隋春玲[1]2002年在《GPS数据支持的区域网平差》文中研究指明全球卫星定位系统和计算机技术的快速发展给摄影测量领域带来了新的机遇。国内外对GPS数据支持的区域网平差的研究,已取得了令人鼓舞的成就。GPS数据在空中叁角测量中的应用,对于减少对野外控制点数量的依赖,降低成本,缩短成图周期,提高经济效益具有重要意义 本文分析了GPS用于空中叁角测量的发展现状,介绍了GPS相对动态定位原理及GPS数据用于空中叁角测量的几个问题的处理。在此基础上,建立GPS数据支持的独立模型法和光束法区域网平差的数学模型。并以红星数字摄影测量系统中的数字空叁子系统为平台进行试验,获得若干对实际生产有指导意义的结论。
王铁军, 袁晓宏, 刘雪松, 郑福海[2]2012年在《GPS辅助的构架航线区域网平差精度分析》文中认为首先介绍了GPS辅助空中叁角测量;然后以实际生产项目为例,对无控制、稀少控制、密集控制等不同地面控制条件下的GPS辅助空中叁角测量精度进行了对比分析;同时就构架航线对区域网平差精度的影响进行了试验研究。结果表明,稀少控制联合GPS进行区域网平差是可行的,构架航线有助于粗差探测,并能进一步减少控制点的数量。
李德仁, 袁修孝[3]1995年在《GPS辅助光束法区域网平差──太原试验场GPS航摄飞行试验结果》文中指出本文简要介绍了GPS辅助光束法区域网平差的基本原理和方法,详细讨论了太原航摄机动态试验场实际GPS航摄飞行试验的结果。利用联合平差程序WuCAPS系统对试验区进行GPS辅助光束法区域网平差,用分米级精度的GPS摄站坐标获得了实地上平面为±7.9cm、高程为±18.1cm的加密精度,充分显示了动态GPS定位技术在航空遥感定位中的广阔应用前景。
王宁娜[4]2011年在《机载InSAR独立模型法DEM区域网平差技术研究》文中指出SAR干涉测量技术能够获取高精度的地面叁维信息,是SAR地形测图的关键技术之一。经干涉处理得到未经地理编码的DEM(下文称斜距DEM),拥有较高的相对高程精度,但由于斜距表达,不能直接使用;同时,干涉几何定标存在误差,给斜距DEM的高程信息带来误差。本文首先将斜距DEM转换成地距DEM,根据空间相似变换思想,提出绝对定向模型。在此模型基础上对机载InSAR斜距DEM数据进行独立模型法区域网平差,解算模型定向参数以及加密点坐标,从而获得高精度的叁维点位信息。本文的主要工作有以下几点:1、斜距DEM绝对定向模型。针对雷达侧视成像的特点,在分析现有SAR构像模型的基础上,利用相对高程信息,将斜距地距转换后的地距DEM视为刚体,利用空间相似变换,将模型空间直角坐标转换成摄测坐标,再转换成地理坐标,从而建立模型点与地面坐标之间的函数关系。2、基于绝对定向模型的独立模型法区域网平差。基于绝对定向数学模型,将每条航带上的每一片地距DEM视为单元模型,利用各单元模型之间的公共点连成一个区域,根据最小二乘原理解算各模型定向参数及加密点坐标,实现多航带联合区域网平差。3、绝对定向试验及区域网平差试验。选取陕西渭南数据进行绝对定向试验,试验结果满足1:10000测图精度要求。选取甘肃玛曲数据进行区域网平差试验,试验结果满足1:50000测图精度要求。
袁修孝[5]2008年在《POS辅助光束法区域网平差》文中进行了进一步梳理介绍POS数据与摄影测量观测值联合平差的基本原理,推导了平差基础误差方程,并利用自行研制的POS辅助光束法区域网平差系统WuCAPS对摄自两个平坦地区的1∶2 500和1∶60 000比例尺两种航摄影像进行了试验。结果表明,利用POS系统测定的未检校与经检校场检校后的影像定向参数辅助光束法区域网平差的结果基本是一致的。此时,仅需在区域四角各布设1个平高地面控制点就能满足航空摄影测量加密的精度要求,这不但减少摄影测量加密野外像片控制点的联测工作量,而且避免了使用POS系统时必须设置专门检校场的繁琐检校,可以明显提高航空摄影效率,节省POS使用成本,有利于POS系统的大规模推广应用。
袁修孝, 季顺平, 谢酬[6]2005年在《基于已知定向参数影像的光束法区域网平差》文中认为从自检校光束法区域网平差模型出发,建立了利用同一地区已知定向参数的影像解求新获取影像外方位元素并进行目标定位的数学模型。以此为基础,对来自某地区相隔两年的叁期不同摄影比例尺航空影像两两组合地进行联合光束法区域网平差。结果表明,当两期影像比例尺相近时,所解求的新影像外方位元素和加密点坐标精度基本达到常规光束法区域网平差的精度;当两期影像比例尺不同时,利用已知定向参数的大比例尺影像解求出的小比例尺影像的外方位元素和加密点坐标可满足现行规范精度要求,利用已知定向参数的小比例尺影像去解求大比例尺影像的外方位元素和加密点坐标精度明显下降且不可用。本文的研究证实,就同一地区的多时相航摄影像而言,利用已知定向参数的影像进行新影像的定向方法是可行的。
王晋, 张勇, 张祖勋, 李晓, 陶鹏杰[7]2018年在《ICESat激光高程点辅助的天绘一号卫星影像立体区域网平差》文中指出无地面控制点(简称无控)区域网平差是实现卫星影像无控测图的一项重要技术,对于境外和外业测控困难区域的测图具有重要意义。然而,无控区域网平差的定位精度一般难以满足对应比例尺测图规范要求。利用公开、可稳定获取的公众地理信息数据辅助区域网平差,是提高卫星影像无控定位精度的有效途径,其中ICESat激光高程点便是一种良好的高程控制数据。为了提高天绘一号卫星影像无控定位精度,本文提出ICESat激光高程点辅助的卫星影像模型法立体区域网平差方法。首先,以30 m分辨率SRTM估算的地形坡度作为限制条件,结合激光高程点自身质量评价信息,自动提取高质量ICESat激光高程点;其次,利用自动匹配的连接点进行模型法自由网平差,实现卫星影像几何定位精度的相对一致性(内部一致性);最后,将激光高程点自动量测至卫星影像作为控制点,其平面坐标根据自由网平差结果前方交会计算而得,高程坐标取自激光点高程,再次进行区域网平差精化定向参数,提高卫星影像的绝对高程精度。最后本文利用山东全省的天绘一号卫星影像进行试验,验证了本文方法的有效性和可行性。
张力, 张继贤, 陈向阳, 安宏[8]2009年在《基于有理多项式模型RFM的稀少控制SPOT-5卫星影像区域网平差》文中提出SPOT-5HRS/HRG影像是我国西部1∶5万地形图空白区测图工程的主要数据源,西部1∶5万测图工程也是国内首次大规模使用高分辨率卫星影像进行地形图测绘的重大项目。针对SPOT-5卫星影像为CCD线阵推扫成像的特点,提出和研发了一套基于通用成像模型,即有理多项式模型(RFM)的稀少控制的卫星影像区域网平差算法。为综合评价提出的区域网平差方法的性能,同测绘生产单位合作,选择多个实验区或作业区进行了较为充分的试验,试验表明,对于覆盖大范围区域的SPOT-5HRS立体影像,仅用少量地面控制点即可满足我国1∶5万地形图测绘的要求。
岳昔娟, 韩春明, 窦长勇, 赵迎辉[9]2015年在《机载InSAR区域网平差数学模型研究》文中认为研究了机载InSAR高精度叁维定位数学模型及区域网平差误差模型,分析了机载InSAR区域网平差参数、观测值及定权方法。利用自主研发的机载InSAR区域网平差软件系统完成了四川绵阳测区分辨率为0.5m的4条航带共76景影像约500km2的机载InSAR区域网平差实验,在大面积、稀少控制条件下满足1∶1万DEM、DOM定位精度要求。
袁修孝, 汪韬阳[10]2012年在《CBERS-02B卫星遥感影像的区域网平差》文中研究表明针对中巴资源一号卫星(CBERS-02B)卫星遥感影像姿态角误差较大的特点,提出了利用区域网平差方法提高其对地目标定位精度的策略和具体计算过程。首先对参与平差的每景影像选取4个地面控制点进行影像姿态角常差检校,然后采用与地形无关方案解求各自的RPC参数,最后选取带仿射变换项的有理函数模型(RFM)进行多重覆盖影像的区域网平差。对两个地区的0级CBERS-02B单条CCD立体影像对的区域网平差试验表明,对地目标定位的平面和高程精度均达到了±3个像元的水平,且高程精度明显优于平面精度。相对于常规的卫星遥感影像区域网平差方法,平面和高程精度均有明显提升,几乎达到国外同等高分辨率卫星遥感影像的几何定位精度。这说明中国卫星遥感影像亦具有较好的几何定位潜力,在区域网平差之前进行系统误差预改正是必要和可行的。
参考文献:
[1]. GPS数据支持的区域网平差[D]. 隋春玲. 中国人民解放军信息工程大学. 2002
[2]. GPS辅助的构架航线区域网平差精度分析[J]. 王铁军, 袁晓宏, 刘雪松, 郑福海. 地理信息世界. 2012
[3]. GPS辅助光束法区域网平差──太原试验场GPS航摄飞行试验结果[J]. 李德仁, 袁修孝. 测绘学报. 1995
[4]. 机载InSAR独立模型法DEM区域网平差技术研究[D]. 王宁娜. 中国测绘科学研究院. 2011
[5]. POS辅助光束法区域网平差[J]. 袁修孝. 测绘学报. 2008
[6]. 基于已知定向参数影像的光束法区域网平差[J]. 袁修孝, 季顺平, 谢酬. 武汉大学学报(信息科学版). 2005
[7]. ICESat激光高程点辅助的天绘一号卫星影像立体区域网平差[J]. 王晋, 张勇, 张祖勋, 李晓, 陶鹏杰. 测绘学报. 2018
[8]. 基于有理多项式模型RFM的稀少控制SPOT-5卫星影像区域网平差[J]. 张力, 张继贤, 陈向阳, 安宏. 测绘学报. 2009
[9]. 机载InSAR区域网平差数学模型研究[J]. 岳昔娟, 韩春明, 窦长勇, 赵迎辉. 武汉大学学报(信息科学版). 2015
[10]. CBERS-02B卫星遥感影像的区域网平差[J]. 袁修孝, 汪韬阳. 遥感学报. 2012
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