基于遥感地形图的地图修测流程.

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1、基于SPOT卫星影像的 地形图修测 2011.5 实习内容 n应用1999年航空摄影测量方法制作的1:1 万地形图的几何精度,对较新SPOT卫星 影像进行几何校正。 n应用2002年获取的10米分辨率SPOT-2影像 对1999年完成的1:10000地形图进行更新 。 现有数据 n1. 1999年西安地区1:10000栅格地形图(9 幅) n2. 2002年西安地区10米分辨率SPOT-2全色 影像。 主要工作过程 n1. 对地形图扫描影像进行纠正、裁切、 拼 接 n2. 利用拼接DRG对遥感影像进行几何纠正 n3. 利用遥感影像将DRG中缺漏地物绘制成 矢量文件 采用软件 n在本次实习中采用

2、的软件是遥感影像处理 软件ERDAS IMAGINE 9.2/8.5/8.4。 ERDAS界面 1. 扫描地形图的纠正、裁切、拼接 n纠正目的:通过对扫描地形图进行纠正, 达到以下目的: 1. 纠正扫描地形图在扫描过程中产生的各 类变形。 2. 改变扫描地形图的坐标系统,将像素坐 标转换为大地坐标,同时设置投影参数。 投影参数 nProjection Type:Gauss Kruger nSpheroid Name:IAG-75 nDatum Name: xian 80 nLongitude of central meridian: 108:00:00.000000E(1:10000图用的3度

3、带 ,3*36=108,若为36度带) nLatitude of origin of projection:0:00:00.000000N nFalse easting:500000metres nFalse northing: 0.000000metres 纠正方法 n纠正原理:通过图上读取坐标对扫描地形 图进行纠正。 n采用ERDAS几何纠正模块,在扫描地形图 的内图廓内选择控制点(可选择四个内图 廓点或公里网交点),然后通过图上坐标 判读,在控制点的参考坐标中输入实际坐 标,并进行重采样,从而对扫描地形图进 行纠正,同时将像素坐标转换为大地坐标 。 裁切、拼接方法 n 在对9幅扫描地形图

4、逐一进行了纠正以后 ,可知9幅扫描地形图已经处在同一坐标 系统内。可以利用ERDAS中的图像预处理 中的裁切功能(Subset image)、拼接功能 (Mosaic images)对9幅影像进行裁切、拼 接。 纠正后的扫描地形图拼接 2. 遥感影像几何校正 n在扫描地形图的校正拼接完成后,就可以 利用拼接好的地形图的几何精度,对较新 SPOT卫星影像进行几何校正。 几何校正一般过程 n(1)建立校正变换函数:用一个多项式 建立每一像元在校正前、后图像中的坐标 关系,并将图像纳入地图坐标系中。 n(2)选取控制点,应用变换函数逐像元 坐标位置计算, 产生几何校正的新图像。 n(3)像元灰度值重

5、采样:由某一像元周 围像元的灰度值确定新图像上各像元的灰 度值。 几何校正界面 校正图像对比 纠正精度的确定、控制 n在纠正的过程中,要根据自己选取的纠正 模型来确定最低选区控制点的个数。 (t+1)(t+2)/2,t为选区的多项式模型的次 数。当选区控制点达到最低个数时,数学 模型就可以解算出来,此时需要注意纠正 精度。 此精度有两方面控制:1. 每个点的中误差 (Rms) ;2. 最终的Total Rms,为了保证最 终的纠正精度,尽量将最终的中误差保证 在11.5个像元内,1以内为最佳。 3. 地形图更新 n由于遥感影像的获取时间要晚于地形图的 测绘时间,所以在几何纠正结束后,就可 以利

6、用纠正后的遥感影像,来对地形图进 行更新。 更新过程 n地形图的更新过程可以分为以下几步: 1. 将纠正后的遥感影像和拼接后的地形图 在同一窗口中进行比对。通过这一步也可 以对自己纠正的结果进行检验,看地物是 否匹配。 2. 通过对比观察可以确定出在遥感影像上 有而地形图上不存在的地物(本图如:绕 城高速) 3. 新建矢量图层,来对新的地物进行描绘 ,从而达到更新地形图的目地。 图像比对界面 观察、确定新地物 此处可以看 到绕城高速 属于新地物 描绘新地物 红色为新地物 实习思考题 1、上交基于遥感影像修测的新增地物矢量 文件。 2、说明修测的新增地物内容,及绘制的用 于精度检查的旧地物共几处。 3、评价图像几何校正及修测地物的精度情 况,若有精度问题分析其原因。 4、有何认识和感想?

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