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高分辨率航帶影像像控點(diǎn)的布設(shè)和基準(zhǔn)約束測(cè)量

發(fā)布時(shí)間:2019-09-06 09:26
【摘要】:推掃式航攝儀所獲取的帶狀影像,其每個(gè)像素都具有比較準(zhǔn)確的WGS-84坐標(biāo)。帶狀影像模型自成剛體,具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性,但其區(qū)域網(wǎng)模型精度在高程方面偏弱。受其自身航帶影像模型剛性和區(qū)域網(wǎng)弱高程模型精度的影響,其像控點(diǎn)布設(shè)有其自身的特殊性。在獲取具有多重空間基準(zhǔn)約束的像控點(diǎn)的過(guò)程中,當(dāng)在像控區(qū)域中有CORS基站、GPS控制網(wǎng)、水準(zhǔn)控制網(wǎng)等多個(gè)空間基準(zhǔn)類型可以利用時(shí),可利用IGS站點(diǎn)和EGM2008數(shù)據(jù)快速驗(yàn)證這些基準(zhǔn)的應(yīng)用有效性,避免已有空間基準(zhǔn)的潛在問(wèn)題,這是保證像控點(diǎn)快速和精確獲取的關(guān)鍵。
【圖文】:

航帶,平面控制點(diǎn),布設(shè)方案


等質(zhì)量元素影響較大,區(qū)域網(wǎng)模型呈現(xiàn)弱高程精度特征。因此,根據(jù)推掃式航空影像的影像模型誤差特征,以及傳統(tǒng)的像片控制點(diǎn)布設(shè)原理,推掃式航帶影像的像控點(diǎn)布設(shè)要求設(shè)計(jì)如下:(1)由于推掃式航帶影像的剛性特點(diǎn),平面控制點(diǎn)的作用主要是將航帶模型歸算到目標(biāo)基準(zhǔn)并平差整個(gè)航帶模型的解算誤差,提高模型的平面精度,因此平面控制點(diǎn)的布設(shè)宜按宏觀控制整個(gè)航帶或測(cè)區(qū)的要求布設(shè),航帶模型宜布設(shè)在航帶兩端,規(guī)則區(qū)域網(wǎng)宜布設(shè)在區(qū)域網(wǎng)周邊角點(diǎn),不規(guī)則區(qū)域網(wǎng)按區(qū)域網(wǎng)周邊角點(diǎn)布設(shè),在不規(guī)則部分可適當(dāng)增加檢查點(diǎn),如圖1所示。圖1推掃式航帶影像的平面控制點(diǎn)布設(shè)方案(2)高程控制,因每個(gè)點(diǎn)的高程是呈離散分布的,其精度主要與測(cè)繪區(qū)域的測(cè)量模型與實(shí)際模型的符合度相關(guān),且測(cè)量模型的平面精度對(duì)每個(gè)點(diǎn)高程的變化具有一定的約束作用。由于推掃式航帶影像具有較高平面精度,因此其高程主要表現(xiàn)為平差解算過(guò)程中傳遞高程分量的方位元素誤差的積累。因此推掃式航帶影像的高程控制點(diǎn)同框幅式航攝影像一樣,應(yīng)按照精確擬合測(cè)繪區(qū)域?qū)嶋H模型起伏和分塊控制誤差積累的目的來(lái)布設(shè),宜覆蓋整個(gè)測(cè)區(qū),按矩形、品型布設(shè),如圖1所示,通?刹捎9、12、21點(diǎn)法來(lái)布設(shè),且每個(gè)像控點(diǎn)應(yīng)布設(shè)在地面平坦區(qū)域,同時(shí)要求最外圍高程控制點(diǎn)連線區(qū)域應(yīng)包含整個(gè)成圖范圍。(3)對(duì)于像片控制點(diǎn)的測(cè)量精度應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行,刺點(diǎn)要求則按照內(nèi)業(yè)能夠有效判讀的原則執(zhí)行。2基準(zhǔn)約束下像片控制點(diǎn)獲取隨著GPS技術(shù)的快速發(fā)展,各地通常同時(shí)都有多套空間基準(zhǔn),由于保存和維護(hù)不到位,基準(zhǔn)成果出現(xiàn)變化,沒有得到及時(shí)更新是常見之事。由于航帶影像自身具有WGS-84坐標(biāo),為保證該成果能得到靈活應(yīng)用,需要建立WGS-84與地方坐標(biāo)、大地高和正常高之間的轉(zhuǎn)

像控點(diǎn),航線,結(jié)合圖


圖2研究區(qū)航線像控點(diǎn)結(jié)合圖現(xiàn)有空間基準(zhǔn)中CORS基站具有WGS-84和地方坐標(biāo),在日常修測(cè)中經(jīng)常使用;D、E級(jí)控制點(diǎn)只有地方坐標(biāo)和1985國(guó)家高程基準(zhǔn)高程,高程控制點(diǎn)保存完好,1985國(guó)家高程基準(zhǔn)高程精度高。因此可以采用本方案來(lái)獲取像控點(diǎn)成果。3.2測(cè)區(qū)控制點(diǎn)與IGS站聯(lián)測(cè)根據(jù)聯(lián)測(cè)和檢核要求,提取CORS基站2012年12月16日的獨(dú)立觀測(cè)記錄,并采用大地型GPS在3個(gè)E級(jí)點(diǎn)上同時(shí)設(shè)站(KC288、KC294、KC309),如圖3所示,與CORS基站形成同步觀測(cè),觀測(cè)時(shí)間大于8h,解算軟件采用BERNESE5.0,坐標(biāo)框架[10]為IGS08,基于IGS站的長(zhǎng)距離相對(duì)定位方式來(lái)解算。選用的IGS站有ARTU、BADG、BJFS、CHUM、GUAO、IRKJ、KIT3、LHAZ、NRIL、POL2、TEHN、UL-AB、URUM,采用的星歷產(chǎn)品為快速星歷產(chǎn)品。在基線解算過(guò)程中需對(duì)各項(xiàng)誤差進(jìn)行模型改正,包括影響較小的地球物理效應(yīng)(極移、歲差、章動(dòng)、潮汐等)。衛(wèi)星軌道采用九參數(shù)光壓模型,接收機(jī)鐘差利用改正后的衛(wèi)星位置和偽距觀測(cè)值計(jì)算而得,對(duì)流層采用Saastamoinen模型,映射函數(shù)為niell干濕延遲[11];電離層采用LC觀測(cè)值消電離層方法;每條基線的整周模糊度采用QIF法確定,,確定模糊度后,計(jì)算各參數(shù)值,包括對(duì)流層參數(shù)、坐標(biāo)等。同時(shí)選取GUAO、URUM、POL2這3個(gè)IGS站作為參考站,利用另外一款軟件(gamit)驗(yàn)證解算結(jié)果的可靠性,結(jié)果顯示CORS基站和KC294的X、Y、Z分量都存在幾毫米的差別(KC309在IGS08和IGS05框架下Y、Z方向的差距分別為15mm和11mm)。考慮到固定站選娶兩種軟件解算的策略及框架等因素,可以認(rèn)為兩種軟件解算的結(jié)果基本一致。CORS基站解算結(jié)果見表1。圖3表1與IGS聯(lián)測(cè)前后的CORS基站坐標(biāo)對(duì)比聯(lián)測(cè)前后經(jīng)度/(°'″)緯度/(°'″)大地高/mUTM/m備注CORS基站×××?
【作者單位】: 武漢大學(xué)測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;武大吉奧信息技術(shù)有限公司;
【分類號(hào)】:P231

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本文編號(hào):2532533

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