像元构成第二级影像,在第二级影像的基础上构成第三级影像基线数一般不超过下表规定:区域网布点要求对平高区域网或平面区域网,其区域的航线数不宜超过6条。每条航线的基线数不宜超过12条。平高控制点宜采用区域周边布点,内部可加布适当点数的平高控制点。平高控制点的旁向跨度不得超过4条航线,平高控制点航向跨度不得超过4条基线,高程控制点航向跨度:平地、丘陵地不得超过4条基线:山地、高山地不得超过5条基线。

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