影像正射纠正的影响和不同分辨率地形

影像正射纠正的影响和不同分辨率地形徐俊峰王景峰摘要:卫星图像已广泛应用在城市规划产生响应与精确农业。但是精度卫星地球产品是有限的,正射纠正是由于失真所造成的地形地貌,进行消除失真和不同的影响,收集38个地面控制点(控制)和25个独立的检查点(等离子体)对其进行评价。数字高程模型生成1:1和1:5万地形图。结果表明,在检查点均方根误差是1.5540米使用数字高程模型生成1:10000地形图能满足卫星精密产品(1.9米的均方根误差)精度要求。而均方根误差为2.5724米使用数字高程模型生成1:5万地形图。关键词:卫星正射纠正数字高程模型:TP751.1景区简介该卫星是1999年9月发射的。它同时收集4米多光谱波段和1米全色(pan)图像,已被广泛应用于城市规划,精准农业和应急反应。然而,卫星图像通常包含重要的几何扭曲,他们在地理信息系统(地理信息系统)不能直接使用地图产品[1]。扭曲所造成的平台和传感器是在地面接收站纠正,然而,位移不能改正。所确定的水平位置精度有六个层次的影像产品:地质标准参考,各精度和绝对定位精度(均方根)分别25米,25米,11.8米,4.8米,1.9米和0.9米。地球的卫星产品不纠正地形扭曲。它的精度是正负50与90%级(ce90)的,均方根误差为23.6米,这仅能满足几何映射表在地形平坦地区或在山区的要求[2]。正射纠正中投射的图像转换成一个正交地面的视野与统一的规模从而消除畸变造成的地形起伏。正射影像与生成高分辨率的数字高程模型是用来监测火山灾害[3]。利用卫星地球之后,精度分析已完成对数字地面模型和正射影像来消除系统误差。以下已取得影像数据的结果均为城镇的0.7米;草原0.5米,丘陵地区0.7米,均方根误差是介于1-2米[4]。参考[5]探讨的空间精度与卫星orthoimagery和achiveded的结果类似。进行正射纠正,是必需的。然而,它应该确定的要求使用过程中准确性的应用正射纠正。在本文中,用不同的分辨率是用来生成正射影像和准确评估,要求是可以用来进行测试精度。1材料和方法一个卫星获得了2002年3月31日普陀山的地球图像。地理图像是在管理保护(51区)与WGS84基准和标称精度为50米(ce90)。普陀山是中国舟山群岛的一个小岛。它有一个海拔300米的海平面。它包含一系列表面覆盖类型如林地,住宅区水库,坝。正射纠正之前,需要地面控制点,数字高程模型。图1是正射纠正的流程图。1.1地面控制点测定在执行地面正射纠正时,需要建立对象之间的空间和图像空间的关系。正射纠正操作实时差分模式是用来收集地面控制点的一天宝GeoXTTM单元与亚米级精度。此外,等离子体进行正射影像验证时,理论上是控制最好散布在边境的图像避免外推求积仪,也是覆盖整个海拔范围的地形(最低和最高海拔)可取的。非最优分布控制整个图像或地形图,由于缺乏明确的人-功能区中等和高浮雕。33控制点和25等离子体组成的角落的游乐场,网球场,建筑和海港平台收集(图。2)。1.2生成数字高程模型对不同分辨率地形进行正射纠正。数字高程模型是由屏幕上的数字化的1:10000(1973等高线间距5米)、1:50000(1978等高线间隔10米)比例尺地形图生成。1)扫描的地形图在300部的格式。2)输入的图像文件到R2V软件。手工数字化地形图是费时的工作。这种形式可以自动转换成矢量轮廓。3)基本输入数据的生产数字高程模型的等高线高程点和排水网络。一个向量线层和点向量是由等高线和高程点分别。4)缓冲层的外边界的研究领域也创造。图2可以看出,数字高程模型生成1:10000是比生成1:50000更详细的。评估的质量时,是从产生的地形轮廓生成最终产品相关的输入数据。然后比较输入的初始轮廓线。发现这些轮廓之间的差异是这些轮廓的宽度分别是2.5米和5米。所有地形的数据是根据北京1954坐标系生成的。这些数据类似于卫星图像进行预测和转化技术。数据输入Arc/Info软件和创建TIN。随后,转化为数字高程模型与细胞的大小分别为5米和25米(图3)。1.3正射纠正已经制定许多方法来消除扭曲,他们基本可以分为2类[6]。1)参数:严谨(物理,确定性)传感器建模与数学建模查看几何物理组件(平台,成像传感器,地球,地图)。2)参数的有理函数,数学模型(射频),建立相关的像...

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