RU2578270C1 - Способ определения угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности - Google Patents

Способ определения угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности Download PDF

Info

Publication number
RU2578270C1
RU2578270C1 RU2015103428/28A RU2015103428A RU2578270C1 RU 2578270 C1 RU2578270 C1 RU 2578270C1 RU 2015103428/28 A RU2015103428/28 A RU 2015103428/28A RU 2015103428 A RU2015103428 A RU 2015103428A RU 2578270 C1 RU2578270 C1 RU 2578270C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image
size
angle
inclination
plane
Prior art date
Application number
RU2015103428/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Мышляев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов"
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов"
Priority to RU2015103428/28A priority Critical patent/RU2578270C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578270C1 publication Critical patent/RU2578270C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Image Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области фотограмметрии, аэрокосмической съемке и может быть использовано для определения угловых элементов внешнего ориентирования получаемого при съемке изображения местности. Согласно способу на снимке, представленном на экране монитора, находят объект с известными размерами, увеличивают его изображение до получения читаемых границ пикселей, подсчитывают количество пикселей, укладывающихся в размер объекта в направлении изменения угла наклона плоскости изображения. С помощью математических формул рассчитывают теоретический (Lтеор) и фактический (Lфакт) размеры проекции стороны пикселя изображения, а угол наклона плоскости изображения (α) рассчитывают по формуле α = arccos L т е о р . L ф а к т
Figure 00000006
. Технический результат - упрощение процесса обработки снимков. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области фотограмметрии и может быть использовано при обработке материалов дистанционного зондирования Земли, получаемых при съемке местности, для определения угловых элементов внешнего ориентирования.
Известен способ [1] определения углов наклона съемочной камеры, установленной на аэрокосмическом аппарате, реализованный с использованием инерциальных датчиков, принцип которых основан на применении гироскопических систем. Он включает в себя: раскрутку гироскопов таким образом, чтобы их главная ось была ориентирована в заданном направлении, например в надир по отношению к Земле, периодический опрос угловых датчиков, показывающих текущее отклонение осей гироскопа, запоминание полученных при этом углов. Угловые данные записывают в паспорт съемки.
Недостаток этого способа заключается в том, что он со временем накапливает ошибку в определении углов наклона съемочной камеры.
Для реализации данного способа требуется сложный агрегат в виде совокупности гироскопов, датчиков, измерительных блоков, запоминающих и передающих устройств и т.п.
Известен способ [2] определения углов наклона космического аппарата, при реализации которого диаметрально противоположно со съемочной камерой устанавливают и жестко связывают с ней несколько (до 4) блоков определения координат звезд (БОКЗ), которые в момент съемки земной поверхности съемочной камерой фотографируют звездное небо. Полученное цифровое изображение звездного неба сравнивают с имеющейся картой звездного неба для данного момента времени и по результатам этих измерений определяют величины разворота всех БОКЗов, а следовательно, и съемочной камеры относительно надирного направления на Землю. Угловые данные записывают в паспорт съемки.
Однако данный способ весьма сложен и дорогостоящ, так как требует наличия карты всего звездного неба, выборки текущего участка звездного неба, соответствующего снимаемой местности, и БОКЗов, установку и закрепление последних на космическом аппарате. Кроме того, данный способ определяет углы наклона не самой плоскости изображения местности, а всего космического аппарата. Это приводит к появлению угловой ошибки в определении наклона плоскости получаемого изображения.
Известен способ определения углов наклона плоскости снимка, который принят за прототип, включающий выбор на местности опорных точек в виде твердых контуров, измерение их геодезических координат, например, с помощью спутникового навигационного приемника, создание на эти точки абрисов, получение съемочной камерой в фокальной плоскости объектива цифрового растрового аэрокосмического изображения земной поверхности, визуализацию его с помощью программно-технических средств на экране монитора, увеличение изображения на экране монитора, наведение измерительного курсора на точки изображения, ввод паспорта съемки на данное изображение, нахождение по абрисам на изображении опорных точек объектов местности и измерение их пиксельных координат, фототриангуляцию, в результате которой и определяют углы наклона данного снимка [3].
Недостатком прототипа является необходимость выбора на местности опорных точек и измерения их геодезических координат с высокой точностью, создания на эти точки абрисов, нахождения по ним на изображении опорных точек, измерения на изображении пиксельных координат опорных точек, выполнения фототриангуляции. Таким образом, данный способ требует наличия координат опорных точек, что не всегда выполнимо, особенно на недоступной территории.
Задачей изобретения является определение угловых элементов внешнего ориентирования изображения местности, получаемого при съемке, в том числе, недоступных территорий.
Техническим результатом предлагаемого способа является сокращение числа выполняемых операций при определении углов наклона снимков местности за счет использования других (по сравнению с прототипом) исходных данных.
Сущность изобретения заключается в том, что в известный способ, включающий получение съемочной камерой в фокальной плоскости объектива цифрового растрового аэрокосмического изображения земной поверхности, ввод паспорта съемки для данного изображения, визуализацию и увеличение его размеров на экране монитора с помощью программно-технических средств, расчет угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности, после увеличения размеров полученного изображения на экране монитора с помощью программно-технических средств определяют теоретический размер (Lтеор) проекции стороны пикселя изображения на местности при съемке в надир с использованием паспорта съемки путем умножения текущего значения высоты съемки на физический размер стороны пикселя и деления на величину фокусного расстояния объектива съемочной камеры. Затем находят на изображении объект, расположенный на горизонтальной поверхности местности и размер которого в направлении изменения угла наклона плоскости изображения известен, увеличивают изображение этого объекта до получения на экране монитора читаемых границ пикселей, подсчитывают количество пикселей, укладывающихся в размер объекта в направлении изменения угла наклона плоскости изображения и определяют фактический размер (Lфакт) проекции стороны пикселя на местности путем деления известного размера объекта на количество пикселей, а угол наклона плоскости изображения (α) рассчитывают по формуле: α = arccos L т е о р . L ф а к т
Figure 00000001
.
Предлагаемый способ поясняется фигурами 1, 2, 3.
На фиг. 1 показана геометрия получения проекции пикселя на местности при съемке в надир.
На фиг. 2 изображена геометрия получения проекции пикселя на местности при съемке под углом.
На фиг. 3 представлено увеличенное (до получения четких границ пикселей) изображение объекта местности.
Принцип реализации предложенного способа заключается в следующем.
По значениям высоты съемки, физического размера пикселя ПЗС-сенсора и фокусного расстояния объектива, взятым из паспорта съемки, определяют теоретический (надирный) размер (Lтеор) пикселя на местности, который соответствует съемке в надир (фиг. 1). Он равен:
Figure 00000002
где Δ - физический размер пикселя ПЗС-сенсора,
Н - высота съемки для данной строки изображения;
f - фокусное расстояние объектива съемочной камеры.
На экране монитора визуализируют изображение местности и увеличивают его фрагмент таким образом, чтобы четко были видны пиксели. С помощью управляющего органа, например «мышки», трекбола и т.п., перемещают фрагмент изображения таким образом, чтобы совместить пиксель (- и) с некоторым объектом, который расположен на горизонтальной поверхности местности и размер которого известен. Если объект с известными размерами больше одного пикселя, то определяют количество пикселей, соответствующих этому объекту, а затем находят частное от деления известного размера на количество пикселей, которое и будет равно фактическому размеру проекции пикселя на местности Lфакт в направлении искомого угла. Измерение размера пикселя можно осуществлять также автоматически с использованием специальных программных средств.
Объектами с известными размерами могут быть: река (пруд, озеро), взлетно-посадочная полоса, стадион, ширина дороги, крыша строения, либо расстояние между двумя опорными точками, зафиксированными и измеренными на местности с высокой точностью, либо расстояние, измеренное на крупномасштабном ортофотоплане и т.п. Главное, чтобы был известен размер этого объекта на местности с высокой точностью.
На фиг. 2 показан принцип сканерной съемки, который позволяет обосновать вывод формулы для определения одного из углов наклона плоскости снимка.
Так, размер проекции пикселя на местности, ориентированной под углом α к ней, равен:
Figure 00000003
Откуда:
Figure 00000004
Зная теоретический и фактический размеры пикселя, по формуле (2) определяют искомый угол наклона плоскости снимка. Применительно к сканерному космическому снимку каждая его строка характеризуется своим углом наклона α. В частном случае это значение угла наклона могут иметь все строки изображения (снимка).
Для проверки работоспособности предложенного способа на снимке было выбрано изображение крыши стандартного дома, ширина которого в направлении изменения угла наклона равна примерно 12 м.
При большом увеличении видны границы самой крыши и пиксели (фиг. 3) в направлении изменения угла наклона снимка. В данном случае по ширине крыши уместилось 12 пикселей. Разделив ширину крыши, равную 12 м, на количество пикселей, равное 12, получим, что размер стороны пикселя в направлении изменения угла наклона равен 1,0 м.
По формуле (1) вычисляют теоретический размер пикселя. Так при Н=475 км, f=4 м и Δ=6 мкм он оказался равным 0,712 м. Зная его, а также фактический размер пикселя, по формуле (2) была вычислена величина угла наклона снимка относительно плоскости крыши. В данном случае он оказался равным 32°,454 (32° 27′ 14″,4). Фактически в паспорте съемки дан угол, равный 32° 21′ 34″,7. Разность между паспортными и экспериментальными данными незначительна. Она обусловлена: ошибкой в задании ширины крыши, точностью измерения крыши в пикселях, точностью паспортных данных, а также строгостью определения теоретического размера пикселя.
Для обеспечения объективной точности определения угла наклона сканерного снимка представляется целесообразным определять фактический размер не одного пикселя в пределах строки, а нескольких ее пикселей (чем больше, тем лучше), а затем усреднить их. Применительно к сканерному изображению, состоящему из многих строк, где каждая строка теоретически имеет свой угол наклона, определять угол наклона можно не для всех строк, а только для нескольких строк изображения, например, первой, средней и последней. А далее методом интерполяции определять угол наклона любой строки сканерного изображения.
Реализация предложенного способа позволит не только существенно упростить и удешевить процесс определения угла наклона космических снимков за счет использования на космическом аппарате более простых и менее точных, поэтому и более дешевых устройств для определения угла наклона съемочной камеры, но и определить углы наклона снимков без использования опорных точек местности.
Литература
1. Ишлинский А.Ю. Механика гироскопических систем, М., 1963.
2. БОКЗ-60/1000. Эскизный проект, т. 1, 2, 2009. Институт космических исследований РАН.
3. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. М., "Недра", 1984.

Claims (1)

  1. Способ определения угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности, включающий получение съемочной камерой в фокальной плоскости объектива цифрового растрового аэрокосмического изображения земной поверхности, ввод паспорта съемки для данного изображения, визуализацию и увеличение его размеров на экране монитора с помощью программно-технических средств, расчет угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности, отличающийся тем, что после увеличения размеров полученного изображения на экране монитора с помощью программно-технических средств определяют теоретический размер (Lтеор) проекции стороны пикселя изображения на местности при съемке в надир с использованием паспорта съемки путем умножения текущего значения высоты съемки на физический размер стороны пикселя и деления на величину фокусного расстояния объектива съемочной камеры, находят на изображении объект, расположенный на горизонтальной поверхности местности и размер которого в направлении изменения угла наклона плоскости изображения известен, увеличивают изображение этого объекта до получения на экране монитора читаемых границ пикселей, подсчитывают количество пикселей, укладывающихся в размер объекта в направлении изменения угла наклона плоскости изображения, определяют фактический размер (Lфакт) проекции стороны пикселя на местности путем деления известного размера объекта на количество пикселей, а угол наклона плоскости изображения (α) рассчитывают по формуле:
    Figure 00000005
    .
RU2015103428/28A 2015-02-03 2015-02-03 Способ определения угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности RU2578270C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015103428/28A RU2578270C1 (ru) 2015-02-03 2015-02-03 Способ определения угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015103428/28A RU2578270C1 (ru) 2015-02-03 2015-02-03 Способ определения угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578270C1 true RU2578270C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55656570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015103428/28A RU2578270C1 (ru) 2015-02-03 2015-02-03 Способ определения угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578270C1 (ru)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521270C1 (ru) * 2013-01-22 2014-06-27 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ определения угла наклона плоскости

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521270C1 (ru) * 2013-01-22 2014-06-27 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ определения угла наклона плоскости

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Лобанов А.Н. Фотограмметрия: Учебник для вузов. 2 е изд., перераб. и доп. - М., Недра, 1984, 552 с. *
Мышляев В. А., Влияние измерительных и изобразительных свойств космических снимков на масштаб создаваемых по ним ортофотопланов, Геодезия и картография N6, июнь 2014г. Гомозов О.А., Еремеев В.В., Кузнецов А.Е., и др. Алгоритмы и технологии обработки информации от КА "Ресурс-ДК" // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - Т. 1. - Вып. 5. - М.: ИКИ РАН, - 2008. - С. 69-76;. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7733342B2 (en) Method of extracting 3D building information using shadow analysis
CN104380137B (zh) 通过图像辅助的角度确定功能来间接测距的方法和手持测距设备
Yakar et al. Performance of photogrammetric and terrestrial laser scanning methods in volume computing of excavtion and filling areas
Dave et al. A survey on geometric correction of satellite imagery
US20090262974A1 (en) System and method for obtaining georeferenced mapping data
US20120257792A1 (en) Method for Geo-Referencing An Imaged Area
US20180313651A1 (en) Star Tracker-Aided Airborne or Spacecraft Terrestrial Landmark Navigation System
JP6291519B2 (ja) 三次元点群データに実寸法を付与する方法とそれを用いた管路等の位置測定
US11796682B2 (en) Methods for geospatial positioning and portable positioning devices thereof
JP2010112959A (ja) 傾斜性地理的位置決め及び測定システム
JP2019074532A (ja) Slamデータに実寸法を付与する方法とそれを用いた位置測定
Sánchez-García et al. C-Pro: A coastal projector monitoring system using terrestrial photogrammetry with a geometric horizon constraint
Kersten et al. Comparative geometrical investigations of hand-held scanning systems
KR101011813B1 (ko) 인접된 항공사진들 간의 중첩지역 표시장치
JP2009501996A (ja) 映像の幾何補正方法およびその装置
Schuhmacher et al. Georeferencing of terrestrial laserscanner data for applications in architectural modeling
JP4077385B2 (ja) 画像処理を用いたグローバル座標取得装置
CN112461204B (zh) 卫星对动态飞行目标多视角成像联合计算航行高度的方法
CN101793517B (zh) 一种提高机载平台定姿精度的在线快速方法
Zhou et al. Automatic orthorectification and mosaicking of oblique images from a zoom lens aerial camera
KR101409802B1 (ko) 3차원 3d 스캐너를 활용한 최적의 공간정보 분석 시스템
JP6773473B2 (ja) 測量情報管理装置および測量情報管理方法
Tumelienė et al. Photogrammetric measurements of heritage objects
RU2578270C1 (ru) Способ определения угла наклона плоскости аэрокосмического изображения местности
WO2022173285A1 (en) Determining deformations of quay walls using a photogrammetric system