Материал: 2430

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

(рис. 13.8). Растр высокого пространственного разрешения совмещался с реальным проектом аэрофотосъёмки и границей обработки в мировой географической системе координат. Это позволяет реально ускорить процессы проектирования и выполнения полевого комплек-

са аэрофотогеодезических работ по привязке наземных планово-

высотных опознаков.

И

 

Синхронно с лазерным сканированием, как правило, выполняется цифровая цветная АФС. На омском объекте цифровая фотосъёмка выполнена в масштабе 1:10 000 с фокусным расстоянием 60 мм и раз-

решением в пикселе фотоснимка 7 см.

Д

 

Воздушное лазерное сканирование осуществляется с высоты 600

м над средней плоскостью, плотность лазерных точек составляет 6 на 1 м2 при частоте сканирования 150 кГц и средней скорости носителя 140 км/ч. Обработка материалов воздушного лазерного сканирования выполняется по автоматизированным и автоматическим алгоритмам, по которым, в частности, выделяются поверхность земли, здания и сооружения, растительность.

являемым к сечен ю рельефаА0,5 м.

Точность построения ЦМР, полученной по данным ВЛС, контролировалась по материалам полевой инструментальной съёмки. С использованием спутниковых приёмников и электронных тахеометров определялись плановые координаты и высоты идентичных точек. Расхождения между полевыми отметками и отметками, полученными по результатам ВЛС, не превысили 10 см. Точность построения ЦМР по результатам ВЛС соответствует требованиям инструкций, предъ-

1:4000. Цветныемасштабасн 1:10 000, полученные синхронно с лазерным скан рован ем, спользуются при дешифрировании, так

Скак обладаютмкиещё одн м прямым дешифровочным признаком – цветом. Кроме того, по этим снимкам достаточно просто изготовить цветные ортофотопланы масштабов 1:1000 и 1:2000 для различного целевого назначения, учитывая то, что для каждого снимка есть исходные данные в виде элементов внешнего ориентирования и ЦМР.

Деш фр рован е для создания ЦТП масштаба 1:500 выполняет-

ся на увел ченных до масшта а 1:500 фрагментах центральных частей аэрофотосн мков панхроматической аэрофотосъёмки масштаба

Планово-высотная подготовка снимков городской территории выполняется более производительно по GPS-технологии относительно базовых станций. Режим измерения для определения координат планововысотных опознаков «Быстрая статика». Координаты каждого опо-

181

знака определяются не менее чем от двух базовых станций городской сети. Например, для городской территории Омска точность координат опознаков в плане составила 3 см, по высоте – 4 см.

Фотограмметрическое сгущение опорной геодезической сети, включающей наземные опознаки и центры фотографирования, выполнялось на цифровой фотограмметрической станции Z/I фирмы Intergraph строгим способом уравнивания связок. Для создания цифровых топографических планов использовался специальный классификатор для ЦТП масштаба 1:500.

На основе крупномасштабных топографических съёмок создаются различные геоинформационные (ГИС) и земельно-информационные (ЗИС) системы. В качестве примера можно привести «Концепцию слоев ЗИС», которая приведена на семинаре в Швейцарии на примере г. Регенсдорфа (прил. 3).

Готовая продукция в виде ЦТП масштаба 1:500 выдаётся в цифро-

вой форме на DVD дисках. Блок-схема технологии создания цифровых

топографических планов города по материалам

И

цифровой фотосъёмки

и воздушного лазерного сканирования приведена в прил. 2.

Материалы цифровой цветной аэрофотосъёмки и воздушного ла-

зерного

сканирования

переход

от плоской векторной

формы представления цифровой информации в ГИС к суперсовремен-

 

 

 

Д

ному трехмерному документированию объектов города в 3D-

информационных системах. Это открывает принципиально новые воз-

можности для детального, достоверного и динамичного отображения и

модерн зац

всех аспектов жизни города в трёхмерном пространстве.

 

 

 

А

 

С целью упорядоченного подхода к системному обновлению (мо-

н тор нгу)

нформац

нео ходимо о язать, чтобы все вновь создава-

емые

обновляемые

планы масштаба 1:500 и новые исполнительные

съёмки разл чныхобеспечиваютстро тельных организаций выполнялись и сдавались в ц фровом стандартном в де, то есть классификатор, перечень и со-

Сдержание слоёв ЦТП должны строго соответствовать установленному для города стандарту.

В целом современные цифровые технологии обновления картографических материалов строятся на широком использовании фотографических изображений местности, полученных как с космических аппаратов, так и с самолетов и других носителей, а также материалах воздушного и наземного мобильного лазерного сканирования. На основе этих изображений создаются цифровые ортофотопланы, векторные планы и суперсовременные 3D-информационные системы.

182

Дальнейшее поддержание картографической и кадастровой информации всего масштабного ряда на современном уровне осуществляется в зависимости от необходимой оперативности, технических требований и экономической эффективности различными методами:

Обновление карт средних масштабов осуществляется с использованием материалов космической съемки высокого Иразрешения и материалов съёмок прежних лет.

Оперативное обновление планов крупных масштабов линейно протяженных объектов, например улиц, эффективно осуществлять с использованием наземных мобильных сканирующих систем.

Современное периодическое обновлениеДкрупномасштабных съемок производится по материалам аэрофотосъемки с лазерным сканированием территории через 5–15 лет в зависимости от интенсивности изменений.

Текущее дежурное Аобъектовое обновление осуществляется по результатам исполнительных геодезических съемок, которые должны быть представлены по соответствующим слоям в цифровой форме и в городской системе координат.планов ортофотоплановб, что позволяет проектировать и решать дру-

г е задачи не только на плоскости, но и в трёхмерном, и четырёхмерном пространствах.

Сже здания (наклонный и плановый фотоснимки), что значительно повышает эффективность принятия решений;

Основные деи достоинства современных технологий:

спользован е качественных цифровых аэрофотоснимков как

нформац онной основы;

• спользование набора наклонных аэрофотоснимков как изоб-

ражений

большую узнаваемость объекта (увеличивает

обеспечивает

количество дешифровочных свойств (рис. 13.9 и 13.10) одного и того

• использование концепции пространственной привязки пикселей изображений.

183

существующие перспективные информационные технологии:

Geokosmos 3DModeller;

информационная система Skyline Software systems;

информационная система Pictometry;

3D Image или XYZRGB Image;

информационная система Multivision. ИД

 

 

А

 

б

. 13.9. Наклонный Рис. 13.10. Плановый

Рис

фотоснимок .

фотоснимок

С

 

 

Рис. 13.11. Примеры изображений Pictometry

184

Например, Pictometry (рис. 13.11) – информационная система, которая обеспечивает пользователям быстрый и лёгкий доступ к изображениям (до 12-ти различных ракурсов) любого объекта: земельного участка, здания, автострады и др. Используя Pictometry, можно получать точные географические координаты каждого пиксе-

возможность наблюдать объект с любого ракурсаИ, меняя точку

инаправление обзора, возможность «летатьД» над моделью;

возможность выполнения трёхмерных измерений (по сравнению с ортофотопланом, где все измерения относятся к плоскости);

более высокие изобразительные (дешифровочные) свойства; Недостаток при рассматриванииАплановых аэро и космических снимков объекта в перспективе (3D) – фотоизображение верти-б

 

Рис

 

 

 

. 13.12. Фототекстура

 

Рис.13.13. Искусственная текстура

 

низкого качества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисленные современные

информационные технологии

находят применение за рубежом:

 

 

Св военном деле;

 

 

в гражданском проектировании и планировании;

185

Источник: https://studfile.net/preview/16408487/