文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 航空摄影测量技术在高标准基本农田建设项目中的应用研究_刘永雷

航空摄影测量技术在高标准基本农田建设项目中的应用研究_刘永雷

航空摄影测量技术在高标准基本农田建设项目中的应用研究_刘永雷
航空摄影测量技术在高标准基本农田建设项目中的应用研究_刘永雷

航空摄影测量技术在高标准基本农田建设项目中的应用研究

刘永雷,徐健,谭龙,刘榜真

(国家测绘地理信息局第二地形测量队,陕西西安710054)

摘要高标准基本农田建设是我国“十二五”土地整治的重要目标,

是提高耕地质量的重要措施。高标准基本农田建设项目要求质量高,时间紧,如何在短时间内完成规划设计工作是困扰设计单位的重要难题,尤其是项目区现状图的测绘和踏勘工作往往会消耗大量的时间。该研究介绍了高标准基本农田建设项目的地形图测绘要求,并详细探讨了航空摄影测量方法在重大土地整治项目中的应用。关键词航空摄影测量;高标准基本农田建设;现状图中图分类号S126文献标识码A 文章编号0517-6611(2015)24-389-04Application of Aerial Photogrammetry Technology in the High Standards of Basic Farmland Construction Projects LIU Yong-lei ,XU Jian ,TAN Long et al (The Second Topographic Surveying Brigade of SBSM ,Xi ’an ,Shaanxi 710054)

Abstract High standards of basic farmland construction is an important goal of China's “Twelfth Five Year Plan ”of land consolidation ,is an important measure to improve the quality of cultivated land.High standards of basic farmland construction projects require high quality ,time is tight ,how to complete the planning and designing work in a short time is an important problem in the design company.Especially the mapping and reconnaissance work of the project area's situation map often consumes a lot of time.This paper introduces the topographic mapping method in the test area of high standard basic farmland construction projects ,further explore the application of aerial photogrammetry methods in the ma-jor of land consolidation project.

Key words Aerial photogrammetry ;High standards of basic farmland construction ;Situation map

作者简介

刘永雷(1983-),男,河北石家庄人,工程师,硕士,从事土

地资源管理与土地利用规划研究。

收稿日期2015-

07-16高标准基本农田建设作为我国“十二五”土地整治的重要目标,是指一定时期内,通过土地整治建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田

[1]

。高标准基本农田建设项目现状图要求能反映项目区的土地利用现状与显示出项目区的地形地貌,以满足高标准基本农田建设项目的可行性研究和规划设计需要的图纸及其电子文件。高标准基本农田建设项目的规划设计工作存在时间紧、任务重等困难,尤其是现状地形图的测绘工作需要大量的时间来完成。如何快速、准确地测绘出项目区的现状图是困扰规划设计单位的一大难题。

在试验区高标准基本农田建设项目的现状图测绘工作中,低空摄影测量技术得到了很好的应用推广,取得了较好的社会效益和经济效益,节约了时间和成本,为项目设计高质量的完成提供了保障。综上所述,笔者结合试验区高标准基本农田建设项目现状图测绘要求,探讨航空摄影测量技术在高标准基本农田建设项目中的应用。1

高标准基本农田建设项目规划设计的内容和现状图的测绘要求

高标准基本农田建设项目现状图要求能反映项目区的土地利用现状并显示出项目区的地形地貌,以满足高标准基本农田建设项目的可行性研究和规划设计的图纸及其电子文件需要。项目区现状图是以项目区地形图为基础进行编辑获得,地形图测量的准确性直接关系到规划设计方案和工程设计的准确性。高质量的地形图为地类统计、土地权属调整等工作提供可靠的权属界线和各种地类界线的平面位置或面积,同时能够为项目施工布置和工程要素的放样和检查提供施工依据,以及项目的竣工验收测量提供依据。高标准

基本农田建设项目测绘主要包括以下要求。1.1坐标系统及成图精度

1.1.1坐标系统。平面采用1980西安坐标系,高程系统采

用1985国家高程基准。投影采用高斯-克吕格投影,按3?

分带。

1.1.2地形、困难类别和成图比例尺。测区大部分地区坡度在2? 15?之间,地形类别属平地、丘陵地,成图图幅困难类别属Ⅲ类。项目区成图比例尺为1?2000,基本等高距1m 。1.1.3

成图精度。1?2000现状图上地物点相对于邻近野

外控制点的平面中误差,平地、丘陵地不大于图上?0.6mm ;山地不大于图上?0.8mm 。困难地区(如林区、阴影覆盖区、隐蔽区等)的平面中误差可按规定放宽1/2,以中误差的2倍为最大误差。1?2000现状图上高程注记点相对邻近野外控制点的高程中误差:平地不大于?0.4m ,丘陵地不大于?0.5m 。等高线高程中误差平地不大于?0.5m ,丘陵地不大于?0.7m 。困难地区(如林区、阴影覆盖区、隐蔽区等)的高程中误差可按规定放宽1/2,以中误差的2倍为最大误差。1.2

要素测绘

项目现状图应表示测量控制点、居民地和

垣栅、工矿建(构)筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、水系及附属设施、境界、地貌和土质、植被等各项地

物、地貌要素,土地整理专题要素,以及地理名称注记等[2]

1.2.1土地利用要素测绘。

(1)土地权属界线测绘。项目区内土地权属界线必须实测并标注清楚,要求标注到最末级所有权主体。

(2)各地类及地类界线测绘。按《第二次全国土地调查技术规程》的要求测绘各地类,并绘制界线,各地类界线必须封闭。

(3)田块测绘。梯田坎的宽度在地形图上大于2mm 时,应实测坡脚;小于2mm 时,可量注比高。水田以田埂为界,测注田面高程,当田埂宽在地形图上小于1mm 时,可用单线表示

[2]

安徽农业科学,Journal of Anhui Agri.Sci.2015,43(24):389-392责任编辑徐丽华责任校对况玲玲

DOI:10.13989/https://www.wendangku.net/doc/b914298910.html,ki.0517-6611.2015.24.139

1.2.2水利、水源设施测绘要素。

(1)依比例尺测注现状渠(沟)的位置、长度、宽度(当图上为单线时,要在沟渠旁注明其实际宽度)、深度(每隔30m 至少测注一个渠(或沟)底的高程,渠(或沟)的转弯处必须测注一个高程),并标注其材质、流向。

(2)涵洞应测注洞底高程,并标示涵洞的宽度及高度(即孔径)。

(3)对项目区的灌溉和排水起重要作用的水闸,应准确在图上定位,并测注水闸的坝面高程及水闸的宽与高。

(4)灌排泵站应在图上准确定位,并测注出水管高程,标注泵站功率等参数。

(5)测绘项目区内的塘、拦河坝、水库等水源工程,测注坝(堤)顶高程和坝(堤)脚高程,水塘应测注塘顶边高程,并标注其最高、最低及平均水位和灌溉渠首水位(或高程),水井应测注井台高程。

(6)拟建塘、拦河坝、水库等工程选址处应加密施测高程点或测绘大比例尺地形图以满足高程施工要求。

(7)排水涉及到的沟、湖泊、外河等,需要标注河岸和沟岸高程,最高、最低及平均水位等。

(8)流经项目区内的河道两岸有防洪堤的,应测注防洪堤堤顶高程[2]。

1.2.3道路工程及管线地物测绘要素。

(1)依比例尺测绘项目区内的主要道路,沿主要道路中心线每40m注记路面高程,并标注道路的等级、建设标准,图上为单线表示的道路应注记其宽度。

(2)准确标注项目区内桥梁的位置,并标注桥梁的宽度、建筑材料。

(3)测绘项目区的电力线路及附近变电站。电力线路应区分高低压线线路并注明电压等级,标注项目区附近可利用的变电站及相关参数。

(4)测绘项目区内的光缆及其他地下管线,并标注其埋深。

(5)测绘项目区内的行道树,施测其范围并标注植被的类别。

1.2.4拆迁工程测绘要素。

(1)项目区内设计拆迁的居民点、井窖、坟等建(构)筑物要确定其位置、面积、权属。

(2)涉及拆迁的居民点,标注居民区内需拆迁的建筑物外围高程。不涉及拆迁的居民点(含村旁林及村旁附属零星地物)可只施测外围,内部标注村庄名称,对于居民点地类界外分散的房屋应逐个测绘,居民区内与项目区有关的沟、渠、路、桥、水系等应测注。

1.2.5疏浚工程测绘要素。

(1)测深点的密度以能显示出水下地形特征为原则,一般间距为图上1 3cm。河道纵向稍稀,横向稍密,中间可稍稀,岸边应加密,对于水工建筑物的施工区应适当加密。

(2)测深点的高程(测深)中误差应不大于0.2m。测深点平面位置中误差,不应大于图上1.5mm。在流速大的地区,可放宽至2 3mm。

2航空摄影测量技术路线

摄影测量与遥感是从非接触成像和其他传感器系统,通过记录、量测、分析与表达等处理,获取地球及其环境和其他物体可靠信息的工艺、科学和技术[3]。航空摄影测量是指在飞机上用航摄仪器对地面连续摄取像片,结合地面控制点测量、调绘和立体测绘等步骤,绘制出地形图的作业方式。航空摄影测量是摄影测量的一种作业方式,是一种高技术含量的遥感测绘方法。当一个地区或测区面积很大时,传统的地面测绘手段不能适应测绘行业的时效性要求,此时就必须利用航空摄影机在空中摄取地面的影像,通过外业判读,在内业建立地面模型,再通过计算机用绘图软件在模型上测量,直接获得数字地形图。

试验区高标准基本农田建设项目航摄范围航空摄影面积29.7km2,要求影像地面分辨率(GSD)为0.15m,像控点地标布设、测量28.3km2,1?2000空中三角测量28.3km2。1:2000航测数据采集28.3km2。成图方法采用航片数字化成图。在基础控制测量基础上,由专业航摄单位,按1?2000比例尺成图要求进行航空摄影;航测外业进行像片控制点连测;调绘采用像片放大片全要素,全野外调绘;航测内业利用航摄资料、相机文件、外业像控资料进行全自动空三加密,获取空三加密成果,在全数字摄影测量工作站上建立立体模型,参照外业调绘资料进行立体测图,然后通过数字化编辑生成试验区高标准基本农田建设项目1?2000现状地形图数据。技术路线如图1所示。

3航空摄影测量成图工作流程

3.1航空摄影利用中国测绘研究院轻型飞机航空摄影系统获取了试验测区影像地面分辨率(GSD)为0.15m的航空影像数据1590张,文件格式为*.tif,摄影面积约36.5km2,共分25条航线。

3.2基础控制测量平面基础控制测量采用GPS静态定位观测方法进行,平面基础控制测量等级为GPS E级网点精度,1980西安坐标系点位平面最弱点点位中误差不得大于5 cm,最弱边相对中误差不得大于1/40000;高程测量采用直接水准方法,仪器采用不低于DS3电子水准仪,高程测量等级为四等水准,每公里偶然中误差不得大于?5mm,全中误差不得大于?10mm。所有GPS点的高程均进行四等水准连测。

3.3影像控制点布设像片控制点以(下简称像控点),依据航摄分区、航摄比例尺、成图地形类别等因素,平高控制点按区域网、航线网布设,高程控制点按高山地、山地、丘陵地按航线网、平地按全野外布设。

平面控制点、平高控制点相对邻近基础控制点的平面位置中误差不应超过图上?0.1mm。高程控制点和平高控制点对最近基础控制点的高程中误差不应超过1/10基本等高距。

3.4像控点联测像片控制点连测应起闭于GPS、水准点的基础控制点上,基础控制点在确定其位置正确后方可使

093安徽农业科学2015年

图1高标准基本农田项目1?2000现状图测绘技术路线

用,发现有疑问的点禁止使用。像片控制点平面位置联测采用GPS静态测量方法,像控点的高程采用GPS静态测量方法。

3.5空三加密

3.5.1选点的要求。

(1)同一张像片上的3个模型连接点应在过主点且垂直于方位线的直线与旁向重叠的交点1cm范围内选取,每像对6个模型连接点连线所成图形尽量成矩形。

(2)主点附近的模型连接点一般应选在距离像主点1 cm范围内的明显点上,选点困难时可放宽至1.5cm。

(3)沿河道、山谷布设的航线选点时应注意使上中下3个模型点之间的高差接近,以免出现相对定向的不定性。

(4)自有图边的模型点应选在测图范围线以外。3.5.2加密平差技术要求。

(1)采用JX-4全数字测量系统系统中的GXP-AAT自动空中三角测量系统进行空三加密。

(2)根据航摄鉴定表提供的参数建立相机文件。

(3)根据外业像控点成果建立像控点文件。

(4)根据外业像控点布点图划分内业加密网。

(5)选取航带模型连接点。

(6)对整网进行相对定向,消除各点上超限的上下视差和左右视差,直至像对定向精度符合设计精度要求。

(7)对网先进行多项式平差,在符合精度要求后再进行光束法平差,查看平差报告,查找并修改超限项,直至符合设计精度要求。

(8)在网平差各项精度指标均达到设计精度要求后,输出平差结果,提供给下一工序使用。3.6野外调绘根据高标准基本农田项目现状1?2000测图的要求,项目区调绘基本要求如下:调绘应判读正确,描绘清楚,代码、图式符号运用正确恰当,各种注记准确无误。项目区域的道路、沟渠、管线是调绘重点要素之一,不应遗漏。现状图的面状要素原则依据《土地利用现状分类》(GB/ T21010-2007)编码,按二级分类绘出范围。

调绘片采用放大片,放大片比例尺一般约为成图比例尺的1.5倍。调绘片一般采用隔号片,调绘面积线一般不应分割居民地、工矿企业、平行线状地物。调绘面积线自由图边用红色,其他用蓝色表示。设计范围以外调绘面积线按自由图边处理,调出范围线4mm,调绘片之间不得产生漏洞。调绘片的整饰以像片字头方向定义为“正北方向”,调绘片字头、清绘符号、字体方向以“正北方向”按图式执行。调绘片标注“分区号(1位)-航线号(2位)-像片号(后4位)”调绘面积线四周注明接边片号。自由图边应有检查者签名,接边像片应有接边者、检查者签名,调绘片右下方应有调绘者、检查者签名,注明调绘日期。

像片调绘采用先内后外方法。对像片各种明显的、依比例尺的地物,只作定性数量描述,内业以立体模型为准。调绘片清绘采用红、棕、绿、蓝、黑5色清绘。红色用于地类界简化符号,不依比例尺符号,自由图边,宽度、交会截距距离注记、片外注记等;棕色用于地貌及相应名称、比高注记;绿色用于水系及相应名称注记;蓝色用于调绘面积接边线;其余用黑色。

影像模糊、阴影遮盖的地物,应在调绘片上用交会法、截距法等以明显地物点为起始点补调,当大面积地物补调上述方法保证不了成图精度时,应用解析法、交会法、截距法等进

193

43卷24期刘永雷等航空摄影测量技术在高标准基本农田建设项目中的应用研究

行补测。补测像片上用红色虚线绘出补测范围,另附补测略图供内业描绘。摄影后消失的地物在调绘片上用红色“?”划去。范围较大时可用红色虚线绘出范围注明已拆。

各种建筑物符号均绘在顶部,投影差由内业改正。当投影差过大,阴影部分压盖地物时,外业应作相应补测。各种坎、冲沟、路、堑等比高深度在2m以内由外业调注,2m以上由内业测注,但立体影像不清时,仍由外业调注。

3.7全数字全要素立体采集在全数字摄影测量工作站下进行三维全要素立体采集时,以外业调绘资料为依据,进行全要素立体切准采集。采集应遵循外业定性内业定位的原则,当内业立体观察发现与外业调绘表示不符时,在确认外业调绘表示错误时,依内业立体判读为准采集。

内业要素采集一般遵循以下顺序:测量控制点导入→水系→交通→居民地→管线、工矿、公共设施→地貌→境界→地类→土质。测注的高程点应注意与附近埋石控制点检核修正。

3.8数字化编图数字化制图采用编图软件分层,将地形要素与土地分类要素编辑在同一图面,现状地形图编辑要严格按照前文对要素测绘的要求进行编辑整式,形成1?2000现状地形图。

4航空摄影测量方法与全野外测图方法的比较

航空摄影测量方法与全野外测图方法的指标比较见表1。由表1可知,与全野外测图方法相比,航空摄影测量方法具有以下优点。

表1航空摄影测量方法与全野外测图方法的指标比较

比较指标航空摄影测量方法

全野外测图方法

(1个基准站+3个流动站)

成图精度∥mm?0.6?0.6成图工期∥d625成本∥%40100成果格式dwg、tif dwg 4.1成图时间短,节约成本采用航空摄影测量方式进行高标准基本农田地形图测量与传统地形图测量方式比较,大大节约了测绘时间成本,提高了成图速率,为项目规划设计提供了充足的时间。

4.2信息丰富,形象直观利用航空摄影测量的高分辨率影像图结合地形图进行高标准基本农田踏勘工作和内业设计工作,可以减少踏勘工作量,也可以给设计人员提供最直接的直观信息,形象生动。

4.3测量成果精度高,分布均匀航空摄影测量成图精度高,且分布均匀,不受地形的限制,为后期规划设计中的土方量计算、纵断面绘制、淹没区预测等提供更加详实、准确的数据。

5结语

通过航空摄影测量技术方法在试验区高标准基本农田建设项目现状图的应用和研究,说明航空摄影测量技术在高标准基本农田项目现状图测绘中的的可操作性较强。航空摄影为高标准基本农田建设项目规划设计工作提供了详实可靠的基础数据,大大节约了时间成本和经济成本,为后期规划设计中土方量计算、纵断面绘制、淹没区预测等提供了更加准确的计算数据。随着航空摄影测量技术的不断进步,航空摄影测量方法将会在高标准基本农田建设中得到更广泛的应用。

参考文献

[1]国土资源部土地整治中心.高标准基本农田建设标准:TD/T1033-2012[S].北京:中国标准出版社,2012.

[2]国家测绘局测绘标准化研究所.1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量外业规范:GB/T7931-2008[S].北京:中国标准出版社,2008.[3]邓国庆,肖学年,王占宏,等.数字航空摄影测量空中三角测量规范:GB/T23236-2009[S].北京:中国标准出版社,2012.

[4]湖南省土地开发整理储备中心,湖南省测绘科技研究所.湖南省土地开发整理项目测绘技术规范(试行)[S].2007.

[5]张剑清,潘励,王树根.摄影测量学[M].武汉:武汉大学出版社,

檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪

2008.

(上接第145页)

[4]魏霖霖.城市典型绿色覆被温室气体排放清单构建与空间映射[D].天津:天津大学,2012.

[5]沈文清,马钦彦,刘允芬.森林生态系统碳收支状况研究进展[J].江西农业大学学报,2006(2):312-317.

[6]IPCC.A SpecialReport of IPCC Working GroupⅢ:Summary for Policy-makers,Emission Scenarios[R].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[7]钟华平,樊江文,于贵瑞,等.草地生态系统碳循环研究进展[C]//中国草学会.中国草学会草地资源与管理第四次学术交流会论文集.北京:中国草学会,2003:7.

[8]高述超.长沙城市森生态系统养分循环与碳平衡研究[D].长沙:中南林业科技大学,2010.

[9]王绍强,许珺,周成虎.土地覆被变化对陆地碳循环的影响———以黄河三角洲河口地区为例[J].遥感学报,2001(2):142-148,162.

[10]刘国华,傅伯杰,方精云.中国森林碳动态及其对全球碳平衡的贡献[J].生态学报,2000,20(5):733-740.

[11]GUO L B,GIFFORDRM.Soil carbon stocks and land use change:A me-ta analysis[J].Global Change Biology,2002,8(4):345-360.

[12]ANDERSON D W,COLEMAN D C.The dynamics of organic matter in grassland soils[J].Journal of Soil and Water Conservation,1985,40:211

-216.

[13]POLGLASE P J,PAUL K I,KHANNA P K,et al.Change in soil carbon following afforestation or reforestation:Review of experimental evidence and development of a conceptual framework[R].National Carbon Ac-counting System TechnicalReport,NO.20.Canberra,2000.[14]白雪爽,胡亚林,曾德慧,等.半干旱沙区退耕还林对碳储量和分配格局的影响[J].生态学杂志,2008(10):1647-1652.

[15]GEBHART D L,JOHNSON H B,MAYEUX H S,et al.The CRP Increases in soil organic carbon[J].Journal of Soil and Water Convertion,1994,49(5):488-492.

[16]姜群鸥,邓祥征,战金艳,等.黄淮海平原耕地转移对植被碳储量的影响[J].地理研究,2008(4):839-846,975.

[17]郝庆菊.三江平原沼泽土地利用变化对温室气体排放影响的研究[D].北京:中国科学院研究生院,2005.

[18]赵留峰.基于遥感的中原城市群碳源/碳汇时空变化研究[D].开封:河南大学,2013.

[19]张兴榆,黄贤金,赵小风,等.环太湖地区土地利用变化对植被碳储量的影响[J].自然资源学报,2009,24(8):1343-1354.

[20]罗志军,史想松,韩林婕,等.鄱阳湖区土地利用变化的碳排放效应研究[J].江西农业大学学报,2013(5):1074-1081.

[21]史利江.基于遥感和GIS的上海土地利用变化与土壤碳库研究[D].上海:华东师范大学,2009.

[22]MA X Z,WANG Y F,WANG S P,et al.Impacts of grazing on soil carbon fractions in the grasslands of XilinRiver Basin,Inner Mongolia[J].Acta Phytoecologica Sinica,2005,29(4):569-576.

[23]邵景安,李阳兵,魏朝富,等.区域土地利用变化驱动力研究前景展望[J].地球科学进展,2007(8):798-809.

[24]SCHULP C J E,NABUURS G J,VERBURG P H.Future carbon seques-tration in Europe-Effects of land use change[J].Agriculture,Ecosys-tems&Environment,2008,127:251-264.

293安徽农业科学2015年

无人机航空摄影正射影像及地形图制作项目技术方案精编版

无人机航空摄影正射影像及地形图制作项目技 术方案精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

无人机大比例尺地形图航空摄影、正射影 像制作项目技术方案 1、概述 根据项目需求对项目区进行彩色数码航空摄影,获取真彩数码航片,并制作正射影像 及地形图。 作业范围 呼伦贝尔市北部区域约400平方公里。如下图:

飞行区域(红色) 作业内容 对甲方指定的范围进行1:2000航空摄影,获取高分辨率的彩色影像。 行政隶属 任务区范围隶属于呼伦贝尔市。 作业区自然地理概况和已有资料情况 作业区自然地理概况 (1)地理位置 呼伦贝尔市地处东经115°31′~126°04′、北纬47°05′~ 53°20′。东西630公里、南北700公里,总面积万平方公里?[2]??,占自治区面积的%,相当于山东省与江苏省两省面积之和。南部与相连,东部以为界与为邻,北和西北部以为界与接壤,西和西南部同交界。边境线总长公里,其中中俄边界公里,中蒙边界公里。 (2)地形概况 呼伦贝尔市西部位于内蒙古高原东北部,北部与南部被大兴安岭南北直贯境内。东部为大兴安岭东麓,东北平原——边缘。地形总体特点为:西高东低。地势分布呈由西到东地势缓慢过渡。 (3)气候状况 呼伦贝尔地处温带北部,大陆性气候显着。以与额尔古纳河交汇处为北起点,向南大致沿120°E经线划界:以西为中温带大陆性草原气候;以东的大兴安岭山区为中温带季风性混交林气候,低山丘陵和平原地区为中温带季风性森林草原气候,“乌玛-奇乾-根河-图里河-新帐房-加格达奇-125°E蒙黑界”以北属于寒温带季风性针叶林气候。 已有资料情况 甲方提供的航飞范围。 2、作业依据 (1)《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2009; (2)全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T2009-2010; (3)《低空数字航空摄影规范》CH/Z3005-2010; (4)《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z3004-2010; (5)《航空摄影技术设计规范》GB/T19294-2003; (6)《摄影测量航空摄影仪技术要求》MH/T1005-1996; (7)《航空摄影仪检测规范》MH/T1006-1996;

GB50167-92工程摄影测量规范

工程摄影测量规范 -------------------------------------------------------------------------------- GB50167-92 第1章总则 第2章控制测量 2.1 一般规定 2.2 平面控制测量 2.3 高程控制测量 第3章航空摄影测量 3.1 一般规定 3.2 地面标志的布设与航空摄影的要求 3.3 像控点的布设与施测 第4章地面摄影测量 4.1 一般规定 4.2 摄影站及像控点的布设 4.3 地面摄影及摄影处理 4.4 调绘 4.5 测图 第5章数字地面模型 5.1 一般规定 5.2 数据获取 5.3 数据编辑 5.4 数据处理 第6章非地形摄影测量 6.1 一般规定 6.2 物方控制 6.3 摄影机检校及其物镜前节点坐标的计算 6.4 数据获取 6.5 数据处理 6.6 特殊摄影测量 第7章工程遥感 7.1 一般规定 7.2 航空遥感飞行与地物波谱测量 7.3 工程遥感的图像处理 7.4 遥感图像的解译 7.5 遥感制图、工程信息系统和数据库 附录一地面标志的形状和尺寸 附录二航线网布点航线段端点间的基线数 附录三控制片的整饰格式 附录四像片调绘

附录五数字地面模型数据点格网管理模式 附录六非地形摄影测量人工标志的形状 附录七非地形摄影测量的精度估算 附录八数据处理的解法 附录九样品发射率野外简易测定方法 附录十陆地卫星各传感器的波段性能简表 附录十一本规范用词说明 工程摄影测量规范 第1章总则 第1.0.1条为了统一工程摄影测量的技术要求,及时准确地为工程建设提供正确的摄影测量资料,保证成果、成图的质量符合各个测绘阶段的要求,以适应工程建设发展的需要,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于城镇、工矿企业、交通运输、能源等各类工程建设的勘察、设计和施工,以及生产(运营)阶段通用性摄影测量。其内容包括:控制测量、1∶500~1∶5000比例尺地形图的航空和地面摄影测量、数字地面模型、非地形摄影测量和工程遥感。 第1.0.3条工程摄影测量作业前,应了解工程的要求,进行现场踏勘,并应收集、分析和利用已有合格资料,制定经济合理的测量方案,编写技术设计书或纲要;作业中应加强工序质量检查;作业后应进行检查验收,编写技术报告或说明书。 第1.0.4条摄影测量内、外业仪器的光、机、电性能必须进行检校。 第1.0.5条工程摄影测量作业除应按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

航空摄影测量技术设计书

1 前言 1.1主要工作内容 (1)获取增城市市域范围内约1650平方公里真彩数码航片。 (2)沿增从高速、北三环高速和广河高速公路测绘面积约216平方公里1:2000数字线划图(DLG)。 (3)中心城区62平方公里1:2000数字线划图(DLG)修测。 (4)广汕路以北第一期测绘302平方公里1:2000数字线划图(DLG)。 (5)广汕路以北第二期测绘498平方公里1:2000数字线划图(DLG)。 (6)广汕路以南650平方公里数字正射影像图(DOM)生产。 1.2 技术依据 表1 技术依据

1.3 测区概况 增城市地理位置十分优越。位于珠江三角洲东北部。因地处连接香港、深圳、广州三个大都市的中部,被称之为“黄金走廊”。 全市地形北高南低,北部山地面积约占全市面积的8.3%;丘陵主要分布在中部,约占全市面积的35.1%,低丘和台地集中在中南部,约占全市面积的23.2%;南部是广阔而典型的三角洲平原,加上河谷平原,约占全市面积的33.4%。航摄范围以行政境界为基础采用满图幅方式进行外扩设计。 1.4 气候状况 增城市气候温和,土地肥沃,风调雨顺,全年平均气温为22.2度,年降雨量1869mm。 4~9月为雨季,占年降雨量的85%,10~3月为干季,占雨量的15%。受地形影响,降雨量北多南少;北部正果最多年降雨量3049.1mm,南部石滩最少年降雨量只有877mm。夏季常有台风侵入,年平均2次,最多年达7次,也有无台风的年份,风力最大可达11级,对南部地区影响较大。

图1 增城市航摄范围示意图1.5 飞行平台、航摄仪及摄影基地 飞行平台:运5 航摄仪:SWDC-4 机场:广州白云机场

航空摄影技术标准

1、航空摄影技术规范 (1)《全球定位系统(GPS)辅助航空摄影技术规定》 (2)GB/T 18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规范》 (3)全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T2009-2010)(4)《国家基础航空摄影补充技术规定》 (5)GB 12898-2009《国家三、四等水准测量规范》 (6)GB/T 19294-2003《航空摄影技术设计规范》 (7)《低空数字航空摄影规范》(CH/Z3005-2010) (8)《低空数字航空摄影测量外业规范》(CH/Z3004-2010) (9)MH/T 1005-1996《摄影测量航空摄影仪技术要求》,中国民用航空总局(10)MH/T 1006-1996《航空摄影仪检测规范》,中国民用航空总局 (11)GB/T 16176-1996《航空摄影产品的注记与包装》 (12)《国家基础航空摄影补充技术规定》,国家测绘局 (13)GB 15967-1995《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》 (14)GB/T 6962-2005《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影规范》(15)GB 7931-2008《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影测量外业规范》 (16)GB 7930-2008《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影测量内业规范》 (17)GB/T 20257.1-2007《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》 (18)GB 14804-93《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图要素分类与代码》(19)GB/T23236-2009《数字航空摄影测量空中三角测量规范》 (20)GB/T 18326-2001《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》 (21)CH 1002-1995《测绘产品检查验收规定》 (22)CH 1003-1995《测绘产品质量评定标准》 (23)国测国字【1997】20《测绘生产质量管理规定》 (24)GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》 (25)GB/T24356-2009《测绘成果质量检查与验收》

《无人机数字航空摄影测量与遥感外业技术规范》标准文本-终版

ICS 07.040 A 75 GDEIL B 广东省高端新型电子信息联盟标准 GDEILB007—2014 无人机数字航空摄影测量 与遥感外业技术规范 Technical specifications for digital aerophotogrammetry and remote sensing of unmanned aerial vehicle 2014-12-10发布2015-01-10实施广东省高端新型电子信息产业技术标准联盟发布

GDEILB 007—2014 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 外业技术流程 (2) 5 前期资料搜集要求 (3) 6 现场勘踏要求 (3) 7 技术设计书编写要求 (3) 8 航拍实施要求 (3) 9 控制点测量要求 (4) I

GDEILB 007—2014 II 前言 本联盟标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本联盟标准由广州地理研究所提出。 本联盟标准由广东省高端新型电子信息产业技术标准联盟归口。 本联盟标准起草单位:广州地理研究所、广州云图信息科技有限公司、广州星唯信息科技有限公 司、广州市浩图信息科技有限公司、广州绘宇智能勘测科技有限公司。 本联盟标准主要起草人:李勇、杨骥、周霞、龙维宇、周捍东、李明、杨之波、范海林、谭军辉、王大成、蒋小春、肖卫华、夏青。 本联盟标准为首次发布。

高速公路1比2000地形图与控制测量技术设计书

高速公路1比2000地形图及控制测量技 术设计书 1.国家测绘局CH/Z 3003-2010《低空数字航空摄影测量内业规范》 2.国家测绘局CH/Z 3004-2010《低空数字航空摄影测量外业规范》 3.国家技术监督局 GB 12898-09《国家三、四等水准测量规范》 4.国家技术监督局 GB/T 7929-1995《1:500~1:2000地形图图式》 5.交通部JTG C10-2007《公路勘测规范》 6.交通部JTG/T C10-2007《公路勘测细则》 当规范、图式与本技术设计书要求有矛盾时,以本技术设计书为准。 2.2坐标系统与成图规格 1.平面系统:本项目采用1980西安坐标系,中央子午线为120°00′ 2.高程系统:1985国家高程基准 3.基本成图格式:分段提供测区总拼图(dwg格式) 4.成图比例尺:1:2000 5.基本等高距:1米 6.图上高程注记点的密度:图上每平方分米注记点不得少于15个,高程注至0.1米 7.电子图X坐标按7位整数、Y坐标按6位整数输入,小数部分全部为三位。 .3主要技术要求 1.测图范围 路线长度为52公里左右(含正线38公里及比较线约14公里),一般路线带宽为600米(以设计线为中线每侧300米),互通范围扩大并包含连接线范围,淮盐高速范围长度为4公里,宽度约200米(以淮盐高速为中心两侧各100米)。具体范围详见提供的1:1万

地形图测图区域线。 2.控制测量精度要求 四等GPS测量:相对起算点的点位中误差不得大于±5cm,最弱相邻点相对点位中误差不得大于±3cm; 一级GPS测量:相对四等GPS点的点位中误差不得大于±5cm,最弱相邻点相对点位中误差不得大于±3cm; 四等水准测量:每公里测量全中误差不得大于±10mm,最弱点高程中误差不得大于±25mm。附合水准路线长度≤25km,控制网节点间长度≤17km。 由于该项目与在建234省道相交,所以平面及高程均应与234省道控制成果进行联测,平面及高程联测数量宜在3个以上。 3.地形图精度要求 图上地物点相对于最近野外平面控制点的位置中误差≤±0.6mm ,邻近地物点间距中误差≤±0.5mm。 高程注记点相对于最近野外控制点的高程中误差:平地≤±0.27m,丘陵地≤± 0.40m。等高线高程中误差:平地≤±0.33m,丘陵地≤±0.50m。 树木稠密的隐蔽地区,上述2条的限差放宽0.5倍。 3、设计方案 3.1技术途径 沿设计的公路中心线进行航空摄影,航摄比例尺为1: 20000左右;沿中心线两侧交叉布设四等、一级GPS点,在此控制网的基础上联测像片控制点,像片控制点按单航线网布设;航线网空三加密;航测数字化测图;DTM制作;外业补测、补调;内业编辑成图;资料整理提交;过程检查、最终检查贯穿于各个工序。 3.2作业流程图

GPS辅助航空摄影测量技术规定

×× ××××—×××× I CH ICS 中华人民共和国测绘行业标准 CH ××××—×××× 全球定位系统(GPS )辅助航空摄影 技术规定 Specifications for GPS-Supported Aerial Photography (送审稿) 20××-××-××发布 20××-××-××实施 国家测绘局发布

×× ××××—×××× II 目 次 前 言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (2) 4 工序流程 (3) 5 航摄系统 (4) 6 航摄设计 (5) 7 航摄飞行 (8) 8 地面控制网观测 (11) 9 水准联测 (14) 10 地面控制网数据处理 (15) 11 机载GPS数据处理 (16) 12 精度检测 (17) 13 成果整理及汇交 (18) 附 录 A (标准的附录) GPS观测数据文件名命名规则 (22) 附 录 B (标准的附录)点之记 (23) 附 录 C (标准的附录) GPS野外观测手簿 (25) 附 录 D (标准的附录)机载GPS天线偏心分量测定表 (30) 附 录 E (标准的附录) GPS辅助航摄飞行数据预处理结果分析表 (31) 附 录 F (标准的附录) GPS航摄飞行记录单 (32) 附 录 G (标准的附录)摄区测站信息表 (33) 附 录 H (标准的附录)角点布设 (34) 附 录 I (标准的附录) GPS数据处理检查手簿 (35)

×× ××××—×××× 前 言 本规定是为满足我国现阶段和今后一定时期内所采用和将采用的GPS航空摄影测量技术而制定的。 本规定内容涉及GPS辅助航空摄影时的各种要求,包括GPS数据的采集、检核、计算、保存以及成果资料的提交。 本规定的附录A-I为规范性附录。 本规定参考国家测绘局测绘标准化研究所和武汉大学共同起草的《GPS辅助航空摄影规范》(报批稿)并结合近年来的生产实践制定完成。 本规定由国家测绘局提出并归口。 本规定由国家基础地理信息中心负责起草。 本规定主要起草人:袁修孝、廖安平、朱武、武军郦、王瑞幺。 1

航空摄影测量的技术流程汇总

嘉鱼市国土资源局航空摄影测量及DEM、DOM、DLG生产项目 技术文件 [航空摄影部分] 武大吉奥信息技术有限公司 2009年10月

目录 1 航摄技术文件 (3) 1.1技术说明 (3) 1.1.1 含惯导的ADS40技术路线 (3) 1.1.2 不含惯导的DMC技术路线 (5) 1.1.3 传统彩色胶片相机技术路线 (6) 1.1.4 作业流程 (7) 1.2技术方案 (8) 1.2.1 主要工作内容 (8) 1.2.2 技术依据 (8) 1.2.3 测区概况 (9) 1.2.4 成图规格 (11) 1.2.5 航空摄影 (12)

1航摄技术文件 1.1技术说明 1.1.1含惯导的ADS40技术路线 ADS40是由全球著名的摄影测量公司徕卡公司开发的线阵列推扫式摄影系统,它高度集成了高精度全球定位系统(GPS)和惯性测量单元(IMU),其中高精度全球定位系统与地面基站GPS或精密星历数据联合解算后能够以2HZ频率提供高精度绝对坐标,具有长时低频高精度特点;惯性测量单元能够以200HZ频率记录航摄仪相对位置和高精度姿态数据,具有短时高频高精度的特点,两者紧密集成能够有效补偿彼此的系统误差,利用ADS40进行航空摄影,可以为每条扫描线产生准确的外方位元素。而利用摄影测量技术成图的关键技术是如何获取精确的影像外方位元素以恢复摄影时的立体状态,使用ADS40航摄系统进行航摄,一方面可以直接获取高清晰、高品质、高分辨率、多光谱数字航摄影像,另一方面能够获取每一条扫描影像的外方位元素,这样在影像后处理过程中只需结合精密卫星星历或GPS同步观测数据就能够得到准确的外方位元素,从而恢复整条航带摄影时的立体构像;空三加密处理时只需要在加密分区四角和中心加测像片控制点就可以保证影像空三加密精度,大大减少外业像控点数量,同时ADS40基高比较大,高程量测精度高,也可以成倍地减少外业高程控制点测量工作,有效缩短成图周期。4 采用ADS40实施航摄的总体技术步骤包括资料收集和空域申请、POS 辅助航空摄影、像片控制测量、航摄内业四个部分。 首先,根据合同要求收集测区必要的控制,地形图分幅图名,市行政划

地形图航空摄影测量内业规范

1:5000、1:10000地形图航空摄影测量内业规范1.地形图的规格 1.1.1投影、坐标系统和高程基准 1:5000、1:10000地形图采用高斯——克吕格投影,按3°分带。平面坐标系统采用1980西安坐标系;高程采用1985国家高程基准。 1.1.2地形图的分幅和编号 地形图的分幅和编号按GB/T13989执行。 在特殊情况下,如临近国境线或广阔水域地区,图幅内只有少部分陆地,并入邻幅作破图廓处理。破图幅的图幅编号写在主图幅编号之后,中间用逗号分开。 1.1.3地形类别 地形类别按图幅范围内大部分的地面倾斜角和高差划分,规定见表1。 当高差与地面倾斜角矛盾时,以地面倾斜角为准。 基本等高距依据地形类别划分。规定见表2,一幅图内一般采用一种基本等高 距。当基本等高线不能示地貌特征时,应加测间曲线。必要时可再加测助曲线。 高程注记点应选在明显地物点和地形特征点上,其密度为图上每100平方厘米 内。平地、丘陵地10~20个;山地、高山地及地形特征点稀少地区8~15个。 等高线注记图上每100平方厘米内1~3个。

2.1地形图的精度 表4 2.2.1一般要求 本条只规定各类测图仪在测图作业中共同遵守的一般要求。 2.2.2准备工作 A.按任务要求令取测图所需的资料; B.熟悉规范、图式、测区专业设计书等有关的技术规定,了解内、外业成果及接边情况,填写、转抄、安置有关数据,以及上仪器前的必要计算工作; C.测绘面积以定向点连线为准,最大不大于像片上连线外1厘米。且离像片边缘不小于1cm(18cm*18cm像幅)或1.5cm(23cm*23cm像幅) 2.2.3测绘地物 A。影像清晰,现势性强的像片,可采用先内判后外调的方法测绘地物。对影像清晰、易识别的地物直接判绘在原图上。对无把握判准的、新增的地物和各种注记由外业进行补测补调; B.仪器上测绘地物可以用统一简化符号及分项着色。 2.2.4测绘地貌 A.地貌表示以等高线为主。同时恰当配合各种地貌符号和高程注记。用符号表示的各种地貌元素。在图上的位置、形状、大小、方向等应符合实地真实情况。瀑布、跌水、堤坝、陡崖、陡坎、冲沟等。比高大于2米且模型影像清楚的应测注比高。 B.等高线应仪器上实测。当相邻两计曲线间距在图上小于5MM的等倾斜地段,只测绘计曲线,首曲线可以插绘;

航空摄影测量对影像的要求

航空摄影测量对影像的要求 航空摄影测量的实践可以用来借鉴分析卫星影像与成图比例尺的选择。这是因为二者的成图原理相似,并且航空摄影测量具有大量的实践经验和实验数据,是非常成熟的。 航空摄影测量中没有直接给出对影像分辨率的要求,但可以通过对摄影仪物镜分辨率的要求和摄影比例尺来推断。航摄中航摄仪镜头分辨率表示通过航空摄影后在影像上能够分辨的线条的最小宽度(这里没有考虑软片和像纸的分辨率)。在航摄规范(GB/T 15661-1995)中规定航摄仪有效使用面积内镜头分辨率“每毫米内不少于25 线对”。根据物镜分辨率和摄影比例尺可以估算出航摄影像上相应的地面分辨率D,即D=M/R。(其中M 为摄影比例尺分母,R为镜头分辨率。)。根据航摄规范中“航摄比例尺的选择”的规定和以上公式,可得下表--成图比例尺航摄比例尺影像地面分辨率(m) 1:5000 1:10000~1:20000 0.4~0.8 1:10000 1:20000~1:40000 0.8~1.6 1:25000 1:25000~1:60000 1.0~2.4 1:50000 1:35000~1:80000 1.4~3.2 上表可以作为选择卫星影像分辨率的参考。顺便指出,从表中可以看出,虽然成图比例尺愈大,所需的影像分辨率愈高,但两者并不是成线性正比关系,而是非线性的。 卫星影像分辨率的选择

卫星影像分辨率的选择除了考虑不同比例尺成图对影像分辨率要求,还要考虑现有可获取的卫星影像产品之规格,因为卫星摄影与航空摄影不同,其摄影高度(即摄影比例尺)是固定的。下面列出全球所有知名商用卫星影像的分辨率以及扫描幅宽的情况,包括有-- 美国DG公司 01年10月升空 QuickBird 快鸟 美国空间成像公司 99年9月升空 Ikonos 伊科诺斯 以色列图像卫星国际公司 00年12月升空 Eros-A 韩国 Cosmos(KVR1000 TK 350) 中国台湾 04年5月升空 FORMOSAT-2 福尔摩沙2号 法国Spot ImaGoogle Earth公司 02年5月升空 Spot 5 印度 95年12月 IRS 1c 法国Spot ImaGoogle Earth公司 86/90/93/98年升空 Spot 1-4 加拿大 95年升空 RADARSAT 美国 99年4月升空 Landsat 7 陆地卫星7号 欧洲航空局 95年升空 Envisat/ERS

2021年倾斜摄影测量技术方案

航测1:500房屋测量 欧阳光明(2021.03.07) 技术方案 2018年12月14日 目录 一、技术标准3 二、航飞摄影基本流程4 1.项目所用测量数据4 2.像控点选取要求4 3.飞行及摄影设备7 4.飞行质量要求8 5.影像质量要求9 6.飞行任务规划9 三倾斜摄影测量建模10 3.1空三加密11 3.2加密要求12 3.3模型分块重构13 四立体测图15 4.1 工作流程15 4.2内业采集15

4.3 细部采集16 五外业调绘补测17 六成果整理19 6.1数据编辑19 6.2 数据输出20 七完成成果20 一、技术标准 1.《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010 2.《无人机航摄系统技术要求》CH/Z3002-2010 3.《低空数子航空摄影测量内业规范》CH/Z3003-2010 4.《低空数字航空摄影规范》CH/Z 3005-2010 5.《数字航摄仪检定规程》CH/Z 8021-2010 6.《全球定位系统(GPS)测量规范》(GBT18314-2009); 7.GB/T20257.1-2007《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:5001: 10001:2000地形图图式》 8.《1:5001:10001:2000地形图图式》GBT 20257.1-2007) 9.《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/T18316-2001) ; 10.《1:5001:10001:2000比例尺地形图航空摄影规范》 (GB/T15967-2008); 11.本项目技术设计书。 二、航飞摄影基本流程 1.项目所用测量数据

1、项目测区内有高等级平面控制点5个以上(含五个),用于 精度控制。 2、坐标系统:平面坐标系统采用2000国家大地坐标系,中央 子午线117度,投影面为参考椭球面。 3、高程系统:采用1985国家高程基准。 2.像控点选取要求 1)在选择像控点时,应充分考虑布点要求,将像控点的布设与布点方案结合在一起,选择地形测量对天通视良好且可以明确辨认的地物点和目标点; 2)布设的标志应对空视角好,避免被建筑物、树木等地物遮挡;黑白反差不大,地物有阴影以及某些弧形地物不应作为控制点点位目标; 3)航摄相片控制点的选取还需满足以下几个标准: ①像控点应尽量布设在航向旁向重叠的公共区域使控制点能够公用; ②控制点应选在旁向重叠中线附近,离开中线的距离不应大于3cm,当旁向重叠过大或过小而不能满足要求时,应分别布点; 4)控制点距相片边缘不小于1.5cm,距相片的各类标志不小于1mm; 5)位于自由图边的控制点,应布设在图廓线外(如图1): 图1 像控点布设方案基本图式 6)像控点样式 图2 像片像控点样式

1:500航测技术设计书

河北泊头市1:500航空摄影测量 设计书 一、任务来源与地理概况 “数字泊头地理空间框架建设”项目建设将紧密结合泊头市特点,以满足泊头市委、市政府及政府各部门信息化工作为基础,以城市管理和领导科学决策需求为出发点和落脚点,开展数字泊头基础建设。 “数字泊头地理空间框架建设”项目的总体目标是:通过大比例尺地形图、数字航空正射影像图、三维建模、地名地址等基础数据采集,以“三维建模”软件技术和计算机网络技术等为支撑,建立泊头市多尺度、多分辨率、多种类的城市空间数据基础体系,构建统一的、权威的城市地理空间基础平台,促进地理信息资源的充分利用,推动城市信息化进程,实现信息资源共享,从而为市政府、企业和社会公众提供高质量的基于空间位置的应用服务。 随着“数字泊头地理空间框架建设”项目的启动,2016年5月通过招投标的方式确定河北省第二测绘院为中标单位。基础数据的准备是项目建设的前期工作,根据“数字泊头地理空间框架建设”项目工作内容及泊头市国土资源局对项目的工作安排和技术要求,编制了本项目控制测量、1:500地形图测绘及地名地址调查技术设计书,作为本项目实施的作业依据。 二、现有控制资料 测区内有高等级平面控制点共有5个,分别为国家B级控制点1个:1149、国家C级控制点4个:C144、C152、C161、C164。经检核,已有控制点精度良好,可以作为本次二等、四等平面控制网的起算点。 测区内有国家二等水准点13个:II沧沉121、II沧沉122、II沧沉123、II 沧沉47、II沧沉46-1、II沧沉16、II沧沉15、II沧沉14、II沧沉9、II沧沉13、II沧沉48、II沧沉49、II高铁26,经检核,已有水准点精度良好,可以作为本次四等水准网的起算点。

倾斜摄影测量技术方案

航测1:500房屋测量技术方案 2018年12月14日

目录 一、技术标准.................................... 错误!未定义书签。 二、航飞摄影基本流程............................ 错误!未定义书签。 1.项目所用测量数据....................... 错误!未定义书签。 2.像控点选取要求......................... 错误!未定义书签。 3.飞行及摄影设备......................... 错误!未定义书签。 4.飞行质量要求........................... 错误!未定义书签。 5.影像质量要求........................... 错误!未定义书签。 6.飞行任务规划........................... 错误!未定义书签。三倾斜摄影测量建模............................. 错误!未定义书签。 空三加密 ................................... 错误!未定义书签。 加密要求 ................................... 错误!未定义书签。 模型分块重构 ............................... 错误!未定义书签。四立体测图..................................... 错误!未定义书签。 工作流程 .................................. 错误!未定义书签。 内业采集 ................................... 错误!未定义书签。 细部采集 .................................. 错误!未定义书签。五外业调绘补测................................. 错误!未定义书签。六成果整理..................................... 错误!未定义书签。 数据编辑 ................................... 错误!未定义书签。 数据输出 .................................. 错误!未定义书签。七完成成果..................................... 错误!未定义书签。

第二章--航空摄影测量的基本知识

第二章航空摄影测量的基本知识 主要内容 1.航摄仪和感光材料 2.航摄基本知识及其作用 比例尺重叠度(航向旁向) 相片偏角 3.投影比较:类型特点 第一节航空摄影仪与感光材料 一、航空摄影仪 指航空摄影机、地面摄影测量用的摄影经纬仪,以及近景摄 影测量用的摄影机,简称摄影机。主要由暗箱和镜箱构成。 1.镜箱物镜 物镜筒 座架 框标平面镜箱体是一个可调节摄影物镜与像平面之间距离的封闭筒 2.暗箱: 3.框标平面: 作用:像点坐标量测 3.框标坐标: 在框标平面内区其交点作为坐标原点,建立起框标直角坐标系。航摄软片紧密贴附在框标平面上,所以框标平面即为像

平面的位置。 4.像主点:摄影机主光轴与像平面的交点 5.摄影机主距(像片主距):摄影机物镜后节点到像片主点的垂距称为摄影机主距,也叫像片主距,一般用字母f表示。 二、分类 (一)按摄影物镜焦距和像场角分为: 1.短焦距航摄仪, f<150 mm,相应的像场角为β>100o; 2.中焦距航摄仪 f:150 mm<<300 mm,像场角为70o<β<100o; 3.长焦距航摄仪 f>300 mm,相应的像场角为2≤70o。 二、分类 (二)按照像幅(正方形)大小分: 1.短焦距航空摄影机的像幅多为18 cm×18 cm 2.中焦距航空摄影机的像幅有18 cm×18 cm和23 cm×23 cm 3.长焦距航空摄影机的像幅多为23 cm×23 cm和30 cm×30 cm 第二节航空摄影测量对摄影资料的基本要 求 ?测绘地形------摄影多采用竖直摄影方式,即航摄机在曝 光瞬 间物镜主光轴保持垂直于地面。 ?《航空摄影测量规范》要求像片倾角应小于2o~3o。

无人机航空摄影测量_航空摄影测量实习报告.docx

无人机航空摄影测量_航空摄影测量实习报告 实习报告网免费发布航空摄影测量实习报告,更多航空摄影测量实习报告相关信息请访问实习报告网。 一、实习目的摄影测量与遥感实习是摄影测量学和遥感技术相应用的综合实习课。本课程的任务是通过实习掌握摄影测量的原理、影像处理方法、成图方法,掌握遥感的信息获取、图像处理、分类判读及制图的方法和作业程序。从而更系统地掌握摄影测量与遥感技术。通过实习使我们更熟练地掌握摄影测量及遥感的原理,信息获取的途径,数字处理系统和应用处理方法。进一步巩固和深化理论知识,理论与实践相结合。培养我们的应用能力和创新能力、工作认真、实事求是、吃苦耐劳、团结协作的精神,为以后从事生产实践工作打下坚实的理论与实践相结合的综合素质基础。二、实习内容1) 遥感影像图制作; 2) 相片控制测量; 3) 航空摄影测量相对立体观察与两侧; 4) 航片调绘、遥感图像属性调查; 5) 相片及卫片的判读及调绘6) 调绘片的内页整饰7) 撰写实习报告,提交成果。三、实习设备与资料1) 摄影测量与遥感书本上的理论知识。2) 通过电脑查找有关这门学科的实践应用及其它相关知识等。3) 电脑上相关的摄影测量的图片信息资料及判读方法。4) 现有的实习报告模板及大学城空间里的相关教学资料。四、实习时间与地点时间:2011年6月19日——2011年6月26日。地点:学校图书馆、教室、寝室及搜集摄影测量与遥感这门学科的资料等相关地方。五、实习过程 5.1摄影测量与遥感学的发展情景摄影测量与遥感是从摄影影像和其他非接触传感器系统获取所研究物体,主要是地球及其环境的可靠信息,并对其进行记录、量测、分析与应用表达的科学和技术。随着摄影测量发展到数字摄影测量阶段及多传感器、多分辨率、多光谱、多时段遥感影像与空间科学、电子科学、地球科学、计算机科学以及其他边缘学科的交叉渗透、相互融合,摄影测量与遥感已逐渐发展成为一门新型的地球空间信息科学。由于它的科学性、技术性、应用性、服务性以及所涉及的广泛科学技术领域,其应用已深入到经济建设、社会发展、国家安全和人民生活等各个方面。 5.2单张像片测量原理单张像片测图的基本原理是中心投影的透视变换,而摄影过程的几何反转则是立体测图的基本原理。广义来说,前一情况的基本原理也是摄影过程的几何反转。20世纪30年代以后,摄影过程的几何反转都是应用各种结构复杂的光学机械的精密仪器来实现的。50年代,开始应用数学解析的方式来实现。图1就是用光学投影方法实现摄影几何反转的示意图。图中假设两张相邻的航摄像片覆盖了同一地面AMDC,它们在左片P1上的构像为ɑ1m1d1c1,右片P2上的构像为ɑ2m2d2c2,两摄站点S1和S2间的距离为基线B。如将这两张像片装回与摄影镜箱相同的投影器内,后面用聚光器照明,就会投射出同摄影时相似的投影光束。再把这两个投影光束安置在与摄影时相同的空间方位,并使两投影中心间的距离为b(b为按测图比例尺缩小的摄影基线),此时所有的同名投影光线都应成对相交,从而得出一个地面的立体模型A"M "D "C "。这时, 用一个空间的浮游测标(可作三维运动)去量测它,就可画得地形图。 5.3航空摄影测量的内外业技术要求航测外业工作包括:①像片控制点联测。像片控制点一般是航摄前在地面上布设的标志点,也可选用像片上的明显地物点(如道路交叉点等),用普通测量方法测定其平面坐标和高程。②像片调绘。是图像判读、调查和绘注等工作的总称。在像片上通过判读,用规定的地形图符号绘注地物、地貌等要素;测绘没有影像的和新增的重要地物;注记通过调查所得的地名等。通过像片调绘所得到的像片称为调绘片。调绘工作可分为室内的、野外的和两者相结合的3种方法。③综合法测图。主要是在单张像片或像片图上用平板仪测绘等高线。航测内业工作包括:①测图控制点的加密。以前对于平坦地区一般采用辐射三角测量法,对于丘陵地和山地则采用立体测图仪建立单航线模拟的空中三角网,

航空摄影测量知识点..

4D产品、航空摄影测量知识点 航摄准备:摄区基本情况分析、确定航摄设计用图、航摄空域申请、《航空摄影技术设计书》航摄设计:摄影比例尺的确定、 航摄分区的划分(a)分区界线应与图廓线相一致;b)分区内的地形高差不得大于四分之一航高(以分区的平均高度平面为基准面的航高)。c)在地形高差许可且能够确保航线的直线性的情况下,航摄分区的跨度应尽量划大,同时分区划分还应考虑用户提出的加密方法和布点方案的要求;e)当地面高差突变,地形特征差别显著或有特殊要求时,可以破图幅划分航摄分区。)、基准面高度的确定、航线的敷设、航摄基本参数的计算、航摄季节和时间的选择、航摄仪的选择与检定、航摄胶片的选择与测定; 空中摄影:设备的检测发、航摄试片、航空摄影、填写飞行日志; 摄影处理:配置冲洗药液、胶片冲洗、像片印制; 质量检查:像片重叠度、像片倾斜角、像片旋偏角、航线弯曲度、摄站航高差、航摄漏洞、航线偏差、影像质量; 成果提交: 1)航摄分区略图 2)航片索引图 3)航摄底片、像片 4)航摄仪检定表 5)航摄底片压平质量检测数据表6)航摄底片密度抽样测定数据表7)航摄飞行报告 8)附属仪器记录数据9)成果质量检查报告10)技术总结 11)航摄资料移交书12)合同规定的其他资料 摄影测量的主要任务之一:把地面按中心投影规律获取的摄影比例尺航摄像片转换成以测图比例尺表示的正射投影地形图

解析空中三角测量案例 空中三角测量的精度指标主要指定向误差和控制点残差:框标坐标残差绝对值一般不大于0.010mm,最大不超过0.015mm。扫描数字化航摄影像连接点上下视差中误差为 0.01mm(1/2像素),数码航摄仪获取的影像连接点上下视差中误差为1/3像素。 1、资料准备:像片索引图、数字/数字化航摄影像、航摄仪检定书、飞行记录资料、 区内现有小比例尺地形图、区域网像控点刺点片、区域网像控点联测成果。 2、像控点的转刺:航摄像片上平面点和平高点的刺孔偏离误差,不得大于像片上的0.1 毫米,高程点如选在明显目标点上,则要求相同,像控点的刺孔要小,刺孔直径最大不得超过0. 2毫米 3、像控点的选点观测:像片控制点的一般应满足下列条件: a)像片控制点的目标影像应清晰,易于判读;目标条件与其他像片条件矛盾时应着 重考虑目标条件;b)布设的控制点应能公用;c)控制点距像片边缘不应小于1cm (18cm X 18cm像幅)或1. 5cm (23cm X23cm),综合法成图的控制点距航向边缘不应小于上述规定的1/2;d控制点距像片的各类标志应大于1mm; 4、定向:定向点残余上下视差、同一航带模型连接差。 5、网平差计算:平差计算、精度检查 6、分区接边:同比例尺、同地形类别、同比例尺、不同地形类别、不同比例尺 7、检查:像控点成果使用正确性检查、航摄仪检定参数与航摄参数、各项平差计算 的精度、提交成果的完整性 8、整理与提交:起算数据文件、像点坐标原始观测值文件、平差结果文件、影像外 方位元素文件、精度评定文件、测区加密分区图、区域网略图、成果检查与技术总结报告。

测绘技术标准精选(最新)

测绘技术标准精选(最新) G2260《GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码》 G2659〈GB/T2659-2000 世界各国和地区名称代码〉 G3792.6《GB/T 3792.6-2005 测绘制图资料著录规则》 G6962《GB/T6962-2005 1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影规范》 G7930《GB/T 7930-2008 1:500 1:1 000 1:2 000 地形图航空摄影测量内业规范》G7931《GB/T 7931-2008 1:500 1:1 000 1:2 000 地形图航空摄影测量外业规范》G10114《GB/T10114-2003 县级以下行政区划代码编制规则》 G12320《GB12320-1998 中国航海图编绘规范》 G12340《GB/T 12340-2008 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图航空摄影测量内业规范》 G12341《GB/T 12341-2008 1:25 000 1:50 000 1:100 000 地形图航空摄影测量外业规范》 G12343.3《GB/T 12343.3-2009 国家基本比例尺地图编绘规范:1:500 000 1:1 000 000地形图编绘规范》 G12409《GB/T 12409-2009 地理格网》 G12897《GB/T 12897-2006 国家一、二等水准测量规范》 G12898《GB/T 12898-2009 国家三、四等水准测量规范》 G12979《GB/T 12979-2008 近景摄影测量规范》 G13923《GB/T 13923-2006 国土基础信息数据分类与代码》 G13977《GB/T 13977-2012 1:5 000 1:10 000 地形图航空摄影测量外业规范》G13989《GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号》 G13990《GB/T 13990-2012 1:5 000 1:10 000 地形图航空摄影测量内业规范》G14267《GB/T 14267-2009 光电测距仪》 G14268《GB/T 14268-2008 国家基本比例尺地形图更新规范》 G14395《GB/T 14395-2009 城市地理要素编码规则城市道路、道路交叉口、街坊、市政工程管线》 G14511《GB/T 14511-2008 地图印刷规范》 G14911《GB/T 14911-2008 测绘基本术语》 G14912《GB/T14912-2005 1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》 G14950《GB/T 14950-2009 摄影测量与遥感术语》 G15314《GB/T 15314-1994 精密工程测量规范》 G15661《GB/T 15661-2008 1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 地形图航空摄影规范》 G15967《GB/T 15967-2008 1:500 1:1 000 1:2 000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》 G15968《GB/T 15968-2008 遥感影像平面图制作规范》 G16176《GB/T16176-1996 航空摄影产品的注记与包装》 G16789《GB16789-1997 比长基线测量规范》 G16818《GB/T 16818-2008 中、短程光电测距规范》 G16819《GB/T 16819-2012 1:500 1:1 000 1:2 000地形图平板仪测量规范》 G16820《GB/T 16820-2009 地图学术语》 G16831《GB/T 16831-2013 基于坐标的地理点位置标准表示法》 G17157《GB/T 17157-2012 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图航空摄影测量

1:500、1:1000地形图航空摄影的基本规定

1:500、1:1000地形图航空摄影的基本规定 航空摄影技术要求按GB7931—87《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》和GB7932—87《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》执行。一般要求如下: 1.建议采用DMC全数字航摄仪摄制真彩色的航摄数字影像。 2.航空摄影委托专业航摄公司,所用航摄器材应经检验合格。 3.航摄飞行器采用GPS定位技术,按图幅的中心线飞行。 4.1:500地形图的航摄比例尺可设定为1:2250,若采用DMC摄影,可适当放宽,但不要超过1:4000。5.1:1000地形图航摄比例尺可设定为1:4000,也可用1:500地形图的航摄像片。 6.像幅:23×23cm,焦距:152±3mm,若采用DMC全数字航摄仪,像幅为16.5×9.6cm,焦距为120mm。7.飞行质量主要指标: 航向重叠:一般应为60%~65%,个别最大应不大于75%, 旁向重叠:一般应为30%~35%,个别最小不应小于15%。 像片倾斜角:应小于2°。 旋偏角:应小于8°。 8.摄影质量主要指标: 平均密度:0.7~1.0, 最佳密度:0.85 最大密度:1.3~1.7, 密度差:0.8~1.1 灰雾度:不大于0.2 像点位移:不大于0.05mm 光学框标清晰、齐全。 9.其他要求: (1)全区摄影时航向超出测区范围二条基线为好。 (2)摄影者要掌握晴空无云天气标准进行摄影,保证航摄质量,注意底片不应有擦痕和脱膜现象。 (3)如出现绝对漏洞以及影响测图的云影应进行补摄。 (4)底片应按规范编号,注记摄区代号、片号。每卷底片两端分别注记航摄日期、摄区代号、底片卷号、航摄仪号码、焦距、起止片号、总片数。 (5)成果整理时,底片应按分区或索引图装筒,每卷底片应填写登记卡片,一式两份。一份置于筒内,一份贴在筒外,并注明筒号、起止片号。若DMC摄影,按分区或索引图进行文件整理。 (6)航摄结束后依照航摄规范对摄影资料进行验收,并提交验收报告。

相关文档
相关文档 最新文档