随着计算机技术及其应用的发展以及数字图像处理、模式识别、人工智能、系统以及计算机视觉等学科的不断发展,数字摄影测量的内涵已远远超过了传统摄影测量的范围,现已被公认为摄影测量的第三个发展阶段。数字摄影测量与模拟、解析摄影测量的很大区别在于:它处理的原始信息不仅可以是像片,更主要的是数字影像(如SPOT影像)或数字化影像;它后期是以计算机视觉代替人眼的立体观测,因而它所使用的仪器后期将是通用计算机及其相应外部设备,特别是当代,工作站的发展为数字摄影测量的发展提供了广阔的前景;其产品是数字形式的,传统的产品只是该数字产品的模拟输出。摄影测量可以通过使用数字图像处理技术来提取地物信息。河北生物医学摄影测量服务商
数字摄影测量处理的过程一般包括如下6个步骤。第1步:图像数字化转换:图像数字化转换的目的是将航空或航天的摄影类图像数字化为数字图像,并以二维像元灰度矩阵表示。第2步:数字图像的定向。数字图像的定向包括整幅数字图像的内定向、相对定向和肯定定向,以确定相关参数。内定向:确定扫描坐标系和像平面坐标系的关系。相对定向:用图像匹配算法自动确定立体数字图像中的相对定向点的像坐标,用解析摄影测量相对定向解算相对方向参数。肯定定向:用已知控制点的像坐标和内定向参数计算控制点在一幅数字图像中的坐标,用图像匹配算法自动确定它们在另一幅数字图像中的坐标。河北生物医学摄影测量服务商摄影测量是一项精确的测量技术,可以实现高精度地图制作和建筑物测绘。
实时摄影物方点坐标计算:在测量空间中,总是有两个不同的坐标系。一个是在检校过程中,由工作站自身所确定的坐标系;另一个是相对于广商所设计的模型而言的特定的物空坐标系。只当需要将所测得的坐标归化到设计模型中去时,才有必要将工作站相对特定的物空坐标系进行定向。借助物体上一系列名义上已计算出来的连接点,通过相似变换,可以求得物点的坐标。很简单的检校上述装置的方法是自由网检校方法,它不需要任何外部控制测量(Haggren等,1989)。工作站完全依靠由于多重图象观测值引起超定来确定自身检校,只需要提供比例尺。
摄影测量特点:摄影测量的主要特点为:(1)无需接触物体本身获得被摄物体信息。(2)由二维影像重建三维目标。(3)面采集数据方式。(4)同时提取物体的几何与物理特性。影像获取的手段有框幅式摄影机、光机扫描仪、全景摄影机、CCD固态扫描仪、合成孔径侧视雷达等。按距离远近分为航天摄影测量、航空摄影测量、地面摄影测量、近景摄影测量、显微摄影测量。按用途分为地形摄影测量与非地形摄影测量,地形摄影测量主要用来测绘国家基本地形工业、建筑、考古、地质工程及生物和医学等各方面的科学技术问题。摄影测量可以通过相机的内部畸变校正来提高图像的几何精度。
摄影测量原理:以测绘地形为目的的空中摄影多采用竖直摄影方式,要求摄影机在曝光的瞬间物镜主光轴保持垂直于地面、实际上,由于飞机的稳定性和摄影操作的技能限制,航摄机主光轴在曝光时总会有微小的倾斜,按规定要求像片倾角应小于2°~3°,这种摄影方式称为竖直摄影。竖直航空摄影可分为面积航空摄影、条状地带航空摄影和地块航空摄影i种。面积航空摄影主要用于测绘地形图,或进行大面积资源调查;条状地带航空摄影主要用于公路、铁路、输电线路定线和江、河流域的规划与治理工程等,它与面积航空摄影的区别一般只有一条或少数几条航带;地块航空摄影主要用于大型工程建设和矿山勘探部门,只拍摄少数几张具有一定重叠度的像片。摄影测量可以通过使用红外摄影来探测大气污染物。河北生物医学摄影测量服务商
摄影测量可以通过使用立体视觉技术来获得三维测量结果。河北生物医学摄影测量服务商
摄影测量发展阶段:数字摄影测量的发展还推动了实时摄影测量的问世。所谓实时摄影测量是用CCD多数字摄影机直接对目标进行数字影像获取,并直接输入计算机系统中。在实时软件作用下,立刻获得和提取需要的信息,并用来控制对目标的操作。这种实时摄影测量系统主要用于医学诊断、工业过程控制和机器人观察方面。在陆地车载或空中机载、星载系统中,利用GPS定位技术和CCD影像技术可以实时地直接为GIS采集所需要的数据和信息,对军业和民用都有极大的意义。综上所述,摄影测量经历了模拟法、解析法和数字化三个发展阶段。河北生物医学摄影测量服务商