RU2226262C2 - Способ обновления цифровой карты местности и устройство для осуществления этого способа - Google Patents

Способ обновления цифровой карты местности и устройство для осуществления этого способа Download PDF

Info

Publication number
RU2226262C2
RU2226262C2 RU2001113663/28A RU2001113663A RU2226262C2 RU 2226262 C2 RU2226262 C2 RU 2226262C2 RU 2001113663/28 A RU2001113663/28 A RU 2001113663/28A RU 2001113663 A RU2001113663 A RU 2001113663A RU 2226262 C2 RU2226262 C2 RU 2226262C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terrain
projection
digital
digital map
picture
Prior art date
Application number
RU2001113663/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001113663A (ru
Inventor
В.Г. Елюшкин (RU)
В.Г. Елюшкин
В.Л. Кашин (RU)
В.Л. Кашин
Л.И. Яблонский (RU)
Л.И. Яблонский
Валерий Николаевич Страцевский (BY)
Валерий Николаевич Страцевский
Николай Петрович Лычковский (BY)
Николай Петрович Лычковский
Сергей Михайлович Андросик (BY)
Сергей Михайлович Андросик
Original Assignee
29 Нии Мо Рф
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 29 Нии Мо Рф filed Critical 29 Нии Мо Рф
Priority to RU2001113663/28A priority Critical patent/RU2226262C2/ru
Publication of RU2001113663A publication Critical patent/RU2001113663A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2226262C2 publication Critical patent/RU2226262C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

Изобретение относится к фотограмметрии и может быть использовано при обновлении цифровых карт местности. Способ включает визуализацию графической нагрузки цифровой карты местности на экране электронно-вычислительного средства, совмещение изображения местности с визуализированной графической нагрузкой цифровой карты соответствующего участка местности, фиксирование подвижным курсором на экране электронно-вычислительного средства изменений и дополнений графической нагрузки цифровой карты, формирование на электронно-вычислительном средстве файлов с изменениями и дополнениями цифровой карты местности. Преобразуют координаты точек привязки изображений графической нагрузки цифровой карты местности из ее проекции в проекцию получения снимка этого же участка местности по проекционным связям точек цифровой карты и снимка. Выводят на экран электронно-вычислительного средства графическую нагрузку цифровой карты в проекции получения снимка местности. Оптически совмещают исходное фотоизображение местности с графической нагрузкой цифровой карты в проекции получения снимка. Отображают изменения и дополнения графической нагрузки цифровой карты в проекции получения снимка местности на экране электронно-вычислительного средства. Фиксируют координаты точек привязки изменений и дополнений в проекции получения снимка, преобразуют координаты точек привязки изменений и дополнений из проекции получения снимка местности в проекцию цифровой карты местности. Устройство включает электронно-вычислительное средство с экраном для визуализации подвижного курсора и цифровой графической информации, снимкодержатель, зеркало с полупрозрачным отражающим покрытием и осветитель. Угол между плоскостью полупрозрачного отражающего покрытия зеркала и плоскостью формирования изображения экрана равен в пределах установленного допуска углу между плоскостью полупрозрачного отражающего покрытия зеркала и предметной плоскостью снимкодержателя. Продолжение плоскости полупрозрачного отражающего покрытия зеркала содержит в пределах установленного допуска условную линию пересечения продолжения плоскости формирования изображения на экране электронно-вычислительного средства с продолжением предметной плоскости снимкодержателя. Технический результат состоит в увеличении надежности работы устройства, уменьшении стоимости оборудования, а также уменьшении затрат на профилактические работы и ремонт оборудования. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к фотограмметрии и может быть использовано при обновлении цифровых (электронных) карт местности.
Известен способ обновления цифровой карты местности (ЦКМ) по современным материалам аэрокосмической фотосъемки (Справочник по картографии./Под ред. Е.И.Калугина. - М.: Недра, 1988).
При реализации этого известного способа исходное фотоизображение местности преобразуют в цифровую форму на сканере, затем это цифровое изображение визуализируют на экране электронно-вычислительного средства. На экране другого электронно-вычислительного средства визуализируют обновляемую цифровую карту и сравнивают визуализированные цифровые изображения. При выявленных изменениях и недопустимых расхождениях ее графической нагрузки по отношению к изображению местности содержание цифровой карты корректируют.
Сравнение удаленных друг от друга изображений затрудняет выявление изменений местности, что существенно снижает достоверность и полноту обновления цифровых карт местности.
Использование двух электронных вычислительных устройств с экранами увеличивает стоимость аппаратуры, необходимой для обновления цифровых карт.
Этих недостатков частично лишен способ обновления цифровой карты местности, в котором цифровое изображение после сканирования снимка местности преобразуют из проекции получения снимка в проекцию визуализации графической нагрузки цифровой карты. Это преобразование выполняют, используя априорно установленные проекционные связи координат точек цифровой карты и изображения местности.
После завершения этого процесса визуализируют цифровое изображение местности в проекции цифровой карты, совмещают его с визуализированной графической нагрузкой этой карты, фиксируют подвижным курсором на экране электронно-вычислительного средства изменения и дополнения графической нагрузки цифровой карты в соответствии с выявленными недопустимыми различиями содержания цифровой карты по отношению к изображению местности и формируют на электронно-вычислительном средстве файлы с изменениями и дополнениями цифровой карты местности.
Сканирование снимка и последующие преобразования цифрового изображения из проекции получения снимка в проекцию визуализации графической нагрузки цифровой карты снижают производительность обновления цифровых карт, особенно при незначительных изменениях местности.
Сканер для реализации этого известного способа обычно комплектуют отдельным мощным электронно-вычислительным средством. Эта техника обслуживается специалистом в области выполнения работ по растровым преобразованием фотоизображений, а коррекцию содержания цифровой карты местности выполняет другой специалист.
Электронно-вычислительное средство, на котором вносятся дополнения и изменения в содержание обновляемой карты, должно быть достаточно мощным и позволять быстро визуализировать в различных масштабах отдельные фрагменты растровых цифровых изображений местности.
Использование при выполнении этого вида работ сканера с собственным электронно-вычислительным средством более чем в два раза увеличивает количество используемых средств вычислительной техники. По этой причине снижается надежность работы системы обновления цифровых карт, требуется дополнительная площадь для размещения оборудования и возрастают денежные затраты на приобретение вычислительной техники, выполнение профилактических работ и ее ремонт.
Задача, которую должны решать предлагаемые технические решения, состоит в устранении перечисленных недостатков известного способа обновления цифровых карт местности и комплексов электронно-вычислительных средств, которые используются в настоящее время для выполнения этого вида работ.
Сущность предложенного способа заключается в том, что в способ обновления цифровой карты местности, включающий визуализацию графической нагрузки цифровой карты местности на экране электронно-вычислительного средства, совмещение изображения местности с визуализированной графической нагрузкой цифровой карты соответствующего участка местности по априорно установленным проекционным связям точек цифровой карты и изображение местности, фиксирование подвижным курсором на экране электронно-вычислительного изменений и дополнений графической нагрузки цифровой карты в соответствии с выявленными недопустимыми различиями содержания цифровой карты по отношению к изображению местности, формирование на электронно-вычислительном средстве файлов с изменениями и дополнениями цифровой карты местности, введены операции: преобразования координат точек привязки изображений графической нагрузки цифровой карты местности из ее проекции в проекцию получения снимка этого же участка местности по проекционным связям точек цифровой карты и снимка, вывода на экран электронно-вычислительного средства графической нагрузки цифровой карты в проекции получения снимка местности, оптического совмещения исходного фотоизображения местности с графической нагрузкой цифровой карты в проекции получения снимка, отображения изменений и дополнений графической нагрузки цифровой карты в проекции получения снимка местности на экране электронно-вычислительного средства, фиксирования координат точек привязки изменений и дополнений в проекции получения снимка, преобразования координат точек привязки изменений и дополнений из проекции получения снимка местности в проекцию цифровой карты местности.
Реализация предложенного способа исключает продолжительные по времени операции сканирования снимков местности и последующие преобразования цифрового изображения из проекции получения снимка в проекцию визуализации графической нагрузки цифровой карты.
Операции преобразования цифровой карты в проекцию получения снимка местности и обратно выполняется более чем на порядок быстрее по сравнению с преобразованиями цифровых изображений местности из проекции снимка в проекцию цифровой карты. Это обусловлено тем, что количество точек привязки изображении графической нагрузки цифровой карты местности может быть на три порядка меньше чем, количество точек цифрового растрового изображения местности.
Кроме того, при растровых цифровых преобразованиях исходного фотоизображения местности часть информации теряется. Эти потери информации исключает предложенный способ обновления цифровых карт местности.
Предложенный способ позволяет обновлять цифровые карты местности по плановым, перспективным, панорамным и щелевым снимкам, фотоснимкам местности и по снимкам, полученным при радиолокационной или инфракрасной съемке местности.
Сущность предложенной технической реализации устройства для осуществления способа обновления цифровых карт местности заключается в том, что устройство, включающее электронно-вычислительное средство с экраном для визуализации подвижного курсора и цифровой графической информации, дополнительно содержит снимкодержатель, зеркало с полупрозрачным отражающим покрытием и осветитель, причем угол между плоскостью полупрозрачного отражающего покрытия зеркала и плоскостью формирования изображения экрана равен в пределах установленного допуска углу между плоскостью полупрозрачного отражающего покрытия зеркала и предметной плоскостью снимкодержятеля, а продолжение плоскости полупрозрачного отражающего покрытия зеркала содержит в пределах установленного допуска условную линию пересечения продолжения плоскости формирования изображения на экране электронно-вычислительного средства с продолжением предметной плоскости снимкодержателя.
Предложенное устройство позволяет при обновлении цифровых карт исключить использование сканера с дополнительным электронно-вычислительным средством и отличается простотой эксплуатации.
Технические решения, положенные в основу изобретения, могут быть использованы не только в картографическом производстве, но и при выполнении кадастровых работ, проектных архитектурных изысканиях и других областях народного хозяйства при создании цифровых и графических документов в виде карт, планов, схем и чертежей.
На чертеже представлен один из вариантов конструктивного исполнения устройства для осуществления способа обновления цифровых карт местности.
Устройство содержит электронно-вычислительное средство на базе ПЭВМ (персональной электронно-вычислительной машины) с экраном 2 для визуализации графической нагрузки цифровой карты и подвижного курсора и клавиатурой 3, снимкодержатель 4 для размещения снимка 5, полупрозрачное зеркало 6 и внешний осветитель 7. Управлять движением курсора можно и с клавиатуры ПЭВМ, но в предложенном устройстве целесообразно использовать дополнительный стандартный блок 8, облегчающий управление подвижным курсором на экране 2. Блок 8 может быть наполнен в виде "шара", "мыши", "штурвала", "джойстика" и т.д. На чертеже изображен вариант исполнения этого устройства в виде "шара".
Способ обновления ЦКМ выполняется с использованием предложенного устройства в следующей последовательности:
На снимкодержателе 4 устройства размещают фотоснимок 5. Подсветку снимка осуществляет осветитель 7.
Если элементы ориентирования снимка известны из его паспортных данных или получены непосредственно в момент фотографирования местности, то эти параметры с клавиатуры 3 непосредственно вводят в ПЭВМ 1. ПЭВМ по программе преобразует координаты точек привязки изображений графической нагрузки цифровой карты местности из ее проекции в проекцию получения снимка этого же участка местности. Если фотоснимки местности плановые или перспективные, то при преобразовании координат могут быть использованы следующие проекционные зависимости (1) (см. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. - М.: Недра, 1980):
Figure 00000001
где xi и yi - координаты точек привязки изображений графической нагрузки цифровой карты местности в проекции получения перспективного фотоснимка местности,
i - номера точек привязки изображений графической нагрузки цифровой карты местности в проекции получения перспективного фотоснимка местности с координатами и соответствующих им точек с координатами Xi, Yi и Zi,
Xi, Yi и Zi - координаты точек контурных линий и точек привязки вне масштабных условиях знаков ЦКМ соответствующего участка местности.
x0 и y0 - координаты главной точки фотоснимка,
f - фокусное расстояние снимка местности,
Xs, Ys и Zs - линейные элементы внешнего ориентирования фотоснимка,
a1, a2,..c2 и с3 - направляющие косинусы угловых элементов внешнего ориентирования снимка местности, рассчитываемые по формулам (2):
Figure 00000002
где α, ω и
Figure 00000003
- угловые элементы внешнего ориентирования планового или перспективного фотоснимка местности.
При неизвестных элементах ориентирования снимка последние определяются одним из известных, способов, описанных в книге Лобанов А.Н. Фотограмметрия. - М.: Недра, 1980.
В этом случае опознают опорные точки на снимке местности и соответствующие им точки на цифровой карте, а подвижный курсор, визуализированный на экране 2 ПЭВМ 1, используют как измерительную марку для фиксирования координат опорных точек фотоснимка 5, размещенного на снимкодержателе 4. Подвижный курсор может быть выполнен, например, в виде перекрестия.
Координаты опорных точек цифровой карты получают, например, из метрической информации, содержащейся в файлах ЦКМ.
По этим данным ПЭВМ 1 позволяет определить элементы ориентирования снимка местности и преобразовать координаты точек привязки изображений графической нагрузки ЦКМ из ее проекции в проекцию получения снимка этого же участка местности по формулам (1),(2).
Далее графическая нагрузка ЦКМ визуализируется на экране 2 ПЭВМ 1 в проекции получения снимка местности на экране. Оператор совмещает с этим изображением исходное фотоизображение местности, зафиксированное на ее фотоснимке его линейными смещениями и разворотами. Оптическое совмещение изображений выполняется или смещением снимка на снимкодержателе, или смещением визуализированной графической нагрузки ЦКМ на экране 2 ПЭВМ 1.
После этой операции содержание цифровой карты местности сравнивается с снимком местности.
Сравнивая наложенную на фотоизображение графическую нагрузку ЦКМ в проекции получения снимка местности, оператор выявляет ее изменения.
В соответствии с выявленными недопустимыми различиями содержания цифровой карты по отношению к изображению местности он фиксирует подвижным курсором на экране 2 ПЭВМ 1 изменения и дополнения графической нагрузки цифровой карты. Объекты местности, которые отсутствуют на цифровой карте, он отображает условными знаками на экране 2 ПЭВМ 1. Графические элементы содержания ЦКМ, которые относятся к объектам, отсутствующих на местности, он помечает или специальными условными знаками, либо удаляет сведения об этих объектах из файлов ЦКМ.
После актуализации графической нагрузки ЦКМ в проекции получения фотоснимка местности ПЭВМ по команде оператора перевычисляет координаты точек отображенных изменений местности в проекцию цифровой карты по формулам (3) (см. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. - М.: Недра, 1980):
Figure 00000004
где Xj, Yj и Zj - координаты точек изменений и дополнений ЦКМ в ее проекции,
j - номера точек изменений и дополнений ЦКМ и
xj и уj - координаты точек изменений и дополнений ЦКМ в проекции получения фотоснимка местности.
При выполнении этих преобразований координаты Zj получают путем интерполяции из цифровых матриц рельефа ЦКМ. Для равнинной местности может быть использовано среднее значение координат Zj.
Формирование на ПЭВМ файлов с изменениями и дополнениями цифровой карты местности выполняется с помощью стандартного программного обеспечения, используемого в цифровой картографии.
Предложенное устройство позволяет существенно снизить денежные затраты на аппаратуру, так как не требуется дорогостоящий сканер при реализации, и в несколько раз повышает оперативность обновления цифровых карт местности, а именно электронных карт, цифровых топографических карт, цифровых кадастровых планов и т.д.

Claims (2)

1. Способ обновления цифровой карты местности, включающий визуализацию графической нагрузки цифровой карты местности на экране электронно-вычислительного средства, совмещение изображения местности с визуализированной графической нагрузкой цифровой карты соответствующего участка местности по априорно установленным проекционным связям точек цифровой карты и изображения местности, фиксирование подвижным курсором на экране электронно-вычислительного средства изменений и дополнений графической нагрузки цифровой карты в соответствии с выявленными изменениями и недопустимыми различиями содержания цифровой карты по отношению к изображению местности, формирование на электронно-вычислительном средстве файлов с изменениями и дополнениями цифровой карты местности, отличающийся тем, что преобразуют координаты точек привязки изображений графической нагрузки цифровой карты местности из ее проекции в проекцию получения снимка этого же участка местности по проекционным связям точек цифровой карты и снимка, выводят на экран электронно-вычислительного средства графическую нагрузку цифровой карты в проекции получения снимка местности, оптически совмещают исходное фотоизображение местности с графической нагрузкой цифровой карты в проекции получения снимка, отображают изменения и дополнения графической нагрузки цифровой карты в проекции получения снимка местности на экране электронно-вычислительного средства, фиксируют координаты точек привязки изменений и дополнений в проекции получения снимка, преобразуют координаты точек привязки изменений и дополнений из проекции получения снимка местности в проекцию цифровой карты местности.
2. Устройство для осуществления способа обновления цифровой карты местности, включающее электронно-вычислительное средство с экраном для визуализации подвижного курсора и цифровой графической информации, отличающееся тем, что содержит снимкодержатель, зеркало с полупрозрачным отражающим покрытием и осветитель, причем угол между плоскостью полупрозрачного отражающего покрытия зеркала и плоскостью формирования изображения экрана равен, в пределах установленного допуска, углу между плоскостью полупрозрачного отражающего покрытия зеркала и предметной плоскостью снимкодержателя, а продолжение плоскости полупрозрачного отражающего покрытия зеркала содержит, в пределах установленного допуска, условную линию пересечения продолжения плоскости формирования изображения на экране электронно-вычислительного средства с продолжением предметной плоскости снимкодержателя.
RU2001113663/28A 2001-05-23 2001-05-23 Способ обновления цифровой карты местности и устройство для осуществления этого способа RU2226262C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113663/28A RU2226262C2 (ru) 2001-05-23 2001-05-23 Способ обновления цифровой карты местности и устройство для осуществления этого способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113663/28A RU2226262C2 (ru) 2001-05-23 2001-05-23 Способ обновления цифровой карты местности и устройство для осуществления этого способа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001113663A RU2001113663A (ru) 2003-06-10
RU2226262C2 true RU2226262C2 (ru) 2004-03-27

Family

ID=32390015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001113663/28A RU2226262C2 (ru) 2001-05-23 2001-05-23 Способ обновления цифровой карты местности и устройство для осуществления этого способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2226262C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563320C2 (ru) * 2013-01-22 2015-09-20 Василий Константинович Фёдоров Метод обнаружения и определения пространственного местоположения перемещающихся воздушных объектов искусственного происхождения посредством измерения интенсивности изотропного космического реликтового излучения
RU2587522C2 (ru) * 2014-10-31 2016-06-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Научный геоинформационный центр Российской академии наук" Способ обследования пунктов государственной геодезической сети и устройство для его осуществления
RU2700739C1 (ru) * 2018-11-01 2019-09-19 Владимир Леонидович Кашин Способ обследования пунктов государственной геодезической сети и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по картографии/Под ред. Е.И.ХАЛУГИНА, - М.: Недра, 1988. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563320C2 (ru) * 2013-01-22 2015-09-20 Василий Константинович Фёдоров Метод обнаружения и определения пространственного местоположения перемещающихся воздушных объектов искусственного происхождения посредством измерения интенсивности изотропного космического реликтового излучения
RU2587522C2 (ru) * 2014-10-31 2016-06-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Научный геоинформационный центр Российской академии наук" Способ обследования пунктов государственной геодезической сети и устройство для его осуществления
RU2700739C1 (ru) * 2018-11-01 2019-09-19 Владимир Леонидович Кашин Способ обследования пунктов государственной геодезической сети и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230186413A1 (en) Image analysis system
US4970666A (en) Computerized video imaging system for creating a realistic depiction of a simulated object in an actual environment
JP4356050B2 (ja) 測量装置と電子的記憶媒体
JP4284644B2 (ja) 3次元モデル構築システム及び3次元モデル構築プログラム
JP4832878B2 (ja) 画像合成処理装置及び方法
Böhler et al. Documentation, surveying, photogrammetry
CA2489364A1 (en) System for generating three-dimensional electronic models of objects
JP2001021351A (ja) 写真測量画像処理装置、写真測量画像処理方法、および写真測量画像処理プログラムを格納した記憶媒体
JP4588369B2 (ja) 撮影装置及び撮影方法
Sapirstein Photogrammetry as a tool for architectural analysis: the digital architecture project at Olympia
JP3251557B2 (ja) 壁面の画像・損害・修復情報登録管理システム及び方法
CN114283255A (zh) 一种与工况时序匹配的地下工程巡查全景影像处理方法
US6618497B1 (en) Photogrammetric image processing apparatus and method
JPH10281728A (ja) 画像データ処理装置及び撮影装置
RU2226262C2 (ru) Способ обновления цифровой карты местности и устройство для осуществления этого способа
JP4426254B2 (ja) 三次元モデル作成方法
Bryan et al. Cost-effective rock-art recording within a non-specialist environment
JP4444440B2 (ja) ステレオ画像の測定装置
JP6564738B2 (ja) 図面作成装置及び図面作成方法
JP4491293B2 (ja) モデル形成装置及びモデル形成方法
JP3910844B2 (ja) 新旧写真画像を用いた標定方法及び修正図化方法
Miller et al. A line of high performance digital photogrammetric workstations-The synergy of General Dynamics, Helava Associates, and Leica
JP3423848B2 (ja) 地理情報システム
JP3615509B2 (ja) 壁面の画像・損傷・修復情報登録管理システム
Nolette et al. The DVP: design, operation and performance

Legal Events

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

Effective date: 20070524