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分析了数字摄影测量相机(DMC)在航空摄影测量及大比例尺数字化成图中遇到的问题,如摄影比例尺的选择;数字解析空中三角测量野外像控点间航向基线数、旁向航线数、区域网总航线数的确定;摄影测量平台软件的选择;对计算机硬件的要求;摄影精度、加密精度、成图精度等. 相似文献
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卫星像片姿态数据是无地面控制条件下像片空间三角测量的关键数据,在区域网整体平差计算中,它能有效抑制系统误差的累积,从而精确测定无地面控制区域的目标和控制网点坐标。本文简要介绍了卫星恒星像片姿态计算的基本原理,利用模拟数据进行了姿态角整体可靠性和整体精度指标的分析试验,实际处理了若干恒星像片,对姿态角计算精度进行了统计分析。文章最后对卫星像片姿态数据用于卫星像片空中三角测量进行了计算分析,结果表明有像片姿态角控制时能有效地消除系统误差累积,提高了整体精度。 相似文献
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常规低空摄影测量方式获取的成果高程精度偏低,不能满足1∶500地形图的高程要求。本文以覆盖地面约55 km2的1 965张低空航片构建一个加密网,进行了8像控点空中三角测量、GPS辅助的8像控点空中三角测量、GPS辅助的40像控点空中三角测量,并以106个未参与平差的野外实测点为检查点,将立体采集坐标与野外实测坐标进行了比较与分析。结果表明,使用GPS辅助空中三角测量可获得平面、高程精度均满足1∶500 DLG要求的加密成果,对于采用低空摄影测量方式解决大面积1∶500地形图的高程问题具有较大借鉴参考价值。 相似文献
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本文根据实验数据,对城市大比例尺航测成图中应用航带法区域网加密的实际精度作了研究,着重讨论了区域大小(航线计算段的跨度,航线数)、控制点布设、摄影比例尺,航摄机焦距、摄影质量诸因数对于加密点的精度影响,并作出了一些粗略的定量分析,得出了若干结论。在此基础上提出了城市航测成图的有利布网方案,对在大比例尺航测成图中应用解析空中三角测量提供了实践和理论依据。 相似文献
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主要研究了空中三角测量中像片及像片连接点拓扑关系的矩阵表示算法及其应用。像片连接点自动匹配和区域网平差是空中三角测量的主要内容,像片及像片连接点的拓扑关系是自动匹配和区域网平差高效处理的关键。据此,从导航GPS数据生成的航线图出发,提出并研究了基于8邻域算法的像片连接点矩阵生成方法,完成了用二维矩阵表示像片连接点点号和点名,并通过该矩阵完成了像片连接点自动匹配中同名像点自动查找和区域网平差中地面加密点自动查找的方法。研究成果对于提高自动空中三角测量存储效率和区域网平差速度有积极意义。 相似文献
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《测绘学报》1981,(2)
中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会于一九八○年十一月七日至十三日在杭州召开了解析空中三角测量学术讨论会。参加会议的代表共72人。这次会议共收到学术论文42篇,其内容主要包括解析空中三角测量区域网平差方法和理论精度、消除系统误差的方法、各种布点方案与加密精度的关系、小型电子计算机在解析空中三角测量作业中的应用以及生产作业的经验等方面。会议以大会报告和分组讨论相结合的方式进行。在会上,王之卓教授介绍了一九八○年七月在西德汉堡召开的第14届国际摄影测量学会会议的情况,对到会代表了解国外摄影测量现状与发展动向很有帮助,受到代表们的好评。全体代表还听取了13篇学术 相似文献
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通过对沈阳市高精度数码航空摄影中POS系统的应用,以一实验摄区为例,经过常规、加带POS系统等空三加密作业方法的作业对比和数学精度分析,研究了野外像控点的数量和分布对POS辅助空中三角测量成果精度的影响,探讨满足规范各项精度要求的情况下,POS辅助空中三角测量中野外像控点施测的最优方案,并探讨了POS系统对提高大比例尺地形图航测空中三角测量精度的作用。 相似文献
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本法是建立在辐射三角测量的基础上,采用了数学解析的办法,所以称为图解解析法。在文中首先讨论了建立单独模型,并解算模型中所有点的平面坐标,然后依靠系数a和b,计算比例尺和坐标旋转改正数。因此,所有各点都被归化到一个统一的坐标系统之中。为了避免刺点和划线的误差,我们采用了立体观测的办法,因而使方向中误差μ值减小了一倍。换言之,即本法的精度比图解辐射三角测量的精度要高一倍。根据本文的分析和实验结果,最后得出如下结论:1.由于本法精度较图解辐射三角测量精度高,故可用本法代替作大比例尺的平面加密点。2.本法工作量较小,特别是与无扭曲模型法相配合时,更为有益。3.可以节省原料。 相似文献
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一、前言 航测成图的系统误差主要来自航摄像片变形、航摄物镜的畸变差、大气折光差和地球曲率4种误差。这些误差应当通过改正像点移位的方法加以消除。在全数字化摄影测量系统条件下改正系统误差只需启用相关软件即可完成。如果在成图过程中忽略了这种改正,就把本可消除的误差保留在地形图中,影响了地形图的精度。本文就大气折光差和地球曲率2种系统误差对航测成图的精度影响分析如下。 相似文献
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在解析摄影测量加密中,从航空摄影开始直至获得象片或模型坐标这整个过程中会带来许多系统误差,如果能获得其有关参数,总可以在解析空中三角测量平差中预先消除这些系统误差的影响。熟知的系统误差有摄影系统的畸变差、摄影材料的系统变形、软片的压平误差,地球曲率和大气折光,以及量测仪器的准系统误差等等。它们可以通过试验室的静态检校测定出来(当然其中有些系统误差的测定是很困难的)。 相似文献