山东建筑大学毕业设计说明书
用鼠标左键点击某点,听到“嘟”的响声即为已经选中该点;观测立体,用手轮和脚盘进行调校之后打空格,输入点号,点击OK。同样,可以调整其它点位。
(5)当量测了三个点位后,可以用“绝对定向”中的“查询”下的“查询GCP”功能,更精确的逼近其余点位。
(6)量测四个点后,单击“绝对定向”中“查询”下的“删除绿色GCP”将其余的点删除。如图3.10:
图3.10 绝对定向删除绿色GCP点
(7)单击“绝对定向”下的“计算”,将弹出绝对定向精度报告如下:
图3.11 绝对定向残差及中误差报告
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中误差要求控制在2.000m以内,若不满意,单击“取消”重新调整点位。用右键删去不必要的或错误点位,反复修测、计算,直至对结果满意,点击“确定”,绝对定向完成。
(8)确定之后,就会弹出如图3.12所示的对话框:
图3.12 核线影像裁剪数据
单击OK就行。
(9)键入按钮A,自动设置工作边界,并弹出如图3.13所示的对话框:
图3.13 设置工作边界
对边框满意之后,点击是即可。接着是右边界。设置完工作区域后,绝对定向也就完成了。单击像对---退出像对,关闭像对。
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3.3.2 DLG的制作
数字线划地图(Digital Line Graphic,缩写DLG)是现有地形图要素的矢量数据集,用于保存各要素间的空间关系和相关的属性信息,全面的描述地表目标。此数据满足各种空间分析要求,可随机地进行数据选取和显示,与其他信息叠加,可进行空间分析、决策。其中部分地形核心要素可作为数字正射影像地形图中的线划地形要素。本设计主要是利用JX - 4C全数字摄影测量系统来制作。JX - 4C面向影像的各种算法被加进去后使其可以实现半自动或手动定向,使DLG生产过程中,劳动强度下降,由于立体的图形可以叠加至影像立体上去并且可以硬件放大、缩小、漫游,为DLG的立体套合查漏创造了有利条件。 矢量测图步骤如下:
(1)单击“处理”下的“矢量测图”。
(2)单击“符号视图”下的“设置Action路径”,在弹出的对话框中选择相应比例尺路径,在设定比例尺的工具钮中输入测图比例尺,并需调整相应比例尺的符号库及动作设计文件,本设计选用的是1:2000的符号库(图3.14)。
图3.14 选择符号库
(3)选择“文件”下的“新矢量文件”,弹出对话框,选择事先建好的向量文件夹,输入一个新向量文件名40-39,如图3.15:
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图3.15 建立新矢量文件
单击保存后,弹出有关工作区大小及图幅旋转角度的提示框(参数应用默认值),如图3.16:
图3.16 参数设置
单击确认,弹出成图比例尺对话框,输入比例尺2000。如图3.17:
图3.17 比例尺
单击OK,向量文件名会出现在矢量窗口的标题栏内。点击分类码工具钮中的第一行即主类,在第二行出现相应的子类,再选择子类中的任一个,则会弹出国标分类码。选取所要测的国标码后单击“OK”,此时测图工具钮中显示所选的国标码及符号码。可直接在工具钮中输入国标码,开始进入测图。
(4)单击工具窗,打开绘图工具。选择特定的线条来矢量测图。如绘制房屋的时候,就选择独立地物---简单房屋,对房屋进行矢量化。
最终的线划图成果如图3.18:
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图3.18 线划图成果
3.3.3 DEM的制作
DEM(Digital Elevation Model)是一定范围内规则格网点的平面坐标及其高程的数据集,它主要是描述区域地貌形态的空间分布,是通过等高线或相似立体模型进行数据采集,然后进行数据内插而形成的。DEM是对地貌形态的虚拟表示,可派生出等高线、坡度图等信息,也可与DOM 或其它专题数据叠加,用于与地形相关的分析应用,同时它本身还是制作DOM 的基础数据。
DEM是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型,是数字地形模型(Digital Terrain Model,简称DTM)的一个分支。一般认为,DTM是描述包括高程在内的各种地貌因子,如坡度、坡向、坡度变化率等因子在内的线性和非线性组合的空间分布,其中DEM是零阶单纯的单项数字地貌模型,其他如坡度、坡向及坡度变化率等地貌特性可在DEM的基础上派生。
DEM是各种地球科学分析、工程设计和辅助决策的重要基础性数据,有着广泛的应
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