Министерство образования Российской Федерации
Федеральное агенство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Кафедра фотограмметрии и дистанционного зондирования
Курсовая работа по дисциплине “Автоматизированная обработка аэрокосмической информации”
на тему:
“Цифровая фототриангуляция для создания топографических карт”
Выполнил:
Ст. гр. ИП-41
Пашинский В.А.
Проверил:
Широкова Т.А
Новосибирск, 2008г
Содержание
Введение
1. Цифровая фототриангуляция
1.1 Сущность, классификация и назначение фототриангуляции
1.2 Достоинства цифровой фототриангуляции
1.3 Сущность основных методов цифровой и аналитической фототриангуляции
1.3.1 Метод независимых моделей
1.3.2 Построение блочных сетей фототриангуляции методом связок
1.3.3 Построение блочной сети фототриангуляции объединением одиночных моделей
1.3.4 Построение блочной сети фототриангуляции объединением независимых маршрутных моделей
1.4 Особенности цифровой фототриангуляции
2. Технология построения блочной сети фототриангуляции на ЦФС «Фотомод»
2.1 Краткая характеристика ЦФС «Фотомод»
2.2 Основные процессы технологии построения блочной сети фототриангуляции на ЦФС «Фотомод»
3. Построение блочной сети фототриангуляции на ЦФС «Фотомод»
3.1 Оценка фотографического и фотограмметрического качества исходных фотоматериалов
3.2 Составление рабочего проекта построения блочной сети ПФТ
3.3 Подготовка исходных данных для построения сети
3.4 Ввод параметров проекта
3.5 Внутреннее ориентирование снимков
3.6 Построение и уравнивание блочной сети фототриангуляции
3.7Оценка точности, контроль качества и анализ результатов цифровой фототриангуляции
4. Исследования точности построения блочной сети фототриангуляции с использование ЦФС «Фотомод»
Заключение
Список использованных источников
Введение
В настоящее время во всех фирмах, занимающихся фотограмметрической обработкой снимков, применяется цифровой способ фототриангуляции и соответствующие программные продукты. Поэтому целью данной курсовой работы является изучение теоретических основ и получение практических навыков построения сетей пространственной фототриангуляции по результатам аэрофотосъемки с использование программного продукта.
В данной курсовой работе в первом разделе будут рассмотрены понятие пространственной цифровой фототриангуляции, назначение, достоинства, основные методы, а также её особенности.
Во втором разделе будет рассмотрена краткая характеристика ЦФС «Фотомод» и технология построения блочной сети фототриангуляции на ЦФС «Фотомод».
В третьем разделе будет подробно рассмотрено построение блочной сети фототриангуляции на ЦФС «Фотомод», включающее оценку фотографического и фотограмметрического качества исходных материалов, составление рабочего проекта, подготовку исходных данных для построения сети, внутреннее ориентирование снимков, измерение плоских координат опорных, межмаршруных и связующих точек снимков, построение и уравнивание блочной сети фототриангуляции, оценку точности, контроль качества и анализ результатов цифровой фототриангуляции.
В четвертом разделе будут приведены результаты исследования точности построения блочной сети фототриангуляции и проведён анализ результатов.
1.Цифровая фототриангуляция
1.1 Сущность, классификация и назначение фототриангуляции
Сущность фототриангуляции заключается в построении модели местности по снимках, принадлежащим одному или нескольким маршрутам, и внешнем ориентировании этой модели. Фототриангуляция позволяет определять по снимкам плановое положение и высоты опорных точек, необходимых для создания фотопланов, ортофотопланов, карт, цифровой модели рельефа (ЦМР), цифровой модели местности (ЦММ). Также позволяет определять элементы внешнего ориентирования снимков. Основная цель пространственной фототриангуляции (ПФТ) – максимально сократить трудоёмкие полевые геодезические работы, заменить их на камеральные.
ПФТ можно классифицировать[6]:
1) по количеству маршрутов:
- одномаршрутная, которая строится по снимкам, принадлежащим одному маршруту;
- многомаршрутная, или блочная, которая строится по снимкам, принадлежащим двум и более маршрутам;
2) по технологии построения сети фототриангуляции:
- аналоговая, основанная на использование универсальных приборов;
- аналитическая,основанная на применении высокоточных автоматизированных стереокомпараторов и ЭВМ;
- цифровая, при которой используются цифровые изображения;
3) в зависимости от использования физических измерений:
- с использованием физических измерений;
- без использования физических измерений;
4) по назначению:
- каркасная, развивающаяся перпендикулярно к направлению заполняющих маршрутов с целью обеспечения опорными точками, необходимыми для фототриангуляции по заполняющим маршрутам;
- заполняющая, обеспечивающая опорными точками каждую стереопару.
Различают 3 способа одномаршрутной ПФТ:
1) метод независимых моделей;
2) метод частично зависимых моделей;
3) метод связок.
Различают 3 способа многомаршрутной ПФТ:
1) способ связок;
2) способ независимых моделей;
3) способ независимых маршрутов.
1.2 Достоинства цифровой фототриангуляции
Цифровая фототриангуляция имеет следующие достоинства[6]:
1) высокая степень автоматизации;
2) высокая точность благодаря:
- возможности учёта геометрических искажений в координатах точек снимков;
- возможности обработки избыточных измерений;
- использованию мощных компьютеров;
- использованию строгих алгоритмов обработки снимков;
3) возможность обработки снимков различного формата с различными элементами внутреннего и внешнего ориентирования снимков, снимков, полученных различными съемочными системами;
4) широкие функциональные возможности;
5) решена проблема старения материала;
6) возможность улучшения изобразительного качества снимков;
7) высокая производительность труда и культура производства;
8) нет необходимости в сложном обслуживании.
1.3 Сущность основных методов цифровой и аналитической фототриангуляции
1.3.1 Маршрутная фототриангуляция методом независимых моделей
Основные этапы построения ПФТ методом независимых моделей[2]:
1) предварительная обработка результатов измерений координат точек снимков. Осуществляется переход от отсчётов, полученных при измерении снимков на приборе, к плоским координатам точек снимков x, y и учет всех систематических ошибок в координатах точек снимков (за дисторсию объектива АФА, деформацию фотоматериала, рефракцию световых лучей и др.);
2) взаимное ориентирование снимков.
На данном этапе определяются элементы взаимного ориентирования снимков вбазисной системе (
).В качестве исходного уравнения используется условие компланарности соответствующих лучей в базисной системе:
, (1.1)где
- пространственные координаты точек левого и правого снимков. В уравнении (1.1) известными будут , неизвестными являются элементы взаимного ориентирования . , (1.2)где
- плоские координаты точек снимков; - направляющие косинусы, являющиеся функциями элементов взаимного ориентирования снимков; - элементы внутреннего ориентирования снимков.На основе (1.1) получим уравнение вида
(1.3)Уравнение (1.3) не линейны по отношению к элементам взаимного ориентирования снимков. Их решают итерационным методом, предварирительно приведя их к линейному виду разложением в ряд Тейлора, ограничиваясь производными первого порядка малости;
3)определение фотограмметрических координат точек одиночных моделей. Выполняется по формулам прямой фотограмметрической засечки:
где
– трансформированные координаты точек левого снимка, – трансформированный продольный параллакс. . (1.6)