DE3802541C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE3802541C2
DE3802541C2 DE3802541A DE3802541A DE3802541C2 DE 3802541 C2 DE3802541 C2 DE 3802541C2 DE 3802541 A DE3802541 A DE 3802541A DE 3802541 A DE3802541 A DE 3802541A DE 3802541 C2 DE3802541 C2 DE 3802541C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
flight
chambers
exploration
image
chamber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE3802541A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3802541A1 (de
Inventor
H. Dr. 8120 Weilheim De Schmidt Von Braun
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE3802541A priority Critical patent/DE3802541A1/de
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to EP89100491A priority patent/EP0325957B1/de
Priority to AT89100491T priority patent/ATE61661T1/de
Priority to JP1501144A priority patent/JPH03503311A/ja
Priority to PCT/EP1989/000027 priority patent/WO1989007240A1/de
Priority to AU29242/89A priority patent/AU621584B2/en
Priority to BR898907214A priority patent/BR8907214A/pt
Priority to DE8989100491T priority patent/DE58900063D1/de
Priority to HU89705A priority patent/HUT57894A/hu
Priority to KR1019890701766A priority patent/KR900700851A/ko
Publication of DE3802541A1 publication Critical patent/DE3802541A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3802541C2 publication Critical patent/DE3802541C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C11/00Photogrammetry or videogrammetry, e.g. stereogrammetry; Photographic surveying
    • G01C11/02Picture taking arrangements specially adapted for photogrammetry or photographic surveying, e.g. controlling overlapping of pictures
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B15/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B15/006Apparatus mounted on flying objects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Lining And Supports For Tunnels (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
  • Revetment (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)
  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum groß­ maßstäblichen Kartieren von Parametern mehrdimensionaler Strukturen in Naturräumen sowie eine zur Durchführung die­ ses Verfahrens besonders geeignete Fotomeßkammeranordnung in einem Bildflugzeug.
Fachleute verschiedenster Ausrichtungen sind daran inter­ essiert, umfassende Informationen über Verhältnisse in Na­ turräumen zu erhalten, die als Grundlage für Bestandsauf­ nahmen, Planungen oder Vorhersagen von zukünftigen Verän­ derungen in Naturräumen weiterverarbeitet werden können.
Unter "Naturraum" ist dabei der erdoberflächenbezogene Lebensraum des Menschen zu verstehen, einschließlich des Solums und den von Pflanzen belebten Luftraum und den von außerhalb in den Naturraum eingreifenden Einflüssen. Die Naturraumkartierung ist eine ökologische Kartierung des weltweiten menschlichen Lebensraums und seiner durch die menschliche Nutzung gegebenen Gefährdungen in den durch die Methodik beschriebenen Grenzen und Möglichkeiten.
Als ein sehr aktuelles Beispiel kann einerseits die Be­ standsaufnahme des Waldsterbens genannt werden, die in bestimmten zeitlichen Abständen erfolgen muß, um eine zeitliche Veränderung aufzuzeigen, die als Entscheidungs­ grundlage für Gegenmaßnahmen dienen soll. Im Alpenraum ist ferner der Zustand von Berghängen von besonderem Inter­ esse, da bestimmte Parameter, wie z. B. Dichte des Bewuch­ ses, Arten der dort wachsenden Pflanzen und Bäume, Gesund­ heitszustand dieser Pflanzen, Feuchtigkeitsdurchlässigkeit der Erdschichten usw. dem Fachmann Indizien liefern, die auf zukünftige Entwicklungen, wie z. B. Hangabgänge und Geröllawinen, hindeuten.
Auch für die Planung von Eingriffen in Naturräume ist eine umfassende Kenntnis der vorliegenden Gegebenheiten uner­ läßlich. Vor Neuanpflanzungen ist z. B. die Bodenqualität und Feuchtigkeit zu beachten, um die richtige Wahl des Pflanzgutes zu treffen.
Bei sehr großflächigen Naturräumen kommt aus zeitlichen Erwägungen in erster Linie eine Kartierung aus der Luft in Betracht, da bodengebundene Kartierungsverfahren zwangs­ läufig nur jeweils sehr kleine Teilbereiche eines Natur­ raumes erfassen können und ferner sehr viel Zeit in An­ spruch nehmen. Am Beispiel der Waldschadensaufnahme sei im folgenden das herkömmliche Vorgehen beim Kartieren aus der Luft erläutert.
Bei diesem Verfahren werden Bildaufnahmetechniken angewen­ det, die in sehr ähnlicher Form bereits aus der Aerophoto­ grammetrie bekannt sind. Die Aerophotogrammetrie wird im wesentlichen dazu verwendet, die Erdoberfläche zu vermes­ sen. Dabei überfliegt ein Bildflugzeug in einer Höhe von in der Regel 1000 m und mehr über Grund ein zu vermessen­ des Gebiet, wobei mit einer senkrecht nach unten gerich­ teten Reihenmeßkammer sich teilweise überlappende Fotoauf­ nahmen aufgenommen werden, die anschließend ausgemessen werden.
Bisher ließen Normalluftbilder zwar eine gute Raum- und Bestandsplanung zu, jedoch aufgrund der Maßstabsgegeben­ heiten (maximal 1 : 2000) war eine Detailerkennung z. B. von sicherer Baumartenbestimmung, Einzelbaummessungen nach Höhe und Baumstärke, standortkundliche Gegebenheiten nicht möglich. Die Hauptaufklärungsarbeit war immer noch durch die kosten- und zeitintensive Geländearbeit mit der hier­ für typischen Fehlerquote zu erbringen. Die durch diese Methodik gewonnenen Daten sind in fast allen Fällen nicht reproduzierbar. Eine flächendeckende Geländeerfassung bis ins Detail von Zentimetergröße auf mehrere 100 000 ha pro Jahr war gar nicht in Erwägung zu ziehen. Gerade dies ist aber die Forderung der rasch fortschreitenden Veränderung an dem Hauptumweltindikator Wald für ökologische Lang- und Kurzzeitanalysen.
Mit Hilfe von Infrarotfalschfarbenfilmen gelingt es, trockenes Laub und nicht abgestorbenes saftiges Laub deut­ lich voneinander zu unterscheiden. Damit lassen sich in einem Waldgebiet absterbende Bäume von gesunden Bäumen unterscheiden, die auf einem Film mit einer spektralen Empfindlichkeit, die der des menschlichen Auges ent­ spricht, nicht mehr aus dieser Höhe zu erkennen wären. Solche Falschfarbeninfrarotfilme sind sehr kostspielig und schwierig zu handhaben. Ferner erfordert die bei der Aero­ photogrammetrie übliche Flughöhe eine ausreichend klare Wetterlage und hohen Sonnenstand (Sommer), was in die Pla­ nung der Dauer einer solchen Bestandsaufnahme miteinbe­ zogen werden muß. Insgesamt läßt sich dieses Verfahren zum Kartieren von Waldschäden - da sehr wetterkritisch - als verhältnismäßig kostspielig und langwierig beschreiben, was dem akuten Informationsbedarf auf diesem speziellen Gebiet diametral entgegensteht.
Der Einsatz von Infrarot- und Infrarotfalschfarbenfilmen erhöht zwar die Detailerkennung aus größeren Flughöhen ganz erheblich, findet jedoch seine Begrenzung in der Forderung nach absolut schönem Wetter zu Zeiten des Son­ nenjahreshochstandes, so daß die Einsatzzeit auf ca. 6 Wochen pro Jahr begrenzt ist und damit sämtliche Flugzeuge eines Raumes in dieser Periode permanent in Bereitschaft stehen müssen, um überhaupt flächendeckende Aussagen nach der Auswertung zu erlauben. 6 Wochen Regen sind durchaus in der Zeit des Sonnenjahreshöchststandes möglich, so daß die Befliegung und Auswertung wirtschaftlich nicht kalku­ lierbar ist. Zusätzlich ist der Preis eines entwickelten Infrarotfalschfarbenfilms etwa um das 10fache höher als der eines höher auflösenden Schwarz-Weiß-Films. Zusätzlich ist die Emulsion eines Falschfarbenfilms wesentlich kriti­ scher auf Lagerungsbedingungen, als die für einen Schwarz- Weiß-Film. Die Beherrschung eines Falschfarbenfilmes stellt wesentlich höhere Anforderungen an die Filmmessung vor dem Flug, wie auch bei der Weiterverarbeitung während der Entwicklung. So sind erfahrungsgemäß Fotolabors mit wenigen Ausnahmen nicht in der Lage, gleiche Farbtemperaturen von gleichen Objekten über viele Jahre hinweg zu erzeugen. Dies jedoch ist eine entscheidende Forderung für die Aussagekraft eines Infrarotfalschfarbenfilms.
Für bestimmte Untersuchungen kommt auch ein Elektronen­ scanverfahren in Betracht, das ebenfalls mit Hilfe eines Bildflugzeugs durchgeführt wird, wobei lediglich die Foto­ aufnahmekammer durch einen Reflexionselektronendetektor ersetzt wird.
Die Scanmethodik von Forstflächen ergibt dabei ein weites Feld von elektronisch automatisierten Bildbearbeitungen mit sehr interessanten Einzelergebnissen. Diese jedoch sind für die praktisch forstlich verwertbaren Flächenaus­ sagen nur von Fachpersonal möglich, das beide Fächer (praktische Forstwirtschaft - Scantechnik) wissenschaft­ lich gleichwertig bedienen können muß. Diese Forderung ist zur Zeit praktisch nicht erfüllbar.
Auch dieser Methode haften also die Nachteile des oben geschilderten Verfahrens an, was die Kostspieligkeit und Dauer betrifft. Letzteres ist dabei noch etwas kritischer, da zur Durchführung eines Elektronenscanverfahrens ein be­ stimmter Sonnenstand erforderlich ist, der ein störungs­ freies Messen nur an wenigen Tagen im Jahr ermöglicht.
Darüber hinaus kommt bei den obenerwähnten Verfahren hinzu, daß mit Hilfe von Falschfarbenaufnahmen zwar eine Reihe von Parametern deutlich hervorgehoben werden können, andere Parameter sind jedoch mit dieser Methode nicht sichtbar zu machen. So reicht z. B. das Auflösungsvermögen der verwendeten Filme bei der erwähnten Flughöhe in der Regel nicht aus, um bestimmte Baumarten sicher zu unter­ scheiden oder um detaillierte Aussagen über die geologi­ schen Verhältnisse im Naturraum machen zu können.
In dem Buch "Photogrammetrie" von Ruger, 5. Auflage, VEB Ver­ lag für Bauwesen 1987, Seiten 92, 94 sind im Abschnitt 4.1.3 Spezialkammern für Luftbildaufnahmen beschrieben. Dort werden u. a. Streifenkammern vorgestellt, die sich für Aufnahmen aus geringen Flughöhen bei großen Fluggeschwindigkeiten für Erkun­ dungsaufgaben besonders eignen. Solche Streifenkammern werden auch Erkundungskammern genannt. Erkundungsaufgaben bestehen im allgemeinen darin, das Vorhandensein bestimmter Objekte in dem zu untersuchenden Gelände zu erfassen. Eine präzise Lagebe­ stimmung der Objekte wird bei der Auswertung von Bildstreifen nicht vorgenommen, da einerseits die Orientierung der Bild­ streifen hinsichtlich ihrer genauen Anordnung innerhalb der Erkundungskammer zum Aufnahmezeitpunkt nicht erfaßt ist und ferner die Orientierung des Bildausschnitts bezüglich seiner Lage im Gelände aufgrund der bei Weitwinkelaufnahmen auftre­ tenden Verzerrungen erschwert ist. Darüber hinaus haben Schlitzverschlußkammern eine zu den Rändern der Filmbelich­ tungsfläche hin schlechtere Auflösung, was zu Ungenauigkeiten führt, die in der Photogrammetrie als nicht mehr akzeptabel gelten. Die Auswertung von mit Erkundungskammern erstellten Bildern beschränkt sich somit auf qualitative Aussagen und umfaßt nicht das Erstellen großmaßstäblicher Karten mit nach photogrammetrischen Maßstäben genauer Bestimmung der Koordina­ ten lokalisierter Strukturen im Naturraum.
Der Artikel: "Luftaufnahme repräsentativer Streifen und Photo­ stichproben mit kleinformatigen Nicht-Meßkameras" von B. Rhody in "Bildmessung und Luftbildwesen" 55 (1987) Heft 2, Seiten 60-65, befaßt sich mit der Erstellung von Luftaufnahmen als Stichproben für Erkundungs-, Planungs- und Überwachungszwecke. Dabei handelt es sich im wesentlichen um eine Aufnahmetechnik mit senkrecht nach unten gerichteten Nicht-Meßkammern zu Zwec­ ken, bei denen es auf eine hohe Auswertegenauigkeit hinsicht­ lich der Lokalisierung nicht ankommt, da die Lagen der zu untersuchenden Objekte bereits bekannt sind. Diese können beispielsweise Verkehrsmessungen auf Straßen sein, Schadstoff­ emissionen aus Industrieanlagen sowie Umweltschäden in bewirt­ schafteten Gebieten.
Das Handbuch der Vermessungskunde von Jordan, Eggert, Kneissl, Zehnte Ausgabe, Band III a/2 "Photogrammetrie", Seiten 1493, 1494 zeigt Luftaufnahmen von Bäumen sowie deren vorgeschlagene zeichnerische Darstellung.
Der Artikel "Large Scale 70 mm Aerial Color Photography" von D. M. Carneggie et al in "Photogrammetric Engineering", 1974, Seiten 249-257 beschreibt die Erkennung bzw. Unterscheidung von Pflanzen- und Tierarten sowie weitere Naturobjekte anhand von Farbflugaufnahmen. Die verwendeten 70-mm-Kameras erlauben wegen der großen Verschlußgeschwindigkeit geringe Flughöhen. Eine genaue Positionierung und Auswertung nach photogrammetri­ schen Methoden von Strukturen im Gelände wird nicht durchge­ führt.
In der gleichen Zeitschrift: "Photogrammetric Engineering", 1969, Seiten 1255-1262 wird von S. E. Masry ein analytisches Modell zur Auswertung von Streifenkammerphotos vorgestellt. Die experimentellen Rahmenbedingungen gehen von üblichen Bild­ flügen in großer Höhe mit vertikal ausgerichteter Kammer aus. Ziel der Untersuchung ist es, analytisch die Kameraführungs­ größen in Abhängigkeit von den Flugparametern zu erfassen und eine Möglichkeit zur Kamerasteuerung anzugeben.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum großmaßstäblichen Kartieren von Parametern mehrdimensionaler Strukturen in Naturräumen sowie eine zur Durchführung dieses Verfahrens besonders geeignete Foto­ meßkammeranordnung in einem Bildflugzeug anzugeben, mit denen es ermöglicht wird, Naturräume sehr kostengünstig und vollständig in kurzer Zeit hinsichtlich einer großen Anzahl erfaßbarer Parameter mehrdimensionaler Strukturen zu kartieren.
Diese Aufgabe wird anspruchsgemäß gelöst.
Das erfindungsgemäße Kartierverfahren geht von folgen­ der Grundidee aus.
Bildflüge, die zu Vermessungszwecken durchgeführt werden, finden regelmäßig in relativ großen Höhen statt, etwa zwi­ schen 1000 und 3000 m über dem Boden, weil unter diesen Umständen die Bildverzerrungen, die am Rande einer jeden Aufnahme auftreten, gering gehalten werden. Ferner sind die pro Aufnahme abgedeckten Erdoberflächenausschnitte relativ groß, so daß große Gebiete relativ schnell punkt­ genau ausgemessen werden können. Die bisher angewandten Techniken zur Sichtbarmachung bestimmter Strukturen auf der Erdoberfläche übernehmen kritiklos die aus der Land­ vermessung bekannten aerophotogrammetrischen Bildflugme­ thoden, insbesondere auch deren Flughöhe, und versuchen durch die Verwendung eines speziellen Filmmaterials die interessierenden Strukturen sichtbar zu machen. Es liegt auf der Hand, daß dieses Verfahren immer dann an seine Grenzen stößt, wenn Parameter von Strukturen erfaßt werden sollen, die durch bestimmte Eigenschaften des Filmmate­ rials nicht selektiv hervorgehoben werden können. Anderer­ seits ist die Auflösung bei aus großer Höhe aufgenommenen Stereoaufnahmen in vertikaler Richtung stark einge­ schränkt. Geht man nun von den in der Photogrammetrie üb­ lichen Flughöhen zu bedeutend tieferen Flughöhen über, so ergeben sich daraus mehrere Konsequenzen, die gegeneinan­ der abgewogen werden müssen. Einerseits steigt die Auflö­ sung der Aufnahmen, so daß die interessierenden Strukturen bereits unmittelbar auf den Aufnahmen abgelesen werden können, ohne daß dazu ein besonders präpariertes Filmma­ terial notwendig ist. Dies hat zur Folge, daß anstelle beispielsweise sehr kostspieliger Infrarotfalschfarben­ filme sehr preisgünstige Schwarzweißfilme verwendet werden können, aus denen beispielsweise ein Fachmann ohne weite­ res erkennen kann, ob das Laub von aufgenommenen Bäumen ausgetrocknet ist oder nicht. Ferner lassen sich Pflanzen­ arten unterscheiden, die auf einem Falschfarbenfilm ledig­ lich Bereiche gleicher Verfärbung bewirkt hätten. Aus der Tatsache, daß an bestimmten Stellen bestimmte Pflanzenar­ ten wachsen, kann der Fachmann wiederum auf die Bodenbe­ schaffenheit und Feuchtigkeit rückschließen.
Andererseits werden die projektiven Einflüsse auf die Auf­ nahmen größer, was zu Verzerrungen der Aufnahmen führt. Diese Verzerrungen können jedoch in Kauf genommen werden, solange sie es ermöglichen, die Aufnahme einem bestimmten Ausschnitt eines Naturraumes, z. B. im Gauß-Krüger-Netz, eindeutig zuzuordnen. Bei den Anwendungsbereichen des er­ findungsgemäßen Verfahrens kommt es in erster Linie auf großmaßstäbliche Relativmessungen von Strukturen an und nicht auf die Absolutvermessung eines Naturraumes als solchem. Das hat ferner zur Folge, daß die in dem erfin­ dungsgemäßen Verfahren erfolgenden Bildflüge nicht den strengen Anforderungen an die Ausrichtung des Flugzeuges genügen müssen, wie dies bei aerophotogrammetrischen Landvermessungsverfahren der Fall ist.
Ferner ermöglicht es die erfindungsgemäß geringe Flughöhe, Aufnahmen mit einem geringen Neigungswinkel gegenüber der Horizontalen aus dem Flugzeug heraus aufzunehmen, ohne daß die Bildweiten so groß werden, daß interessierende Struk­ turen nicht mehr aufgelöst werden können. Die Kombination von mindestens zwei solcher seitlich aus dem Flugzeug her­ aus aufgenommenen Aufnahmen, die jeweils unter verschie­ denen Neigungswinkeln aufgenommen werden und auf dieselben Strukturen gerichtet sind, ermöglichen eine umfassende Betrachtung der interessierenden Strukturen, so daß Para­ meter, wie z. B. die Stammhöhe und -dicke von Bäumen, aus der Kombination verschiedener Aufnahmen herausgelesen wer­ den können, die mit herkömmlichen Kartierverfahren nicht erfaßbar sind.
Der die Aufnahmetechnik betreffende Teilaspekt der vor­ liegenden Erfindung ermöglicht es also, mit relativ billi­ gem Filmmaterial zu arbeiten und Bildflüge mit geringen Anforderungen an die Flugzeugausrichtung durchführen zu können, was die Auswertbarkeit der Aufnahmen nicht beein­ trächtigt. Die niedrige Flughöhe bewirkt ferner, daß die Anforderungen an die Witterungsverhältnisse nicht so groß sind wie bei den Bildflügen, die in großer Höhe stattfin­ den. Es kann bei jedem Wetter, besonders bei bedecktem Himmel fotographiert werden, solange die Sichtentfernung mindestens gleich der Aufnahmeentfernung ist.
Die Auswertung der auf diese Weise gewonnenen Bildaufnah­ men umfaßt folgende Schritte:
Geht man davon aus, daß der Ausschnitt aus dem Naturraum, in dem Parameter interessierender Strukturen ausgewertet werden sollen, vermessen ist, werden in einem ersten Schritt die zu verwertenden Aufnahmen hinsichtlich ihrer Lage in dem betreffenden Naturraum, z. B. im Gauß-Krüger- Netz, festgelegt. Vorzugsweise erstellt ein Rechner mit Hilfe einer eingegebenen topographischen Karte des inter­ essierenden Naturraumausschnittes eine perspektivische Abbildung der Erdoberfläche des interessierenden Aus­ schnittes. Mit einem photogrammetrischen Auswertegerät werden die Koordinaten einer interessierenden Struktur ermittelt und die interessierenden Parameter dieser Struktur werden direkt aus der Betrachtung der Fotoaufnahme oder einer digitalisierten Form der Aufnahme entnommen bzw. ausgemessen. Die Werte der Parameter werden dem Rechner unter der Adresse der ermittelten Koordinate der interessierenden Struktur in einen Speicher eingegeben, aus dem die Parameter selektiv auslesbar sind.
Auf diese Weise können bestimmte Gruppen von Parametern oder bestimmte Strukturen getrennt voneinander abgefragt werden und es können Statistiken, Karten oder Schaubilder erzeugt werden, die sich jeweils selektiv mit einzelnen Parametergruppen befassen oder in denen solche Parameter­ gruppen miteinander kombiniert sind.
Diese Auswertetechnik hat folgende eminente Vorteile:
  • 1. Die Auswertung des Schwarzweißbildmaterials beruht auf der Erkennung von Strukturen und deren Parameter in einer Form, wie sie sich dem menschlichen Auge auch in natura darstellt. Die großmaßstäblichen Aufnahmen erlauben eine Detailerkennbarkeit, die dem Verhältnis "messender Wissen­ schaftler am Objekt im Gelände" entspricht. Das bedeutet, daß die Auswertung der Aufnahmen von Personen durchgeführt werden kann, die zwar Fachleute hinsichtlich der sie inter­ essierenden Strukturen sind, die jedoch keine Speziali­ sten hinsichtlich der Auswertung spezieller Fotoaufnahmen sind, wie dies bei Infrarotfalschfarbenaufnahmen und Elektronenscanaufnahmen der Fall ist. Geht es beispiels­ weise um die Beurteilung des Zustandes eines Waldes, so nimmt ein Forstfachmann die Auswertung der Aufnahmen vor, ohne daß dieser dazu besonders angeleitet werden muß.
  • 2. Die großmaßstäblichen Bilder werden von Fachleuten der jeweiligen Strukturen messend ausgewertet. Dies bedeutet, daß die Auswertergebnisse jederzeit reproduzierbar sind und außerdem der Datenspeicher ausschließlich fachrele­ vante, reproduzierbare Daten räumlich orientiert enthält. Dieses absolut erstklassige Datenmaterial genügt jeglichen statistischen Forderungen und erlaubt die Verknüpfungen auch von Daten verschiedener fachlich getrennter Struktu­ ren, um somit fachübergreifende Antworten geben zu können. Dies ist unabdingbar notwendig, um komplexe Vorgänge bear­ beiten zu können und befriedigende Antworten auf so kom­ plexe Fragen geben zu können.
  • 3. Die Zuordnung der erfaßten Parameter einer interes­ sierenden Struktur zu den Koordinaten der Struktur im Naturraum und deren Abspeicherung in einem Rechner ermög­ lichen das selektive Auslesen bestimmter Parameterklassen für einen Naturraumausschnitt, so daß wiederum Nichtfach­ leuten auf dem Gebiet der Auswertung von Luftbildaufnahmen sehr anschaulich und leicht faßbar die gewünschten Infor­ mationen zugänglich gemacht werden können.
  • 4. Die selektiv abrufbare Zuordnung verschiedener Parame­ ter zu den Koordinaten der interessierenden Struktur im Naturraum vereinfacht den Dialog von Fachleuten verschie­ dener Fachrichtungen, was z. B. zur Lösung von Problemen hinsichtlich Umweltschäden in Naturräumen eine unabding­ bare Notwendigkeit ist.
Im folgenden wird die Erfindung anhand der Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 schematisch die Orientierung der einzelnen Auf­ nahmekammern bzw. des Videosuchers bei einem Bildflug;
Fig. 2 die auf dem Bildschirm des Videosuchersystems ein­ geblendeten Orientierungshilfen; und
Fig. 3 eine auf dem Bildschirm eines Rechners darstell­ bare Informationstafel mit bestimmten einer Koor­ dinate einer interessierenden Struktur zugeordne­ ten Daten.
In Fig. 1 ist eine Flugtrasse FT eingezeichnet, auf der drei Kammern und eine Videosucherkamera dargestellt sind. Der Pfeil FR zeigt in Flugrichtung. Das Bildflugzeug selbst wurde zur Vereinfachung der Zeichnung nicht mit eingezeichnet. Die Flugtrasse verläuft in konstanter Höhe h über dem Boden, soweit es die Beschaf­ fenheit der Oberfläche des Naturraums zuläßt. In stark gebirgigem Gebiet erfordert das Einhalten einer möglichst konstanten Höhe ein leistungsstarkes Bildflugzeug (Kontur­ fliegerei). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Bergtäler quer zur Richtung ihrer Längserstreckung abge­ flogen werden sollen.
Von links nach rechts sind auf der Flugtrasse (FT) dargestellt:
Eine senkrecht nach unten gerichtete Reihenmeßkammer 1, eine quer zur Flugrichtung seitlich nach unten geneigte Erkundungskammer 2, eine Telekammer 3 mit etwa der glei­ chen Ausrichtung wie die Erkundungskammer 2 und eine in Flugrichtung schräg nach unten ausgerichtete Videokamera 4.
Die Reihenmeßkammer 1 ist wie die Erkundungskammer und die Telekammer mit einem Schwarzweißfilm bestückt und nimmt Reihen von Luftbildern auf, deren zeitliche Abfolge mit den Aufnahmezeitpunkten der Kammern 2 und 3 getriggert ist und die zur Orientierung bzw. Lagebestimmung der aufgenom­ menen Strukturen im Naturraum bestimmt sind. Die Aufnahmen werden nach den aus der Aerophotogrammetrie bekannten Me­ thoden ausgewertet.
Die Erkundungskammer 2 ist eine Weitwinkelkammer mit einem Öffnungswinkel bis 180°, die seitlich aus dem Bildflugzeug heraus schräg nach unten und quer zur Flugrichtung ausge­ richtet ist. Die Erkundungskammer 2 ist auf einen Aus­ schnitt 5 des Naturraums gerichtet, in dem interessierende Strukturen auftreten. Dies kann beispielsweise ein Wald sein, dessen Bäume untersucht werden sollen. Mit der Tele­ kammer 3, die im Flug in der Aufnahmerichtung verändert werden kann, können besonders interessierende Teilbereiche 6 der Aufnahmebereiche 5 der Erkundungskammer vergrößert wiedergegeben werden, um so einzelne Parameter der inter­ essierenden Strukturen besser auswerten zu können. So kann z. B. die Telekammer 3 auf die Ränder von Lichtungen oder auf Waldränder gerichtet sein, um seitliche Aufnahmen von Bäumen zu gewinnen, die Aussagen über die Größe der Bäume und deren Stammstärke zulassen.
Sowohl die Erkundungskammer 2 als auch die Zoomkammer 3 sind hinsichtlich ihres Winkels, den sie mit der Flugrich­ tung einschließen, in gewissen Grenzen ausrichtbar, so daß Reihenmeßluftbilder aus mindestens zwei verschiedenen Auf­ nahmerichtungen quer zur Überfliegungsrichtung erfaßt wer­ den können. Ferner ist auch ihre Neigung gegenüber der Ho­ rizontalen frei wählbar, so daß bei geeigneten Strukturen auch hier unter zwei verschiedenen Aufnahmewinkeln aufge­ nommene Luftbilder bei zweimaligem Befliegen des interes­ sierenden Teilbereichs des Naturraums erstellt werden kön­ nen.
Die Winkel, unter denen die Erkundungskammer 2 und die Telekammer 3 bezüglich der Vertikalen, der Horizontalen und der Flugrichtung ausgerichtet sind, werden durch die Grenzen der Auswertetechnik eingeschränkt, die dann er­ reicht sind, wenn die durch die perspektivische Aufnahme bedingten Verzerrungen der interessierenden Strukturen mit rechnerischen Mitteln nicht mehr kompensiert werden kön­ nen. Dies trifft insbesondere für Aufnahmen zu, die seit­ lich aus dem Bildflugzeug heraus sowohl schräg nach unten als auch quer zur Flugrichtung schräg nach vorne oder schräg nach hinten aufgenommen werden.
Zweckmäßigerweise sind die Meßkammern 1-3 mit Vorrichtun­ gen zur automatischen Messung der Gegenstandsweiten und der Flugzeuggeschwindigkeit und zur entsprechenden Ein­ stellung der Objektive ausgerüstet. Hierzu eignen sich insbesondere Radarabstandsmesser, wie sie in der Aero­ photogrammetrie eingesetzt werden. Eine solche automa­ tische Kammereinstellung ist insbesondere dann wichtig, wenn schmale Gebirgstäler in niedriger Höhe durchflogen werden und sich der seitliche Abstand der Gebirgshänge von der Flugtrasse in rascher Folge stark ändert.
Ein Videokamerasystem 4 mit einer bis 4 Videokameras ist in Flugrichtung schräg nach unten gerichtet und ist vor­ zugsweise mit einer Panoramaoptik versehen, so daß auf einem Monitorbildschirm das untersuchbare "Gesichtsfeld" der Luftaufnahmeoptiken wiedergegeben werden kann. Gleich­ zeitig kann der von der Videokamera aufgenommene Film auf einem Band aufgezeichnet werden, was das spätere Auffinden bestimmter Bildsequenzen und Bilddaten mit Orientierungen bei der Auswertung beschleunigen kann. Während des Bild­ fluges kann die Person, die die Aufnahmekammern bedient, auf dem Monitor verfolgen, wann und wo interessierende Strukturen in das Blickfeld der Erkundungskammer bzw. der Telekammer kommen werden. Um dieses Ausrichten der Erkun­ dungskammer 2 und der Telekammer 3 auf interessierende Strukturen zu erleichtern, ist vorzugsweise ein mit der Aufhängung einer jeden Kammer gekoppeltes System vorge­ sehen, das es ermöglicht, die in Flugrichtung verlängerten Projektionen der Flugtrasse (10) sowie der mit der Erkun­ dungskammer bzw. der Telekammer bei deren aktueller Aus­ richtung erfaßten Bildbereiche (11, 12) darzustellen.
Fig. 2 zeigt schematisch diese Orientierungshilfen in dem von der Videokamera aufgenommenen Panoramabild. Dabei zeigt der gestrichelte Pfeil 10 die Lage der vertikalen Projektion der Flugtrasse auf dem Boden des überflogenen Naturraums an und das etwas breitere Band 11 zeigt den Bereich an, der zukünftig bei unveränderter Flugrichtung in das Gesichtsfeld der Erkundungskammer 2 kommt. Die strichpunktierte Linie 12 zeigt die Linie, die im Ge­ sichtsfeld der Telekammer 3 bei deren derzeitiger Ausrich­ tung liegt, sofern die Flugrichtung beibehalten wird. Weiterhin wird der Soll-Kurs aus der Flugplanung auf dem Bildschirm als Linie dargestellt 13.
Zur Erstellung einer lückenlosen Dokumentation über Para­ meter eines interessierenden Teilbereichs eines Naturraums wird dieser Teilbereich bei einem ersten Bildflug aus min­ destens zwei verschiedenen Aufnahmerichtungen quer zur Überfliegungsrichtung erfaßt. Dies kann dadurch geschehen, daß mehrere Erkundungs- bzw. Telekammern quer zur Flug­ richtung schräg nach unten und schräg nach vorne bzw. schräg nach hinten bezüglich der Flugrichtung geneigt angeordnet sind. Zur Ermöglichung der Erkennung von De­ tails interessierender Strukturen wird ein zweiter boden­ naher Bildflug in niedrigerer Höhe durchgeführt, der es ermöglicht, Aufnahmen mit Abbildungsmaßstäben von 1 : 1600 und größer aufzunehmen. Es hat sich gezeigt, daß mittels solcher Aufnahmen, bei denen durchwegs kostengünstige Schwarzweißfilme verwendet werden, so feine Strukturen auf den Bildern mit bloßem Auge ausgewertet werden können, daß sich sogar bestimmte Gräserarten unterscheiden lassen.
Die Auswertung des auf diese Weise erstellten Bildmate­ rials wurde eingangs bereits kurz erläutert. Fig. 3 zeigt als Ergebnis einer solchen Auswertung die visuelle Dar­ stellung von Parametern in einem Ausschnitt eines Natur­ raums. Man erkennt in dem Feld 20 auf dem Bildschirm die perspektivische Abbildung eines Ausschnitts eines Natur­ raums, die ein Rechner mit Hilfe einer topographischen Karte des Naturraums erstellt hat. Bei der Auswertung von den erfindungsgemäß gewonnenen Luftbildaufnahmen wurden interessierende Strukturen zuerst hinsichtlich ihrer Ko­ ordinaten analysiert und anschließend ausgewertet. Im Feld 20 deutet das Symbol 21, das einen Baum darstellt, an, daß an dieser Stelle des Naturraums die Luftaufnahmen einen interessierenden Baum zeigen, dessen interessierende Para­ meter im Feld 30 auf dem Bildschirm aufgeführt sind. Dort sind beispielsweise aufgelistet die Art des Baumes; der Stammdurchmesser; die Länge des Baumes; ein etwaiger Krankheitsbefund sowie die Beschaffenheit des Bodens im näheren Umfeld des Baumes. Ferner ist die ausschnittweise Wiedergabe einer Luftaufnahme 31 vorgesehen, die bei der Auswertung digitalisiert wurde und nunmehr vom Rechner ab­ gespeichert ist.
Der Koordinate X, Y, Z im Naturraum können weitere Struk­ turen zugeordnet sein, die anstelle der beispielsweise dargestellten Parameter abgespeichert und selektiv abruf­ bar sind. Dies können z. B. meteorologische Daten, geologi­ sche Daten oder ähnliche sein.
Hinsichtlich der Visualisierung der ausgewerteten Daten sind weitgehende Variationen des in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiels möglich. Wesentlich ist einzig die selektiv abrufbare Zuordnung verschiedener Parametergrup­ pen, die einer Koordinate einer Struktur im Naturraum zu­ geordnet sind.

Claims (16)

1. Verfahren zur großmaßstäblichen Kartierung von Parametern mehrdimensionaler Strukturen in Naturräumen, bei dem Stereo­ aufnahmen bei Bildflügen im Naturraum aufgenommen und ausge­ wertet werden, und bei dem
die Bildflüge in einer Flughöhe zwischen etwa 150 m bis 500 m über dem Boden erfolgen,
die Bilder zur Erzeugung eines Stereomodells durch seitlich nach unten gezeigte Weitwinkelerkundungskammern (2) mit einem Öffnungswinkel bis 180° zeitlich nacheinander durch eine Flug­ strecke getrennt aufgenommen werden, in Kombination mit eben­ falls seitlich nach unten geneigten, während des Fluges aus­ richtbaren Teleerkundungskammern (3) aufgenommenen Detailauf­ nahmen aus dem durch die Weitwinkelerkundungskammern (2) abge­ deckten Bereichsausschnitten (5),
die Bilder mittels Orientierungshilfen hinsichtlich ihrer An­ ordnung innerhalb der Kammern (2, 3) und ihrer Lage im Natur­ raum festgelegt und unter Anwendung photogrammetrischer Metho­ den durch eindeutige Zuordnung der Bilder im Gauß-Krüger-Netz sowie durch großmaßstäbliche Ausmessung der Koordinaten der interessierenden Parameter ausgewertet werden und die ermit­ telten Naturraumdaten einer Struktur den Koordinaten der Struktur im Naturraum selektiv abrufbar zugeordnet werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Orientierungshilfen aus mit den Aufnahmezeitpunkten getriggerten Funkpositionsbestimmungen während des Bildfluges bestehen.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Orientierungshilfen aus nach klassischen aerophoto­ grammetrischen Methoden aufgenommenen und im Gauß- Krüger-Netz ausgerichteten Reihenmeßluftbildern be­ stehen.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Reihenmeßluftbilder aus senkrecht nach unten aus­ gerichteten Reihenmeßkammern (1) mit einem Abbildungs­ maßstab von 1 : 2000 und größer aufgenommen werden und dadurch, daß die Aufnahmezeitpunkte dieser Reihenmeß­ kammern mit denen der Weitwinkelerkundungskammern (2) bzw. der Teleerkundungskammern (3) und gegebenenfalls einer Videokamera (4) und mit einem Bildflugschreiber getriggert sind.
5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Teleerkundungskammer (3) entweder automatisch nach einem Flugplan mittels Rechnersteuerung oder durch einen Operator freihand geführt wird.
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei zweiten Bildflügen in Flughöhen um etwa 50 m über dem Boden und Bildmaßstäben von 1 : 500 und darunter Meßbildorientierungsreihen mit einer Erkun­ dungskammer (2) aufgenommen und einzelne Strukturen aus mehreren Richtungen von oben und von der Seite aufgenommen werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, daß die Photoaufnahmen mit Schwarzweißfilmen auf­ genommen werden.
8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schwarzweißfilm mit erhöhter Infrarotempfindlich­ keit oder erhöhter Blauempfindlichkeit verwendet wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, daß in zeitlich festgelegter Korrelation Aufnahmen von Ausschnitten des Naturraums mit verschiedenen Erkundungskammern (2, 3) senkrecht nach unten und schräg nach unten geneigt, im wesentlichen quer zur Flugrichtung aufge­ nommen werden.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerung der Flugtrasse (FT) der Bildflüge und/oder der Ausrichtung der seitlich orientierten Erkundungskammern (2, 3) auf einen vorbestimmten Ausschnitt des Naturraumes über eine in Flugrichtung (FR) ausgerichtete Videokamera (4) erfolgt mit einem Bildschirm, auf dem sie senkrechte in Flugrichtung verlängerte Projektion der Flugtrasse (10) und Orientierungslinien (11, 12), die die Ausrichtung der Erkundungskammern (2, 3) angeben, dem aufgenommenen Videobild überlagert sind.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-10, dadurch gekennzeichnet, daß zwei seitlich orientierte Erkundungskammern (2, 3) verwendet werden, von denen eine (2) eine Weitwin­ kelkamera ist.
12. Photomeßkammeranordnung in einem Bildflugzeug zur Durchführung der Luftbildaufnahmen nach einem der Ansprüche 1-11, gekennzeichnet durch mindestens eine im wesentlichen quer zur Flugrichtung nach unten ausgerichtete Erkundungskammer (2) und eine in Flugrichtung ausgerichtete Videokamera (4), in deren Abbildungsschirm die Flugtrasse (FT, 10) und die in Flugrichtung projizierte Ausrichtung (11) der Erkundungskammer (2) eingeblendet sind, wobei die Bildauslösezeitpunkte der Erkundungskammer (2) markiert sind.
13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine weitere im wesentlichen senkrecht zur Flugrichtung schräg nach unten ausgerichtete Erkundungskammer (3) vorgesehen ist, die mit einem Teleobjektiv ausge­ rüstet ist, wobei die andere Meßkammer (2) ein Weit­ winkelobjektiv zur Aufnahme eines größeren Bereichs­ ausschnittes aufweist.
14. Anordnung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Bildfolgefrequenz der Erkundungskammern (2, 3) und deren Kameraeinstellung über einen in Aufnahmerichtung der Kammern ausgerichteten Entfernungsmesser erfolgt, gekoppelt mit der Flugge­ schwindigkeit.
15. Anordnung nach einem der Ansprüche 10-12, gekennzeichnet durch Radarabstandsmesser zur Bestimmung der Gegenstands­ weite der Erkundungskammern (2, 3) bzw. der Flughöhe (h) über Grund.
16. Anordnung nach einem der Ansprüche 12-15, dadurch gekennzeichnet, daß Meßgeräte zur Erfassung des Magnetfeldes zusätzlich zu den optischen Kammern (2, 3) vorgesehen sind zur Kartierung von Magnetfeldern am Boden nach den Methoden der Aeromagnetik.
DE3802541A 1988-01-28 1988-01-28 Grossmassstaebliches kartieren von parametern mehrdimensionaler strukturen in naturraeumen Granted DE3802541A1 (de)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3802541A DE3802541A1 (de) 1988-01-28 1988-01-28 Grossmassstaebliches kartieren von parametern mehrdimensionaler strukturen in naturraeumen
AT89100491T ATE61661T1 (de) 1988-01-28 1989-01-12 Grossmassstaebliches kartieren von parametern mehrdimensionaler strukturen in naturraeumen.
JP1501144A JPH03503311A (ja) 1988-01-28 1989-01-12 自然界の多次元構造パラメータの拡大作図
PCT/EP1989/000027 WO1989007240A1 (en) 1988-01-28 1989-01-12 Large-scale mapping of parameters of multidimensional structures in natural environments
EP89100491A EP0325957B1 (de) 1988-01-28 1989-01-12 Grossmassstäbliches Kartieren von Parametern mehrdimensionaler Strukturen in Naturräumen
AU29242/89A AU621584B2 (en) 1988-01-28 1989-01-12 Large scale ariel mapping
BR898907214A BR8907214A (pt) 1988-01-28 1989-01-12 Mapeamento em grande valor de escala de parametros de estruturas multidimensionais em espacos naturais
DE8989100491T DE58900063D1 (de) 1988-01-28 1989-01-12 Grossmassstaebliches kartieren von parametern mehrdimensionaler strukturen in naturraeumen.
HU89705A HUT57894A (en) 1988-01-28 1989-01-12 Method and surveying aeroplane for high scale mapping three dimension natural fields
KR1019890701766A KR900700851A (ko) 1988-01-28 1989-01-12 자연 공간들에서 다차원의 구조들의 매개 변수의 큰척도에 의한 측량법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3802541A DE3802541A1 (de) 1988-01-28 1988-01-28 Grossmassstaebliches kartieren von parametern mehrdimensionaler strukturen in naturraeumen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3802541A1 DE3802541A1 (de) 1989-08-10
DE3802541C2 true DE3802541C2 (de) 1990-08-16

Family

ID=6346180

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3802541A Granted DE3802541A1 (de) 1988-01-28 1988-01-28 Grossmassstaebliches kartieren von parametern mehrdimensionaler strukturen in naturraeumen
DE8989100491T Expired - Lifetime DE58900063D1 (de) 1988-01-28 1989-01-12 Grossmassstaebliches kartieren von parametern mehrdimensionaler strukturen in naturraeumen.

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE8989100491T Expired - Lifetime DE58900063D1 (de) 1988-01-28 1989-01-12 Grossmassstaebliches kartieren von parametern mehrdimensionaler strukturen in naturraeumen.

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0325957B1 (de)
JP (1) JPH03503311A (de)
KR (1) KR900700851A (de)
AT (1) ATE61661T1 (de)
BR (1) BR8907214A (de)
DE (2) DE3802541A1 (de)
HU (1) HUT57894A (de)
WO (1) WO1989007240A1 (de)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4210245A1 (de) * 1992-03-28 1993-09-30 Deutsche Aerospace Topografisches Aufnahmesystem
DE4238891A1 (de) * 1992-11-19 1994-05-26 Optimess Ges Fuer Optoelektron Kamerasystem mit integrierter Entfernungsmeßeinrichtung
DE4419359A1 (de) * 1994-06-03 1995-12-07 Wolfram Dipl Ing Kirchner Verfahren zur Erfassung, Auswertung, Ausmessung und Speicherung von Geo-Informationen
DE102006036769B3 (de) * 2006-08-07 2008-04-17 Emt Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing. Hartmut Euer Mbh Einrichtung insbesondere zum Echtzeit-Luftbild-Überwachen aus Flugzeugen
DE102007058943A1 (de) * 2007-12-07 2009-06-10 Emt Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing. Hartmut Euer Mbh Multispektrale Videovorrichtung für die luftgestützte Beobachtung

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3935244A1 (de) * 1989-10-23 1991-04-25 Von Braun Heiko Dr Schmidt Verfahren zur erkundung von strukturen im naturraum aus der luft
DE4216828C2 (de) * 1992-05-21 1994-08-18 Dornier Gmbh Verfahren zur Erdbeobachtung
FR2696843B1 (fr) * 1992-10-14 1994-12-09 Matra Sep Imagerie Inf Appareil de prise de vues à distance, à haute résolution, pour porteur aérien.
DE102005010155A1 (de) * 2005-03-02 2006-09-21 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Verfahren und Anordnung zum Gewinnen von Fernerkundungsdaten
US8497905B2 (en) 2008-04-11 2013-07-30 nearmap australia pty ltd. Systems and methods of capturing large area images in detail including cascaded cameras and/or calibration features
US8675068B2 (en) 2008-04-11 2014-03-18 Nearmap Australia Pty Ltd Systems and methods of capturing large area images in detail including cascaded cameras and/or calibration features
US8665316B2 (en) * 2009-11-24 2014-03-04 Microsoft Corporation Multi-resolution digital large format camera with multiple detector arrays
US8542286B2 (en) * 2009-11-24 2013-09-24 Microsoft Corporation Large format digital camera with multiple optical systems and detector arrays
DE102014201238A1 (de) 2014-01-23 2015-07-23 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und System zur Erstellung einer Vektorkarte
RU2646544C1 (ru) * 2016-12-26 2018-03-05 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория будущего" Устройство для диагностики воздушных линий электропередач
KR102108438B1 (ko) * 2019-04-29 2020-05-12 주식회사 첨단공간정보 지면의 고도차 식별이 가능한 다원화된 멀티 촬영용 항공촬영 처리 시스템

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1797849A (en) * 1926-12-16 1931-03-24 Firm Photogrammetrie G M B H Multiple chamber for taking photographs from aeroplanes
US2665481A (en) * 1951-03-02 1954-01-12 James E Henry Method of aerial mapping
CH449405A (de) * 1967-05-19 1967-12-31 Swissair Photo Ag Einrichtung mit einer Luftbildkamera zum Aufnehmen einer Serie photogrammetrischer Luftbilder
US4199759A (en) * 1978-08-10 1980-04-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force System for correlating electronic distance measurement and aerial photography for the extension of geodetic control

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4210245A1 (de) * 1992-03-28 1993-09-30 Deutsche Aerospace Topografisches Aufnahmesystem
DE4238891A1 (de) * 1992-11-19 1994-05-26 Optimess Ges Fuer Optoelektron Kamerasystem mit integrierter Entfernungsmeßeinrichtung
DE4419359A1 (de) * 1994-06-03 1995-12-07 Wolfram Dipl Ing Kirchner Verfahren zur Erfassung, Auswertung, Ausmessung und Speicherung von Geo-Informationen
DE102006036769B3 (de) * 2006-08-07 2008-04-17 Emt Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing. Hartmut Euer Mbh Einrichtung insbesondere zum Echtzeit-Luftbild-Überwachen aus Flugzeugen
DE102007058943A1 (de) * 2007-12-07 2009-06-10 Emt Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing. Hartmut Euer Mbh Multispektrale Videovorrichtung für die luftgestützte Beobachtung

Also Published As

Publication number Publication date
EP0325957B1 (de) 1991-03-13
WO1989007240A1 (en) 1989-08-10
ATE61661T1 (de) 1991-03-15
KR900700851A (ko) 1990-08-17
DE3802541A1 (de) 1989-08-10
EP0325957A1 (de) 1989-08-02
HU890705D0 (en) 1991-07-29
JPH03503311A (ja) 1991-07-25
DE58900063D1 (de) 1991-04-18
HUT57894A (en) 1991-12-30
BR8907214A (pt) 1991-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3802541C2 (de)
DE60018980T2 (de) Determinationsverfahren für standobjekte und rechnerprogramm zur durchführung des verfahrens
DE3915631C2 (de)
US5555018A (en) Large-scale mapping of parameters of multi-dimensional structures in natural environments
EP2044573B1 (de) Überwachungskamera, verfahren zur kalibrierung der überwachungskamera sowie verwendung der überwachungskamera
US8208689B2 (en) Method for determination of stand attributes and a computer program for performing the method
CH648656A5 (de) Photogrammetrisches verfahren und photogrammetrische vorrichtung fuer fluggeraete und raumflugkoerper.
EP3548842B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur georeferenzierung von luftbilddaten mit hilfe von sar-bilddaten
DE102005010155A1 (de) Verfahren und Anordnung zum Gewinnen von Fernerkundungsdaten
DE102018207265A1 (de) Korrelation thermischer satellitenbilddaten zur generierung räumlich hochaufgelöster wärmekarten
LU504675B1 (de) Ein verfahren zur gewinnung von informationen über die erdrutschgefahr auf der grundlage von uav-bilddaten in hochgebirgstalgebieten
EP0634628B1 (de) Verfahren zur Erdbeobachtung
DE102004028736A1 (de) Verfahren zur automatischen Erfassung und Bestimmung von ortsfesten Objekten im Freien von einem fahrenden Fahrzeug aus
RU2716477C1 (ru) Система мониторинга лесопользования и лесопатологических изменений
DE102022212642A1 (de) Verfahren und System zur Ermittlung von Baumdurchmessern auf Brusthöhe
DE69705465T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Identifikation und Ortsbestimmung von festen Objekten entlang eine Strecke
EP1725986A1 (de) Echtzeit-bewegungsanalysevorrichtung
EP0424875A2 (de) Verfahren zur Erkundung von Strukturen im Naturraum aus der Luft
RU2044273C1 (ru) Способ получения крупномасштабной карты параметров многомерной структуры природной среды и аэрофотосъемочный самолет для ее получения
AU621584B2 (en) Large scale ariel mapping
DE102004024595B3 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Feststellen einer Nutzbarkeit von Fernerkundungsdaten
DE102020127797B4 (de) Sensorverfahren zum optischen Erfassen von Nutzungsobjekten zur Detektion eines Sicherheitsabstandes zwischen Objekten
EP1664849B1 (de) Verfahren zum orten von objekten in form von gasaustritten an der erdoberfläche
Hansen et al. An evaluation of new high-resolution image collection and processing techniques for estimating shrub cover and detecting landscape changes
Dillman Photointerpretation guide for identifying pines killed by the mountain pine beetle

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8363 Opposition against the patent
8368 Opposition refused due to inadmissibility
8339 Ceased/non-payment of the annual fee