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文档简介
航空摄影测量基础知识演讲人:日期:航空摄影测量概述航空摄影测量系统组成空中摄影技术要点地面控制点测量与调绘流程立体测绘原理与实践操作指南航空摄影测量误差来源与精度分析总结与展望CATALOGUE目录01航空摄影测量概述PART航空摄影测量定义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,绘制地形图的作业。基本原理通过摄影测量学中的几何交会原理,利用航空摄影获取的影像,在控制点上进行测量和解析,从而获得地面点的三维坐标和地形信息。定义与基本原理从1839年摄影术发明至今,经历了多个发展阶段,包括早期地面摄影测量、交会摄影测量、航空摄影测量和现代数字摄影测量等。发展历程随着遥感技术、计算机技术和测绘技术的不断发展,航空摄影测量已成为地形测量的主要手段之一,具有高精度、高效率、低成本等优点。现状发展历程及现状应用领域与市场需求市场需求随着国家“新基建”政策的推进和数字化建设的需要,航空摄影测量市场需求不断增长,未来将具有更加广阔的发展前景。应用领域广泛应用于城市规划、土地资源管理、环境监测、灾害评估、交通建设、农业估产等多个领域。02航空摄影测量系统组成PART航程长、载重大、机动性好、影像分辨率高,但成本较高、受天气和空域管制影响大。飞机机动性强、成本较低、操作简便、影像分辨率适中,但载重小、续航时间较短。无人机成本较低、稳定性好、覆盖范围广,但受风向和风速影响大、影像分辨率较低。气球和飞艇飞行器平台选择及特点010203框幅式相机影像中心分辨率高、畸变小,但相机体积大、重量重、拍摄效率低。航线扫描相机拍摄效率高、覆盖范围广,但影像畸变较大,需进行后期处理。数字相机影像数字化、便于后期处理、存储和传输,但相机分辨率和畸变需满足测绘要求。多光谱相机可获取不同波段的光谱信息,用于特殊地物识别和分类,但数据处理复杂。航摄仪器类型与性能参数地面控制点测量设备与方法GPS定位测量测量速度快、精度高,但受卫星信号接收条件影响大。全站仪测量测量精度高、受天气和地形影响小,但测量速度慢、操作复杂。激光测距仪测量速度快、操作简便,但测距精度受大气条件和目标反射特性影响。多种方法综合使用为提高测量精度和可靠性,常采用多种方法综合使用,如GPS定位与全站仪测量相结合。03空中摄影技术要点PART更新与维护航空摄影测量便于对地形进行定期更新和维护,确保地形图的现势性和准确性。大比例尺地形图通过航空摄影测量技术,可以快速绘制大比例尺地形图,为城市规划和工程建设提供基础数据。精度与效率相比传统测绘方法,航空摄影测量具有更高的精度和效率,能够满足大规模地形测绘的需求。地形图测绘资源调查自然资源调查利用航空摄影测量技术,可以对土地、森林、矿产等自然资源进行遥感监测和调查,为资源开发和保护提供决策支持。农业资源调查灾害监测与评估通过对农田、作物、林地等农业资源的航空摄影测量,可以获取准确的农业资源分布和数量信息,为农业生产提供指导。在灾害发生后,利用航空摄影测量技术可以快速获取灾区的影像数据,为灾害评估、救援和重建提供有力支持。通过航空摄影测量技术,可以监测生态环境的动态变化,为生态保护和恢复提供科学依据。生态环境监测对工业排放、城市污水等污染源进行航空摄影测量,可以追踪污染物的扩散路径和影响范围,为环境治理提供数据支持。污染源监测通过对土地利用状况的航空摄影测量,可以及时发现和制止非法占地和滥用土地的行为,保护土地资源。土地利用监测环境监测04地面控制点测量与调绘流程PART地面控制点选取原则及布设方法01选取明显、稳定、易于识别和测量的地物作为地面控制点,如道路交叉点、建筑物角点等。在测区内均匀分布控制点,相邻控制点之间距离一般不超过200米;同时,布设时要考虑控制点之间的通视情况,以便于进行后续的观测和测量。根据测区大小和地形复杂程度,合理确定控制点数量,以保证测量精度和可靠性。0203选取原则布设方法数量要求观测方法熟悉全站仪、GPS等测量仪器的使用方法,正确设置仪器参数,避免测量误差。仪器使用气象条件采用前方交会法或后方交会法等方法进行观测,确保观测数据的准确性。观测过程中要注意保护测量仪器和标志,防止损坏或丢失;同时,要确保观测数据的完整性和准确性,为后续的数据处理提供可靠依据。选择良好的气象条件进行观测,避免大风、大雾、强光等恶劣天气对观测结果的影响。野外实地观测技巧与注意事项注意事项内业数据处理流程及成果将野外观测数据进行整理、计算,得出各控制点的三维坐标和高程值等数据。数据处理根据处理后的数据,绘制出测区的地形图、等高线图等图形。将最终成果以数字、图纸等形式输出,供后续工作使用。同时,要做好数据的备份和存档工作,以备后续使用或核查。图形绘制对成果进行质量检查,确保测量精度和图形质量符合要求。质量控制01020403成果输出05立体测绘原理与实践操作指南PART使用双镜头相机或从不同角度拍摄的多张影像,获取地物的三维信息。立体观测相机通过激光扫描测量地物表面的三维坐标,适用于植被覆盖、复杂地形等区域的测量。激光雷达利用无人机搭载高精度相机进行航拍,实现大面积区域的立体观测和数据采集。无人机航拍立体观测设备使用方法介绍010203相对定向通过计算同名像点在立体像对中的视差,确定像对的相对位置和姿态。绝对定向将相对定向后的立体模型纳入绝对坐标系中,确定模型在现实世界中的位置和姿态。立体模型建立根据立体像对和定向参数,构建地物的三维立体模型,用于后续的测量和分析。像对定向与立体模型建立过程剖析在立体模型的基础上,通过绘制等高线、水系、道路等地物特征,生成地形图。地形图绘制检查地形图的精度、完整性和一致性,确保地形图满足使用要求。具体包括检查地形图上的地物是否与实地相符,等高线是否平滑自然,以及地形图与其他资料的衔接情况等。成果质量检查地形图绘制步骤及成果质量检查06航空摄影测量误差来源与精度分析PART仪器误差包括摄影机、镜头、胶片等设备的制造和校准误差,以及测量仪器精度限制。飞行参数误差如飞行高度、速度、姿态等变化引起的影像比例尺、倾斜和中心投影误差。气象条件误差风、云、雾、霾等气象因素导致影像清晰度、对比度降低,以及地球曲率对影像的扭曲。地形条件误差地面起伏、植被覆盖、建筑物等因素导致的影像变形和遮挡。误差来源分类及影响因素探讨包括像点位移、影像变形、高程精度等,用于衡量测量成果的质量。精度评定指标通常采用数理统计方法,如最小二乘法、误差传播定律等,计算各项误差的数值和分布。误差计算方法根据测量目的和要求,制定相应的精度评定标准和指标,如绝对精度、相对精度、误差限等。精度评定标准精度评定指标体系和计算方法提高测量精度的措施与建议选用高精度仪器和设备选择性能稳定、精度高的摄影和测量设备,并定期进行校准和维护。优化飞行参数和气象条件合理安排飞行时间、高度、速度等参数,避免不利气象条件对测量的影响。改进数据处理方法和技术采用先进的数学模型和算法,对测量数据进行精确处理和误差修正。加强地面控制测量增加地面控制点的数量和分布,提高控制点的精度和可靠性,以减少误差的累积和传播。07总结与展望PART实时化与动态监测随着实时化技术和动态监测需求的增加,航空摄影测量将逐渐向实时化、动态监测方向发展。更高效的数据采集与处理随着技术的不断进步,航空摄影测量将实现更高效的数据采集和处理,提高测量精度和效率。多源数据融合与智能分析未来航空摄影测量将更加注重多源数据的融合与智能分析,为各种应用提供更全面、准确的数据支持。航空摄影测量技术发展趋势预测行业应用前景拓展思路分享加强技术研发与创新通过不断的技术研发和创新,推动航空摄影测量技术的升级和拓展,为更多行业提供更优质的服务。拓展应用领域积极挖掘和拓展航空摄影测量在各个领域的应用,如城市规划、资源调查、环境监测等,为社会发展贡献力量。提高数据安全和隐私保护随着数据量的不断增加,加强数据安全和隐私保护成为行业发展的重要保障,应不断完善相关技术和法规。未来挑战及应对策略探讨技术更新与培训面对不断
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