RU2216711C1 - Способ формирования цифровой модели рельефа и/или ортофотоплана и система для его осуществления - Google Patents

Способ формирования цифровой модели рельефа и/или ортофотоплана и система для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2216711C1
RU2216711C1 RU2002107884/28A RU2002107884A RU2216711C1 RU 2216711 C1 RU2216711 C1 RU 2216711C1 RU 2002107884/28 A RU2002107884/28 A RU 2002107884/28A RU 2002107884 A RU2002107884 A RU 2002107884A RU 2216711 C1 RU2216711 C1 RU 2216711C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
digital
data
laser scanning
output
points
Prior art date
Application number
RU2002107884/28A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Вислоцкий
Н.Н. Голобородько
Е.М. Медведев
Original Assignee
Попов Константин Николаевич
Степанов Владимир Иванович
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
Application filed by Попов Константин Николаевич, Степанов Владимир Иванович filed Critical Попов Константин Николаевич
Priority to RU2002107884/28A priority Critical patent/RU2216711C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2216711C1 publication Critical patent/RU2216711C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Image Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения пространственных данных о земной поверхности с использованием данных аэрофотосъемки цифрового фотоаппарата и данных лазерного зондирования местности с борта авиационного носителя, в частности к средствам и способам формирования цифровых моделей рельефа и ортофотопланов. Способ заключается в том, что осуществляют цифровым фотоаппаратом аэрофотосъемку местности и формируют цифровые снимки. Определяют пилотажно-навигационные данные авиационного носителя, на котором установлен цифровой аппарат, в виде его координат в момент проведения аэрофотосъемки. Одновременно с указанной аэрофотосъемкой осуществляют сканирование указанной местности лазерным лучом. Формируют первую цифровую модель рельефа (ЦМР) по полученным данным лазерного сканирования. Из полученного множества точек лазерного сканирования выделяют точки, относящиеся к благоприятным областям по заданной достоверности. По полученной первой ЦМР и данным точек, относящихся к благоприятным областям, формируют топологическую модель рельефа. Осуществляют выделение точек топологической модели в системе координат каждого цифрового снимка с получением на нем данных о благоприятных областях. Разбивают все указанные цифровые снимки по парам, подлежащим взаимному ориентированию с образованием стереопар. Формируют стереомодели путем определения соответственных точек в благоприятных областях каждого из цифровых снимков указанных стереопар. Осуществляют коррекцию внешнего ориентирования стереомодели по данным сформированной топологической модели. С учетом полученных данных формируют ортофотоплан. Система для осуществления способа содержит цифровой фотоаппарат и лазерный сканер, установленные на авиационном носителе с пилотажно-навигационным комплексом, блок формирования ЦМР по данным лазерного сканирования и блок обработки данных цифровой фотосъемки и формирования ортофотоплана по данным цифровой фотосъемки и данным лазерного сканирования. Связь между данными блоками осуществлена соответствующим образом. Технический результат состоит в обеспечении возможности достоверного формирования ЦМР и ортофотопланов с помощью цифровой обработки получаемых данных аэрофотосъемки и лазерного сканирования. 2 с. и 7 з.п.ф-лы, 12 ил., 23 табл.

Description

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть):

Claims (9)

1. Способ формирования цифровой модели рельефа местности и/или ортофотоплана, заключающийся в том, что осуществляют цифровым фотоаппаратом аэрофотосъемку местности и формируют цифровые снимки, определяют пилотажно-навигационные данные авиационного носителя, на котором установлен цифровой аппарат, в виде его координат в момент проведения аэрофотосъемки и формируют ортофотоплан, отличающийся тем, что одновременно с указанной аэрофотосъемкой осуществляют сканирование указанной местности лазерным лучом, формируют первую цифровую модель рельефа (ЦМР) по полученным данным лазерного сканирования, из полученного множества точек лазерного сканирования выделяют точки, относящиеся к благоприятным областям по заданной достоверности, по полученной первой ЦМР и данным точек, относящихся к благоприятным областям, формируют топологическую модель рельефа, осуществляют выделение точек топологической модели в системе координат каждого цифрового снимка с получением на нем данных о благоприятных областях, разбивают все указанные цифровые снимки по парам, подлежащим взаимному ориентированию с образованием стереопар, формируют стереомодели путем определения соответственных точек в благоприятных областях каждого из цифровых снимков указанных стереопар, осуществляют коррекцию внешнего ориентирования стереомодели по данным сформированной топологической модели, с учетом полученных данных формируют ортофотоплан.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед формированием ортофотоплана осуществляют формирование второй ЦМР путем дополнения данных первой ЦМР данными о координатах точек, не включенных при формировании первой ЦМР, данными полученной стереомодели.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пилотажно-навигационными данными являются данные пилотажно-навигационного комплекса на борту авиационного носителя и данные GPS наземной системы.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что при выделении из полученного множества точек лазерного сканирования точек, относящихся к благоприятным областям с заданной достоверностью, формируют карту распределения пространственных частот сканируемой местности, исключают из полученного множества точек лазерного сканирования точки местности с высокими пространственными частотами распределения, относящиеся к неблагоприятным областям обработки данных этих областей с использованием корреляционных методов, и формируют множество точек, которые относятся к оставшимся благоприятным областям для корреляционной обработки данных.
5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что осуществляют коррекцию параметров внешнего и взаимного ориентирования фотоснимков путем определения координат точек каждого цифрового снимка в геодезической системе координат по данным лазерного сканирования.
6. Система для осуществления способа, содержащая цифровой фотоаппарат и лазерный сканер, установленные на авиационном носителе с пилотажно-навигационным комплексом, отличающаяся тем, что содержит блок формирования цифровой модели рельефа (ЦМР) по данным лазерного сканирования и блок обработки данных цифровой фотосъемки и формирования ортофотоплана по данным цифровой фотосъемки и данным лазерного сканирования, один из выходов пилотажно-навигационного комплекса предназначен для поступления на него сигнала о моменте срабатывания цифрового фотоаппарата, а выход указанного пилотажно-навигационного комплекса связан с первыми входами вычислителя параметров преобразования координат точек цифровых фотоснимков блока обработки данных цифровой фотосъемки и формирования ортофотоплана по данным цифровой фотосъемки и данным лазерного сканирования, и вычислителя параметров преобразования координат точек лазерного сканирования блока формирования цифровой и топологической моделей рельефа по данным лазерного сканирования, в состав которого входят блок вычисления координат точек лазерного сканирования, первый вход которого является вторым входом блока формирования цифровой и топологической моделей рельефа по данным лазерного сканирования и подключен к цифровому выходу лазерного сканера, второй вход связан с выходом указанного вычислителя, а выход через блок формирования цифровой модели по данным лазерного сканирования и блока формирования карты распределения пространственных частот связан со входами блока формирования топологической модели рельефа, выход которого связан с первыми входами соответственно блока комбинирования цифровых фотоснимков и данных топологической модели и блока коррекции параметров внешнего ориентирования блока обработки данных цифровой фотосъемки и формирования ортофотоплана по данным цифровой фотосъемки и данным лазерного сканирования, в состав которого также входят накопитель цифровых снимков, блок взаимного ориентирования в стереопаре и блок формирования ортофотоплана, первые входы последних связаны с выходом указанного накопителя, выход вычислителя параметров преобразования координат точек цифровых фотоснимков связан со вторым входом блока комбинирования цифровых фотоснимков и данных топологической модели, выход которого соединен со вторым входом блока взаимного ориентирования в стереопаре, выход последнего связан со вторым входом блока коррекции параметров внешнего ориентирования, выход которого связан со вторым входом блока формирования ортофотоплана, третий вход которого соединен с соответствующим выходом блока формирования ЦMP по данным лазерного сканирования, а цифровой выход фотоаппарата соединен со входом указанного накопителя.
7. Система по п. 6, отличающаяся тем, что блок формирования ортофотоплана выполнен в виде блока дополнения данных ЦМР по данным лазерного сканирования данными стереомодели и блока ортофототрансформирования, выход которого является выходом блока формирования ортофотоплана, второй вход которого соединен с выходом указанного блока дополнения, а первый вход является первым входом блока формирования ортофотоплана, вход указанного блока дополнения является вторым входом блока формирования ортофотоплана.
8. Система по п. 6 или 7, отличающаяся тем, что блок обработки данных цифровой фотосъемки и формирования ортофотоплана по данным цифровой фотосъемки и данным лазерного сканирования содержит блок регистрации, вход которого связан с выходом блока формирования ортофотоплана.
9. Система по п. 7 или 8, отличающаяся тем, что пилотажно-навигационный комплекс содержит наземную GPS станцию, связанную с одним из входов приемника GPS, другой вход которого соединен с соответствующим выходом цифрового фотоаппарата, выход указанного приемника через инерциально-навигационную систему и непосредственно соединен с соответствующими входами цифрового фильтра, выход которого соединен с буфером уточненных пилотажно-навигационных данных, выход которого является выходом указанного комплекса.
RU2002107884/28A 2002-03-28 2002-03-28 Способ формирования цифровой модели рельефа и/или ортофотоплана и система для его осуществления RU2216711C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107884/28A RU2216711C1 (ru) 2002-03-28 2002-03-28 Способ формирования цифровой модели рельефа и/или ортофотоплана и система для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107884/28A RU2216711C1 (ru) 2002-03-28 2002-03-28 Способ формирования цифровой модели рельефа и/или ортофотоплана и система для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2216711C1 true RU2216711C1 (ru) 2003-11-20

Family

ID=32027580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002107884/28A RU2216711C1 (ru) 2002-03-28 2002-03-28 Способ формирования цифровой модели рельефа и/или ортофотоплана и система для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2216711C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014183172A1 (ru) * 2013-05-14 2014-11-20 Khalilov Elchin Nusrat Ogly Способ создания космических стерео изображений поверхности земли
RU2591875C1 (ru) * 2015-05-26 2016-07-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ построения карты экзогенных геологических процессов местности вдоль трассы магистрального нефтепровода
RU2644630C1 (ru) * 2016-12-13 2018-02-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (АО "НИИ СТТ") Способ аэрофотосъемки наземных объектов в условиях недостаточной освещенности с помощью беспилотных воздушных судов
RU2686513C1 (ru) * 2018-05-31 2019-04-29 Сергей Петрович Максимяк Способ получения непрерывного стереоизображения земной поверхности с движущегося носителя
RU2699940C1 (ru) * 2018-11-23 2019-09-11 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ мониторинга состояния трассы магистрального трубопровода
RU2736506C1 (ru) * 2019-12-30 2020-11-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ автоматического локального повышения точности данных воздушного лазерного сканирования с использованием данных наземного лазерного сканирования

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИЛЬИНСКИЙ Н.Д. и др. Фотограмметрия и дешифрирование снимков. - М.: Недра, 1986, с. 135-140. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014183172A1 (ru) * 2013-05-14 2014-11-20 Khalilov Elchin Nusrat Ogly Способ создания космических стерео изображений поверхности земли
RU2591875C1 (ru) * 2015-05-26 2016-07-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ построения карты экзогенных геологических процессов местности вдоль трассы магистрального нефтепровода
RU2644630C1 (ru) * 2016-12-13 2018-02-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (АО "НИИ СТТ") Способ аэрофотосъемки наземных объектов в условиях недостаточной освещенности с помощью беспилотных воздушных судов
RU2686513C1 (ru) * 2018-05-31 2019-04-29 Сергей Петрович Максимяк Способ получения непрерывного стереоизображения земной поверхности с движущегося носителя
RU2699940C1 (ru) * 2018-11-23 2019-09-11 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ мониторинга состояния трассы магистрального трубопровода
RU2736506C1 (ru) * 2019-12-30 2020-11-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ автоматического локального повышения точности данных воздушного лазерного сканирования с использованием данных наземного лазерного сканирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105627991B (zh) 一种无人机影像实时全景拼接方法及系统
US9185289B2 (en) Generating a composite field of view using a plurality of oblique panoramic images of a geographic area
CA2762743C (en) Updating map data from camera images
US20200218289A1 (en) Information processing apparatus, aerial photography path generation method, program and recording medium
CN103886640A (zh) 一种建筑物的三维模型的获取方法及系统
US20230334850A1 (en) Map data co-registration and localization system and method
JP2003141575A (ja) 三次元データベース生成システム及び三次元データベース生成方法
KR100571429B1 (ko) 지상기준점 영상 칩을 이용한 온라인 기하 보정 서비스제공 방법
RU2216711C1 (ru) Способ формирования цифровой модели рельефа и/или ортофотоплана и система для его осуществления
JP4852006B2 (ja) 空間情報データベース生成装置及び空間情報データベース生成プログラム
CN116086411A (zh) 数字地形图生成方法、装置、设备和可读存储介质
RU24003U1 (ru) Система для формирования цифровой модели рельефа и/или ортофотоплана
JP2021165787A (ja) 地図更新システム、データ送信装置、およびデータ送信方法
JP2008090808A (ja) 画像補正装置、画像補正方法及びプログラム
JP3808833B2 (ja) 空中写真測量方法
KR100469801B1 (ko) 실시간 항측 기준점 측량시스템 및 방법
CN117274338A (zh) 一种无人机高光谱图像对齐方法、装置、终端及存储介质
JP3053172B2 (ja) 距離参照型景観ラベリング装置およびシステム
JP2018159578A (ja) モニタリング装置
CN113129422A (zh) 一种三维模型构建方法、装置、存储介质和计算机设备
CN106023075A (zh) 一种干涉合成孔径声纳图像的处理和拼接方法
JP3914256B1 (ja) 画像補正装置、画像補正方法及びプログラム
CN110073403A (zh) 输出影像生成方法、设备及无人机
JPH1166347A (ja) 情報発信型景観ラベリング装置およびシステム
JP3114862B2 (ja) 相互利用型景観ラベリングシステム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050329