不同幾何質(zhì)量的多源影像光束法聯(lián)合平差定位精度試驗(yàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-11-25 23:38
影像的幾何質(zhì)量影響著影像的定位精度。以光束法為平差模型,對高幾何質(zhì)量影像與高分辨率低幾何質(zhì)量影像的聯(lián)合平差定位精度進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)與分析。研究結(jié)果表明:在高分辨率低幾何質(zhì)量的條帶覆蓋影像中加入單張高幾何質(zhì)量的影像進(jìn)行聯(lián)合平差,即可提高影像的定位精度;條帶內(nèi)影像的重疊度愈低,聯(lián)合平差對影像定位精度的提高愈為明顯。
【文章來源】:科學(xué)技術(shù)與工程. 2020,20(15)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
富士影像覆蓋示意圖
為了更加直觀地對兩種實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行對比與分析,將不同實(shí)驗(yàn)方案下的影像的定位精度用折線圖的形式表現(xiàn)出來,如圖3所示。觀察圖3可知:條帶覆蓋影像的平面定位精度的提高受其自身重疊度的影響較少,通過與高幾何質(zhì)量的影像進(jìn)行聯(lián)合平差,不同重疊度的條帶影像平面定位精度都能夠得到較好的提高;交會(huì)方向的定位精度受條帶影像重疊度的影響較大,通常情況下,其定位精度隨著與高幾何質(zhì)量影像進(jìn)行聯(lián)合平差而提高,如實(shí)驗(yàn)A、B所示;實(shí)驗(yàn)C中交會(huì)方向定位精度未出現(xiàn)提高,可能是因?yàn)楦咧丿B度條帶影像本身交會(huì)方向的定位精度已經(jīng)很高的原因;在一定范圍內(nèi),影像聯(lián)合平差的定位精度較為穩(wěn)定,未隨高幾何質(zhì)量影像分辨率的下降而大幅度下降;當(dāng)高幾何質(zhì)量影像物方分辨率低于區(qū)域網(wǎng)覆蓋影像近3倍時(shí),仍能起到提高聯(lián)合平差定位精度的作用, 且對不同重疊度的條帶覆蓋影像同樣適用。
實(shí)驗(yàn)對象為視野開闊的建筑物,實(shí)驗(yàn)影像由哈蘇相機(jī)和富士相機(jī)拍攝所得,分別稱為哈蘇影像和富士影像。實(shí)驗(yàn)所用數(shù)據(jù)為覆蓋范圍相同的單張高幾何質(zhì)量哈蘇影像和一個(gè)條帶的高分辨率、低幾何質(zhì)量的富士影像。在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前,使用已知的畸變差校正參數(shù)對影像進(jìn)行校正,得到相應(yīng)的可量測影像。物方坐標(biāo)系選用攝影測量中常用的獨(dú)立地面坐標(biāo)系,X軸與建筑物平行,向右為正方向,Z軸為建筑物高的方向,Y軸方向與X軸和Z軸形成的平面垂直,構(gòu)成右手坐標(biāo)系。控制點(diǎn)坐標(biāo)通過全站儀實(shí)地測量得到。選取布設(shè)在建筑物4個(gè)角的點(diǎn)作為控制點(diǎn),其余16個(gè)點(diǎn)作為檢查點(diǎn),并以檢查點(diǎn)的中誤差為標(biāo)準(zhǔn),對平差結(jié)果進(jìn)行評價(jià),點(diǎn)位示意圖如圖1所示。為了更好地對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,獲取了控制點(diǎn)/檢查點(diǎn)所在位置影像重疊度不同、物方分辨率相同的富士影像和6種不同物方分辨率的哈蘇影像。影像的物方分辨率如表1所示,富士影像覆蓋示意圖如圖2所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光束法平差簡史與概要[J]. 單杰. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2018(12)
[2]天繪一號和資源三號衛(wèi)星無控聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)平差[J]. 解志剛,王瓊,謝金華. 測繪科學(xué). 2018(10)
[3]資源三號和天繪一號衛(wèi)星影像聯(lián)合平差[J]. 徐懿,張過,汪韜陽. 地理空間信息. 2018(01)
[4]從攝影測量到計(jì)算機(jī)視覺[J]. 龔健雅,季順平. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2017(11)
[5]不同分辨率線陣衛(wèi)星影像聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)平差[J]. 閆利,馬振玲. 遙感信息. 2015(03)
[6]稀少控制的多源衛(wèi)星影像區(qū)域網(wǎng)平差研究[J]. 代強(qiáng)玲,張宏偉,林宗堅(jiān). 測繪科學(xué). 2014(09)
[7]不同類型衛(wèi)星遙感影像的聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)平差方法[J]. 邢帥,徐青. 紅外與毫米波學(xué)報(bào). 2010(04)
[8]多源衛(wèi)星遙感影像的光束法區(qū)域網(wǎng)平差[J]. 邢帥,徐青,劉軍,李建勝. 測繪學(xué)報(bào). 2009(02)
本文編號:3519006
【文章來源】:科學(xué)技術(shù)與工程. 2020,20(15)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
富士影像覆蓋示意圖
為了更加直觀地對兩種實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行對比與分析,將不同實(shí)驗(yàn)方案下的影像的定位精度用折線圖的形式表現(xiàn)出來,如圖3所示。觀察圖3可知:條帶覆蓋影像的平面定位精度的提高受其自身重疊度的影響較少,通過與高幾何質(zhì)量的影像進(jìn)行聯(lián)合平差,不同重疊度的條帶影像平面定位精度都能夠得到較好的提高;交會(huì)方向的定位精度受條帶影像重疊度的影響較大,通常情況下,其定位精度隨著與高幾何質(zhì)量影像進(jìn)行聯(lián)合平差而提高,如實(shí)驗(yàn)A、B所示;實(shí)驗(yàn)C中交會(huì)方向定位精度未出現(xiàn)提高,可能是因?yàn)楦咧丿B度條帶影像本身交會(huì)方向的定位精度已經(jīng)很高的原因;在一定范圍內(nèi),影像聯(lián)合平差的定位精度較為穩(wěn)定,未隨高幾何質(zhì)量影像分辨率的下降而大幅度下降;當(dāng)高幾何質(zhì)量影像物方分辨率低于區(qū)域網(wǎng)覆蓋影像近3倍時(shí),仍能起到提高聯(lián)合平差定位精度的作用, 且對不同重疊度的條帶覆蓋影像同樣適用。
實(shí)驗(yàn)對象為視野開闊的建筑物,實(shí)驗(yàn)影像由哈蘇相機(jī)和富士相機(jī)拍攝所得,分別稱為哈蘇影像和富士影像。實(shí)驗(yàn)所用數(shù)據(jù)為覆蓋范圍相同的單張高幾何質(zhì)量哈蘇影像和一個(gè)條帶的高分辨率、低幾何質(zhì)量的富士影像。在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前,使用已知的畸變差校正參數(shù)對影像進(jìn)行校正,得到相應(yīng)的可量測影像。物方坐標(biāo)系選用攝影測量中常用的獨(dú)立地面坐標(biāo)系,X軸與建筑物平行,向右為正方向,Z軸為建筑物高的方向,Y軸方向與X軸和Z軸形成的平面垂直,構(gòu)成右手坐標(biāo)系。控制點(diǎn)坐標(biāo)通過全站儀實(shí)地測量得到。選取布設(shè)在建筑物4個(gè)角的點(diǎn)作為控制點(diǎn),其余16個(gè)點(diǎn)作為檢查點(diǎn),并以檢查點(diǎn)的中誤差為標(biāo)準(zhǔn),對平差結(jié)果進(jìn)行評價(jià),點(diǎn)位示意圖如圖1所示。為了更好地對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,獲取了控制點(diǎn)/檢查點(diǎn)所在位置影像重疊度不同、物方分辨率相同的富士影像和6種不同物方分辨率的哈蘇影像。影像的物方分辨率如表1所示,富士影像覆蓋示意圖如圖2所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光束法平差簡史與概要[J]. 單杰. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2018(12)
[2]天繪一號和資源三號衛(wèi)星無控聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)平差[J]. 解志剛,王瓊,謝金華. 測繪科學(xué). 2018(10)
[3]資源三號和天繪一號衛(wèi)星影像聯(lián)合平差[J]. 徐懿,張過,汪韜陽. 地理空間信息. 2018(01)
[4]從攝影測量到計(jì)算機(jī)視覺[J]. 龔健雅,季順平. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2017(11)
[5]不同分辨率線陣衛(wèi)星影像聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)平差[J]. 閆利,馬振玲. 遙感信息. 2015(03)
[6]稀少控制的多源衛(wèi)星影像區(qū)域網(wǎng)平差研究[J]. 代強(qiáng)玲,張宏偉,林宗堅(jiān). 測繪科學(xué). 2014(09)
[7]不同類型衛(wèi)星遙感影像的聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)平差方法[J]. 邢帥,徐青. 紅外與毫米波學(xué)報(bào). 2010(04)
[8]多源衛(wèi)星遙感影像的光束法區(qū)域網(wǎng)平差[J]. 邢帥,徐青,劉軍,李建勝. 測繪學(xué)報(bào). 2009(02)
本文編號:3519006
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