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衛(wèi)星影像在基礎(chǔ)測繪1∶10000 地形圖更新中的應(yīng)用

2019-05-18 03:58:48李蘭
資源導(dǎo)刊(信息化測繪) 2019年4期
關(guān)鍵詞:調(diào)繪射影共線

李蘭

(甘肅省測繪工程院, 甘肅 蘭州 730000)

1 引言

1∶10000地形圖在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中應(yīng)用廣泛,例如在土地規(guī)劃、國土資源普查、地質(zhì)災(zāi)害防治、退耕還林等社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)活動中[1]。1∶10000地形圖基礎(chǔ)測繪的主要手段有全野外測繪、航空攝影測量、遙感技術(shù)測繪。隨著航天科技事業(yè)的發(fā)展,遙感衛(wèi)星影像空間分辨率達(dá)到10m以內(nèi),高分辨率的遙感衛(wèi)星影像測圖逐步應(yīng)用在基礎(chǔ)測繪中,不僅能幫助測繪工作者完成大比例尺遙感制圖,還可以在較小的空間尺度表現(xiàn)更細(xì)節(jié)的地形內(nèi)容[2-3]。近年來,采用衛(wèi)星影像進(jìn)行地形圖更新廣受歡迎,研究衛(wèi)星影像在基礎(chǔ)測繪1∶10000地形圖更新中的應(yīng)用,實(shí)用性較強(qiáng),極大豐富遙感衛(wèi)星影像在基礎(chǔ)測繪地形圖更新中的應(yīng)用內(nèi)容。

2 衛(wèi)星影像測圖介紹

2.1 衛(wèi)星影像測圖

衛(wèi)星影像測圖通常是借助很多個線陣列形式的CCD傳感器,通過CCD傳感器的探測監(jiān)視獲取衛(wèi)星軌道上同一軌道前后方向的圖像,再由衛(wèi)星CCD傳感器進(jìn)行一定角度的旋轉(zhuǎn),獲取其他軌道方向上的圖像。這種圖像獲取方法稱為推帚式掃描方法。該方法可以保證飛行目標(biāo)在自定軌道上的中心投影,這個中心點(diǎn)作為衛(wèi)星影像測圖的一個重要參照點(diǎn)。通過實(shí)時掃描獲取中心點(diǎn),獲得衛(wèi)星飛行方向上的掃描圖像,每一次獲取的圖像均包含該圖像對應(yīng)的中心點(diǎn)參數(shù)與坐標(biāo)值。由中心點(diǎn)參數(shù)值與坐標(biāo)值可以確定衛(wèi)星影像中各個元素的幾何關(guān)系。因而,各個元素圖像的成圖質(zhì)量或分辨率與中心點(diǎn)參數(shù)值及坐標(biāo)值密切相關(guān)。

為了改變原有的衛(wèi)星影像測圖模式,提升衛(wèi)星影像測圖的質(zhì)量與分辨率,需對原有的同軌共線掃描與他軌核線方式進(jìn)行修正。利用衛(wèi)星掃描方向上圖像與CCD傳感器共線的原理,建立傳感器共線方程模型。

2.2 衛(wèi)星影像測圖糾正

衛(wèi)星影像成圖涉及遙感衛(wèi)星的正射推帚式掃描,這種掃描方式,需要在測圖過程中對衛(wèi)星影像進(jìn)行正射糾正,以達(dá)到更新地形圖數(shù)據(jù)的目的。正射糾正影像平面位置中誤差通常需要滿足表1要求。

表1 衛(wèi)星正射影像數(shù)據(jù)平面位置中誤差要求

衛(wèi)星影像正射糾正主要從三方面入手:(1)精簡共線模型CCD傳感器所獲得的衛(wèi)星影像參數(shù),保證衛(wèi)星影像定位定向準(zhǔn)確;(2)進(jìn)行圖像處理,將待更新的地形圖等高線高程控制點(diǎn)內(nèi)插入圖像共線方程 ;(3)基于衛(wèi)星影像參數(shù)模型與圖像共線方程進(jìn)行數(shù)學(xué)求解(數(shù)字微分),并結(jié)合地形圖獲得數(shù)字正射影像圖。

3 實(shí)際案例分析

3.1 工程背景

為提升國家1∶10000基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,保障國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,根據(jù)原國家測繪地理信息局規(guī)劃,需對全國范圍內(nèi)的基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新,更新底圖主要采用衛(wèi)星影像。目前已獲得1∶10000地形核心元素圖,該圖繪制時間較早,采用的是1980西安坐標(biāo)系。同時根據(jù)不同要素種類進(jìn)行了幾何劃分,保障了數(shù)據(jù)分層更新使用;數(shù)據(jù)層共分為15層,經(jīng)度差、緯度差均參照制圖要求規(guī)范。衛(wèi)星影像包含高分辨率TIF格式的正射影像數(shù)據(jù),坐標(biāo)系與前者相同。外業(yè)獲得的踏勘資料、車載GPS信號道路數(shù)據(jù)及其他輔助數(shù)據(jù)資料,為地形圖更新提供了參考依據(jù)。

3.2 作業(yè)流程

利用衛(wèi)星影像更新地形圖,首先需要進(jìn)行衛(wèi)星影像正射糾正,完成預(yù)處理工作。參照《數(shù)字正射影像數(shù)據(jù)規(guī)定》對衛(wèi)星影像進(jìn)行檢查、裁切,并按照1∶10000地形圖標(biāo)準(zhǔn)比例尺分幅處理,再對衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)的精度、元素坐標(biāo)、分辨率、色調(diào)、色彩模式等檢查核對,調(diào)整不符合《數(shù)字正射影像數(shù)據(jù)規(guī)定》的圖幅。

在完成衛(wèi)星影像基本數(shù)據(jù)預(yù)處理后,開展基于衛(wèi)星影像的基礎(chǔ)測繪地形圖更新作業(yè)。作業(yè)流程主要包含八個方面:①調(diào)查資料收集與分析;②區(qū)域測繪方案設(shè)計;③工程資料背景及地形圖更新數(shù)據(jù)準(zhǔn)備;④地形圖控制點(diǎn)要素判別與采集;⑤局部地形數(shù)據(jù)的補(bǔ)測更新;⑥內(nèi)業(yè)測繪數(shù)據(jù)資料的整理;⑦成果驗(yàn)證鑒定;⑧匯總成果。數(shù)據(jù)調(diào)繪更新作業(yè)流程如圖1所示。

圖1 地形圖數(shù)據(jù)調(diào)繪更新作業(yè)流程

3.3 內(nèi)外業(yè)調(diào)查繪圖

在地形圖更新基礎(chǔ)上,數(shù)字柵格地圖(DRG)和衛(wèi)星正射糾正影像(DOM)相結(jié)合,確保內(nèi)業(yè)調(diào)繪地形圖誤差符合相關(guān)規(guī)范要求,例如矢量數(shù)據(jù)的相對背景誤差不可超過0.2mm。按照地形圖區(qū)域情況,對各測區(qū)的自然地理及道路、植被、居民建筑等重點(diǎn)選取標(biāo)定。

根據(jù)相關(guān)要求,保證各部分的地形圖符號與顏色均按照給定的圖例表示,并給出相應(yīng)的地形圖繪制調(diào)查片段完成核驗(yàn)檢查。DRG與DOM疊加圖中的重要控制點(diǎn)要素,對控制點(diǎn)位置、大小清晰標(biāo)記,明確指向,最后輸出dwg文件格式,滿足Auto CAD文件格式要求[4]。

DRG與DOM疊加后,某些交叉區(qū)域無法進(jìn)行疊加處理,需要外業(yè)補(bǔ)充調(diào)繪,內(nèi)容主要有記錄地形圖中更新要素的地形地貌、調(diào)查地形要素屬性、核查地理名稱準(zhǔn)確性、記錄外業(yè)測繪路線及內(nèi)容。調(diào)繪后更新整理地形圖數(shù)據(jù),補(bǔ)充更新后的地形圖資料數(shù)據(jù)庫。

3.4 數(shù)據(jù)整理與調(diào)整

對數(shù)字柵格地圖與衛(wèi)星正射糾正影像處理后得到矢量地形圖,結(jié)合調(diào)繪數(shù)據(jù)整理出地形影像疊加圖,其中包含地形圖中不同的繪制單元要素。針對不同的單元要素,根據(jù)實(shí)際位置,按照表2要求繪制調(diào)整。

表2 要素調(diào)整方式

3.5 數(shù)據(jù)入庫

將更新后的地形圖元素導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫,得到衛(wèi)星影像與數(shù)字柵格圖坐標(biāo)疊加后的地形圖(如圖2所示)。

圖2 衛(wèi)星正射影像與數(shù)字柵格地圖疊加更新后地形圖

4 結(jié)論

衛(wèi)星影像在基礎(chǔ)測繪1∶10000地形圖更新中應(yīng)用較為廣泛,有利于基礎(chǔ)測繪地形圖工作矢量化,豐富地形圖內(nèi)容。通過衛(wèi)星影像更新基礎(chǔ)測繪1∶10000地形圖,按照一定作業(yè)步驟,完成衛(wèi)星正射糾正影像數(shù)據(jù)與數(shù)字柵格地圖疊加更新地形圖,可以提升地形圖數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度,減小數(shù)據(jù)疊加誤差,為衛(wèi)星影像在基礎(chǔ)測繪大比例尺地形圖更新中應(yīng)用提供了參考。

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