Разработка аналитических методов трансформирования и их применение для обработки космических снимков

Основные способы трансформирования космических снимков. Преимущества методов, использующих проективные преобразования. Выполнение фотограмметрической обработки космических снимков в системе прямоугольных пространственных геоцентрических координат.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 12.01.2018
Размер файла 125,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ростовский государственный университет путей сообщения

Разработка аналитических методов трансформирования и их применение для обработки космических снимков

В.И. Куштин, А.А. Ревякин,

Н.Ф. Добрынин, П.Н. Щербак,

А.М. Петренко

Аннотация

Объектом исследований, результатом которых является представленная работа, являются способы трансформирования космических снимков. Предложен способ трансформирования, основанный на использовании методов проективной геометрии. Выполненное исследование предложенного способа по математическим моделям снимка и местности показало его высокую точность и ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами трансформирования снимков.

Ключевые слова: фотограмметрия, трансформирование, космические снимки, проективная геометрия.

Необходимость трансформирования фотоснимков земной поверхности, полученных с летательных аппаратов в атмосфере или в космосе, а также при наземной съемке, возникает при решении разнообразных инженерных задач, в том числе при выполнении геодезических, геологических и экологических инженерных изысканий [1, 2].

Трансформирование заключается в получении горизонтального снимка заданного масштаба или изображения, соответствующего плану или карте местности из наклонного снимка [3]. В первом случае устраняют искажения, возникающие из-за угла наклона снимка, и получают горизонтальный снимок, на котором остаются искажения только за рельеф местности. Во втором случае искажения, вызванные наклоном снимка и рельефом местности, устраняются благодаря строгому решению задачи [4 - 6].

В данной работе рассматривается преобразование наклонного снимка в горизонтальный, т.е. первый случай трансформирования.

Аналитический метод трансформирования заключается в использовании формул, являющихся функциями координат точек на снимке и его элементов внутреннего и внешнего ориентирования, для определения координат точек горизонтального (трансформированного) снимка [7]

где

(1)

В формулах (1) x0 , y0 - координаты главной точки снимка, x, y - координаты точки снимка, а1 , а2 , а3 ; b1 , b2 , b3 ; c1 , c2 , c3 - направляющие косинусы, которые находят по известным формулам.

Если известны координаты не менее четырех точек, не лежащих на одной прямой в системе координат трансформированного снимка, и координаты этих точек на исходном снимке, а, также координаты определяемой точки на снимке, то задача решается по формулам, в основе которых лежат проективные преобразования

где (рис.1) x0 , y0 - прямоугольные координаты точек на трансформированном снимке (плоскость Р0); x , y - прямоугольные координаты соответствующих точек на исходном снимке (плоскость Р); a1 ,b1 , c1 ; a2, b2 , c2 ; a3 , b3 - коэффициенты коллинеарного соответствия, которые получают, решая систему из восьми линейных уравнений [7].

Рис.1 Трансформирование снимка.

Решение этой системы уравнений, во-первых, является сравнительно трудоемким, а во-вторых, усложняется анализ точности определения координат точек трансформированного снимка. В этой связи, целесообразно разработать такой метод определения координат точек трансформированного снимка, основанный на проективных преобразованиях, который был бы простым и удобным как для определения координат, так и для анализа точности их определения при сохранении строгости решения задачи.

Преимущества методов, использующих проективные преобразования, заключаются в следующем:

1) все факторы, действующие линейно, автоматически учитываются в процессе обработки;

2) не требуется знания величин элементов внутреннего ориентирования снимка (координат оптического центра и фокусного расстояния камеры);

3) не требуется знания угловых (, , или t, 0, 0) и линейных (XS, YS, ZS) величин элементов внешнего ориентирования.

Теорема о четырех точках, которую можно использовать при решении этой задачи утверждает, что если на двух плоскостях имеются четыре взаимно перспективные точки, из которых никакие три не лежат на одной прямой, то существует перспективное соответствие этих плоскостей. То есть для любой точки на одной из плоскостей можно найти ее перспективу на другой.

Предположим, что на исходном снимке (рис.2) имеются не менее четырех опорных точек и не менее одной определяемых точек i с известными координатами x1 , y1 ;...;x4 , y4 ;...; xi , yi и координаты соответственных точек 10,...,40,... на трансформированном снимке (рис.3). Для решения задачи определения координат на трансформированном снимке разработаны оригинальные формулы [8]:

(2)

Рис.2. Нетрансформированный снимок.

Рис. 3. Трансформированный снимок.

Фотограмметрическая обработка космических снимков выполняется в системе прямоугольных пространственных геоцентрических координат, от которых необходимо выполнить переход к системе плоских прямоугольных координат в проекции Гаусса - Крюгера и к нормальным высотам.

Полученные формулы позволяют выполнить переход от одной системы к другой и обратно по упрощенной методике.

Автоматические космические аппараты дистанционного зондирования Земли типа «Ресурс-Ф» для получения высококачественной информации используют камеры с разрешающей способностью около 5м. Они снабжены длиннофокусными объективами с f = 1000 мм и имеют клиновый компенсатор сдвига изображения. Масштаб получаемого изображения 1:200000 - 1:270000, формат кадра - 300x300 мм [9].

То обстоятельство, что космические снимки не подвержены большим искажениям за рельеф, позволяет предположить, что применение методов проективной геометрии при аналитическом трансформировании имеет существенное преимущество перед традиционными способами, так как, в связи с этим, не нужно определять элементы внешнего и внутреннего ориентирования снимков и нет необходимости учитывать их линейные деформации.

Высокоточная обработка снимков, полученных с космических носителей, предполагает выполнение следующих действий:

Перевычисление координат опорных точек из системы плоских прямоугольных координат в проекции Гаусса - Крюгера и системы нормальных высот, в пространственную прямоугольную геоцентрическую систему координат.

Определение координат опорных точек на трансформированном снимке по известным формулам

где XS, YS, ZS - координаты центра проектирования; f - фокусное расстояние фотокамеры; X, Y, Z - координаты точки.

Если координаты центра проектирования XS, YS, ZS (линейные элементы внешнего ориентирования) неизвестны, то их значения находят из решения обратной пространственной фотограмметрической засечки.

Вычисление координат определяемых точек по формулам (2)

Для получения пространственных координат X, Y, Z определяемых точек используют стереопару из двух снимков, имеющих продольное перекрытие. Тогда [7]

где

В этих формулах BX, BZ - проекции базиса фотографирования на координатные оси X и Z, их значения вычисляют по формулам BX = XS2 - XS1, BZ = ZS2 - ZS1, в которых координаты базиса фотографирования XS, YS, ZS; XS2, YS2, ZS2 определяют из решения обратной пространственной засечки; x1 , x2 - координаты точки на левом и правом снимках соответственно.

Осуществление пересчета пространственных координат X, Y, Z в геодезические координаты B, L, H [7]

По этим формулам находим

где a - большая полуось эллипсоида; e - эксцентриситет меридианного эллипса; N - радиус кривизны первого вертикала.

Вычисление плоских прямоугольных координатам x, y в проекции Гаусса - Крюгера и нормальных высот H по геодезическим координатам B, L, H по известным формулам [10].

Проверка правильности полученных формул была выполнена по математическим моделям снимка и местности. Сравнение координат точек на трансформированном снимке, полученных по предложенной формуле, и их точных значений показывает их практическое совпадение. Это свидетельствует о том, что точность трансформирования, основанного на использовании методов проективной геометрии, и трансформирования с использованием элементов внутреннего и угловых элементов внешнего ориентирования практически является одинаковой. Вместе с тем, трансформирование, основанное на методах проективной геометрией, имеет ряд преимуществ:

1) нет необходимости в определении угловых элементов внешнего и элементов внутреннего ориентирования снимков;

2) линейные искажения устраняются автоматически;

3) возникает возможность использования снимков без координатных меток;

4) не нужно выполнять калибровку съемочной камеры.

трансформирование космический снимок фотограмметрический

Литература

Pleshko M.S., Stradanchenko S.G., Maslennikov S.A., Pashkova O.V. Study of technical solutions to strengthen the lining of the barrel in the zone of influence of construction near-wellbore production. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. VOL. 10. NO. 1, JANUARY 2015. Pp. 14-19.

Жадан М.П. Разработка методики автоматизированного дистанционного обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона, 2009, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2009/127/.

Ryuji Matsuokaa, Kiyonari Fukuea, A study on calibration of digital camera URL:isprs.org.

Добрынин Н.Ф., Пимшина Т.М. Использование космических средств позиционирования при обработке аэро- и космической информации // Инженерный вестник Дона, 2013, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1835/.

Brandstatter G. Fundamentals of Algebro-Projective Photogrammetry URL: planet-austria.at/0xc1aa500d_0x00022343.pdf

Бирюков B.C. Обработка цифровых снимков в фотограмметрии // Монография. - Москва: ВИУ, 2001. - 194 с.

Куштин И.Ф., Бруевич П.Н., Лысков Г.А. Справочник техника - фотограмметриста. - М.: Недра, 1988., 320 с.

Куштин В.И. Разработка и исследование методов аналитического трансформирования снимков и их использование при решении научно-технических задач. Диссертация на соискание степени к.т.н. - Ростов-на-Дону.: РГСУ, 1999, 226 с.

Киенко Ю.П. Новый космический аппарат для дистанционного зондирования Земли. М. - Геодезия и картография, 1999, №2, с.33-37

Куштин И.Ф. Справочник техника - геодезиста. - М.: Недра, 1993, 320 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Формулы связи координат точек местности и координат их изображений на стереопаре снимков идеального случая съемки. Условие, уравнения и элементы взаимного ориентирования снимков. Построение фотограмметрической модели и ее внешнее ориентирование.

    реферат [276,9 K], добавлен 22.05.2009

  • Преимущества методов дистанционного зондирования Земли из космоса. Виды съемок, методы обработки снимков. Виды эрозионных процессов и их проявление на космических изображениях. Мониторинг процессов фильтрации и подтопления от промышленных отстойников.

    курсовая работа [8,4 M], добавлен 07.05.2015

  • Причины использования метода дешифрирования снимков. Влияние ледников на природу планеты. Оценка снежно-ледовых ресурсов Земли из космоса. Значение космических снимков. Этапы программы "космической помощи". Необходимость применения рекреационных карт.

    реферат [20,2 K], добавлен 17.11.2011

  • Задачи и содержание дешифрирования снимков застроенных территорий. Методы дешифрирования материалов аэро- и космических съемок. Классификация демаскирующих признаков. Процесс автоматизированного распознавания образов на основе нейросетевых методов.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 15.02.2017

  • Описание систем координат, применяемых в геодезии. Технологические схемы преобразования координат. Составление каталогов геодезических, пространственных прямоугольных, плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера в системах ПЗ-90.02, СК-42, СК-95.

    курсовая работа [653,2 K], добавлен 28.01.2014

  • Построение и уравнивание фотограмметрической сети. Создание проекта, проведение внутреннего и взаимного ориентирования снимков. Цифровое моделирование рельефа. Расчет блочной фототриангуляции. Выполнение рисовка орографических линий в стереорежиме.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 27.09.2014

  • Задачи, решаемые с помощью аэрокосмических снимков в целях городского кадастра. Состояние и перспективы развития аэрокосмических съемочных систем. Создание с помощью глобальных спутниковых навигационных систем позиционирования координатной основы.

    дипломная работа [936,9 K], добавлен 15.02.2017

  • Способы стереоскопического наблюдения. Приемка и оценка летно-съемочного материала. Критерии качества результатов аэрофотосъемки, информативность и дешифрируемость исходных снимков. Технология визуального дешифрирования и его автоматизированные методы.

    реферат [750,9 K], добавлен 18.05.2012

  • Сведения о съемке. Геометрические свойства снимков. Комбинированный и стереотопографический методы аэрофототопографической съемки. Масштаб горизонтального аэрофотоснимка. Влияние рельефа на аэрофотоизображение. Измерение высот по разности параллаксов.

    презентация [59,4 K], добавлен 22.08.2015

  • Аэрофотосъемка и ее основные методы и требования. Цифровые фотограмметрические технологии создания карт и ортофотопланов. Ортотрансформирование снимков в программном комплексе OrthoPhoto SDS. Создание фрагмента контурной части карты в программе MapInfo.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 11.02.2013

  • Основные функциональные возможности геоинформационных систем. Создание моделей пространственных данных. Процесс преобразования координат. Трансформация методом резинового листа. Подгонка границ и перенос атрибутов. Агрегирование пространственных данных.

    лекция [4,9 M], добавлен 10.10.2013

  • Физико-географическая характеристика объекта. Топографо-геодезическая изученность территории. Проект АФС и размещение планово-высотных опознаков (ОПВ). Определение маршрутов АФС и границ тройного перекрытия снимков. Проект геодезической сети сгущения.

    курсовая работа [653,7 K], добавлен 23.04.2017

  • Мониторинг объектов населенных пунктов: сущность и задачи, информационное обеспечение. Современные системы дистанционного зондирования: авиационные, космические, наземные. Применение аэро- и космических съемок при мониторинге объектов населенного пункта.

    дипломная работа [5,1 M], добавлен 15.02.2017

  • Перспективы и пути развития горно-металлургического комплекса Республики Казахстан: переоценка месторождений бедных руд, поиск глубоко залегающих ископаемых в рудоносных структурах с использованием космических технологий, зондирования и сейсморазведки.

    презентация [7,1 M], добавлен 04.03.2012

  • Дешифрирование - анализ материалов аэро- и космических съемок с целью извлечения из них информации о поверхности Земли. Получение информации путем непосредственных наблюдений (контактный способ), недостатки способа. Классификация дешифрирования.

    презентация [2,2 M], добавлен 19.02.2011

  • Дешифрирование мелкомасштабных изображений представляет собой научную дисциплину, которая совершенствуется из года в год. Космическая съемка для решения народнохозяйственных задач становится все более планомерной. Программы космических фотосъемок Земли.

    реферат [16,6 K], добавлен 20.04.2008

  • Вычисление геоцентрических экваториальных координат искусственного спутника Земли по данным топоцентрических координат. Определение элементов невозмущенной орбиты. Определение полярного сжатия Земли по вековым возмущениям оскулирующих элементов орбиты.

    контрольная работа [3,1 M], добавлен 15.12.2015

  • Проведение исследований гидрографических объектов. Требования к аппаратуре дистанционного зондирования Земли при проведении геоэкологических исследований нефтегазового комплекса. Характеристика съемочной аппаратуры, установленной на космических аппаратах.

    курсовая работа [760,1 K], добавлен 15.03.2016

  • Исторический образ, обзор первобытной обработки камня. Залегания горных пород и их внешний вид. Структура, текстура горных пород Южного Урала. Способы и оборудование для механической обработки природного камня. Физико-механические свойства горных пород.

    курсовая работа [66,9 K], добавлен 26.03.2011

  • Аэросъемка и космическая съемка - получение изображений земной поверхности с летательных аппаратов. Схема получения первичной информации. Влияние атмосферы на электромагнитное излучение при съемках. Оптические свойства объектов земной поверхности.

    презентация [1,3 M], добавлен 19.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.