4D产品简介及制作工艺

2018-12-19 22:34

4D产品简介及制作工艺

概述

DLG 、DEM、 DOM 、 DRG各自作为一种产品历史已经很悠久了。由于受到计算机的发展的限制,主要受到计算机处理速度和硬盘容量的限制,发展的并不十分迅速。90年代计算机技术的飞速发展,给“4D”技术带来了勃勃生机。 在我国国家测绘总局97年10月在北京召开了“4D生产工作会议”,会议成立技术组,设备组,资料组。11月在成都召开了“98年数字产品规模化生产管理工作座谈会”。会议主要围绕4D产品的生产进行。从资料的准备,设备的购置,软件的确定,技术规定的制定进行了详细的讨论。98年开始在广东测绘局,黑龙江测绘局,四川测绘局,陕西测绘局等进行数字产品规模化生产。主要以七大江河防洪区域及洪水威胁区、地质勘探为主进行DOM,DEM的生产工作。 一、数字线划地图

数字线划地图(DLG)

数字线划地图(Digital Line Graphic 简称DLG)是现有地形图上基础地理要素的矢量数据集,且保存要素间空间关系和相关的属性信息。 数字高程模型

数字高程模型(DEM)

数字高程模型(Digital Elevation Model 简称DEM)是在高斯投影平面上规则格网点平面坐标(X,Y)及其高程(Z)的数据集。 数字正射影像图

数字正射影像图(Digital Orthophoto Map 简称DOM)是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空相片/遥感相片(单片/彩色),经逐象元进行纠正,再按影像镶嵌,根据图幅范围裁剪生成的影像数据。一般带有公里格网、图廓内/外整饰和注记的平面图。 数字栅格地图

数字栅格地图(DRG)

数字栅格地图(Digital Raster Graphic 简称DRG)是纸质地形图的数字化产品。每幅图经扫描、纠正、图幅处理及数据压缩处理后,形成在内容、几何精度和色彩上与地形图保持一致的栅格文件。 二、4D产品的特性 DLG

数据量小,便于分层,能快速的生成专题地图所以也称 字矢量专题信息(Digital Thematic Informatiom 简称 DTI)。

基本内容:地物、地貌、属性信息、元数据。 数据格式: dwg/dxf、e00、dgn

获取方法:扫描矢量化 野外获取 摄影测量方法

常用软件:Geoway、Autocad、Arcinfo、Microstation

DEM

DEM的水平间距可随地貌类型不同而改变。根

据不同的高程精度,可分为不同等级产品。

基本内容:规则格网点上的高程数据集和元数据 数据格式:bil、VirtuoZo、txt

获取方法:摄影测量方法 扫描矢量化方法 常用软件: VirtuoZo、Arcinfo、GeoTIN

DOM

基本内容:数字正射影像、注记和整饰信 息、元数据等。

数据格式:TIFF,GEOTIFF

获取方法:摄影测量方法、单片微分纠正。

常用软件: VirtuoZo、ERDAS、GeoWAY、PHOTOMAPPER

DRG

基本内容:地形图全部内容

数据格式:压缩索引色TIFF,GEOTIFF 获取方法:摄影测量方法、单片微分纠正。 常用软件: VirtuoZo、ERDAS、GeoWAY

生产工艺流程

航空摄影

航测外业 基本流程 航测外业 外业控制 像片控制点

平面点、高程点、平高点。 控制点的选取原则 控制点布设方案 外业调绘 全野外调绘 先内后外 航测内业

扫描分辨率的确定

扫描分辨率是依据数字正射影像地面分辨率和航摄比例尺来确定的。公式如下: R=R0×(M/m)

式中:R:在扫描仪上设置的扫描象元尺寸(微米) R0:数字正射影像象元尺寸 M:成图比例尺分母

m:航摄比例尺分母

微分纠正

中心投影 正射投影

在数字摄影测量中,采用微分纠正方法获取正射影象,即按像点和物点的构像方程式,或按一定的数学模型,根据数字地面模型(DTM)及有关参数,对原始的非正射影像进行映射变换,获取正射影象。

元数据

元数据是关于数据的数据Metadata),即关于数据的内容、质量、状况和其他特性的信息,是描述数据和诠释数据的数据。 4DMeta --- 元数据录入

几何纠正

消除图纸变形 大地坐标系中

利用1:1万地形图进行修测生产4D产品作业方法探讨

郑利勤

(广西航空遥感测绘院)

目前,广西测绘局的l:1万地形图更新已由模拟生产逐步转向数字高程模型DEN、数字正射影像图DOM、数字核心要素线划图DLG和数字栅格地图DRG生产。在计划更新的图幅中,不少是七八十年代航测内业利用精密立体测图仪测制的,加密也多是利用区域网平差法完成,成图手段和精度满足现行规范的要求。充分利用这些已有的资料来进行地形图更新,可以弥补现有全数字摄影测量系统设备之不足,和避免造成数字化生产滞后的问题。

利用1:1万地形图生产DEM,已在建立我国七大江河流域1:1万数字高程模型DEM中得以应用。地面上的地物、地貌无时不在发生变化,尤其是改革开放以来变化更大。如何将地貌的变化反映到已有的1:1万地形图上,生成数字高程模型DEM、数字正射影像图DOM,并结合地物的更新修测生成数字线划图DLG、数字栅格地图DRG,是航测内业数字化生产需要解决的问题。 1 技术方案选择

利用1:l万地形图对地貌进行局部修测生产4D产品,主要有两种方法。

1.1 方法一

做法是:在用解析测图仪或机助测图仪进行地物修测或重测的同时,对局部变化的地貌进行修测,并将其输出DXF格式矢量文件;在用矢量化文件Geoscan对己有地形图地貌版矢量化时,将DXF格式矢量软件导入并接边,利用后续软件生成DEM、DOM、DLG、DRG。

直接在仪器上获取局部修测地貌的矢量,这种方法较简单,但要求作业员有丰富的经验,要能准确地判读出地貌变化并采集下来。另外,新老地貌在矢量化时接边,没有立体模型可参考,有一定困难,有时会产生错误,如果地貌修测的范围较大,甚至会造成图面曲线紊乱出错,故本法还不大成熟,还有待完善。 1.2 方法二

做法是:将1:1万地形图地貌版翻晒二底图并进行展点,在利用常规精密立体测图仪对变化地貌进行修测的同时接边,对修测的局部地貌进行清绘,用Geoscan软件进行矢量化采集,生成DEM、DOM;利用解析测图仪、机助测图仪进行地物修测或重测,或在Autocad软件下以正射影像图为底图进行地物修测,也可以在一些矢量化软件下,如Geoscan,以正射影像图为底图进行地物修测,编辑生成DLG、DRG。 这种作业方法工序虽多,但由于是以二底图为底图进行变化地貌修测,直观且不易错漏;新老地貌接边也是在仪器上的立体模型内完成,确保了接边的准确性。本法还发挥了一些已被淘汰的精侧仪的作用,利用软件进行地物要索采集,在全数字摄影测量系统设备和解析测图仪不足的情况下,不失为一种较为实用的作业方案。

2 作业方法与技术关键 2.1 局部查化地貌的修测 作业顺序大致如下。

(1)利用新航片与地形图对照,判断并在图上标明大面积地貌变化处,例如新建高速公路、铁路及周边。

(2)翻晒二底图时,对较大面积的地貌变化进行遮挡,使其在翻晒出的二底图上成为空白,以便进行

修测。

(3)加密成果应归化到与原1:1万地形图相同的坐标、高程系之中。 (4)量测二底图图边长,在确认其精度符合要求后再展绘控制点、加密点。 (5)在精密立体测图仪上进行局部变化地貌的修测。

内定向、相对定向和绝对定向按《1:5000、1:10000航测内业规范》执行。

作业时,不仅要对地貌变化面积较大的二底图空白处进行修测,也应对小面积的地貌变化进行修测;在仪器内按立体模型进行新老地貌接边,读取高程点,接边限差按规范执行;要对图幅内的所有水系进行重测,并读取封闭水涯线高程。其中,关键是新老地貌的接边必须在仪器上立体模型内处理好,同时还应注意水涯线与等高线的套合。 2.2 矢且化采集

(1)预处理内容包括:对二底图修测部份的等高线、高程点及所有水涯线进行清绘;对图上所有问题和不连续等高线进行技术处理,同时注意与邻幅的接边;对1954年北京坐标系的图幅进行抄边。 (2)对经预处理后的二底图地貌版及原图地物版进行扫描。

(3)定向与几何校正:利用平移到1980西安坐标系的原图图廓点,对原图地物版及二底图地貌进行定向,定向误差应不大于1m。对图廓尺寸超限的图幅,利用Geoimage软件进行逐格网精纠正。 (4)矢量数据的采集与高程赋值

矢量数据采集时,各类要素的分类代码按《1:5000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000地形图要素分类与代码》执行。要将原图地物版上采集的高程点套叠到修测后的地貌版二底图上;封闭水域按仪器测出的水涯线高程赋值;高程为1956年黄海高程系的图幅,等高线、高程点的高程按原图赋值。 矢量化采集的关键是把地物版上的高程点的套叠到地貌版上。采集时须先采集地物版上的高程点,然后删去定向后地貌版空的矢量文件,将已采集了高程点的地物版矢量文件改成与被删去的地貌版矢量文件同名,高程点就套叠到地貌版上,再按规定的图层和代码对地貌版进行矢量化采集。其时一定要设置合适


4D产品简介及制作工艺.doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:物流行业宏观环境分析

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: