Особенности обработки материалов космической съемки со спутника GeoEye-1 в системе PHOTOMOD Разумова Яна, Отдел ГИС «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ Восточно-Сибирский филиал ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТМАТЕРИАЛА.
Advertisements

ЦИФРОВОЙКАРТОГРАФИЧЕСКИЙЦЕНТР Применение данных SPOT-5 при камеральном обновлении топографических карт масштаба 1 :
ООО « АЭРОГЕОФОТ » фотограмметрические, топографические и землеустроительные работы.
Опыт обработки данных космической съемки для задач картографирования Terra Space solutions in satellite data processing for digital mapping.
ГЛОБАЛЬНЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ, ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЯМИ И В ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ.
Новые методы построения плотной модели рельефа в ЦФС PHOTOMOD Дмитрий Кочергин Отдел технической поддержки Региональный семинар Современные фотограмметрические.
РАКУРС – НПК «ГЕО» «Определение точностных характеристик снимков QuickBird» М.О. Громов Jurmala, September 2005.
Эксперимент по созданию цифровой модели рельефа с использованием стереопары панхроматических изображений, полученных космическим аппаратом «Ресурс-ДК1»
Сочетание фотограмметрической технологии и воздушного лазерного сканирования в комплексе работ по обновлению цифровых топографических планов масштаба 1:500.
© SAP 2009 / Page 1 Интеграционное решение с геоинформационной базой данных земельных участков и объектов недвижимости (Г БД ЗУОН ) On-line актуализация.
Современные спутники дистанционного зондирования Земли Получение снимков высокого разрешения для картографирования, геологии, экологии, земле- и лесоустройства.
ФОТОГРАММЕТРИЯ В ТРЕХМЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ 12-я Международная научно-техническая конференция «От снимка к карте: цифровые фотограмметрические.
Использование стереопар с космических спутников GeoEye-1, WorldView-1 и Kompsat-2 для построения трехмерных моделей. Италия, Гаэта, сентября 2010.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ СРЕДСТВАМИ ГИС (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛЧАНСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Студентка ГГФ гр. ГМ-42 Научный.
Стереореконструкция динамических объектов Москва 2001.
НПК ГЕО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЗАО «НПК«ГЕО» Геоинформационное обеспечение территорий муниципального образования г. Новый.
4 разрешения в ДЗЗ. В наше время на орбитах вокруг Земли вращаются одновременно сотни различных спутников, осуществляющих наблюдение и съемку ее поверхности.
Омск Сочи Краснодар Саратов Санкт-Петербург Пермь Нижний Новгород Красноярск Иркутск Хабаровск Москва Новочеркасск Тверь Воронеж.
Практический опыт использования программного комплекса PHOTOMOD Серебряков С.В. Непеина Н.Н. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УРАЛЬСКИЙ.
Теория пары снимков. Координаты и параллаксы точек на стереопаре снимков.
Транксрипт:

Особенности обработки материалов космической съемки со спутника GeoEye-1 в системе PHOTOMOD Разумова Яна, Отдел ГИС «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» XI Международная научно-техническая конференция «От снимка к карте: цифровые фотограмметрические технологии» 19 – 22 сентября 2011г., Тосса-де-Мар, Испания

Район деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» 147 лицензионных участков 137 тыс. км 2

Космическая съемка высокого разрешения - проектирование - обустройство месторождений - учет имущества - контроль выполнения лицензионных соглашений - инвентаризация нарушенных земель - обновление картографических материалов Космическая съемка среднего и низкого разрешения - оценка исходного состояния природных объектов до начала разработки месторождения - определение типов ландшафтов - индикация подтоплений - экологический мониторинг Практическое использование материалов космической съемки

GeoEye-1, 2010г. Заказанные области ХМАОНАОРеспублика Саха S = км 2

GeoEye-1, 2010г. Отснятые области НАОХМАО S = км 2 Республика Саха

GeoEye-1, 2011г. Заказанные области НАОХМАО S = км 2 Республика Саха

GeoEye-1, 2011г. Отснятые области ХМАОНАО S = км 2 Республика Саха

Фотограмметрическая обработка космических изображений в системе PHOTOMOD Montage Desktop : формирование проекта, добавление снимков, радиометрическая коррекция АТ : измерение опорных, контрольных, связующих, межмаршрутных точек для стерео и моно блоков Solver : выбор метода уравнивания, оценка результатов DTM : создание ЦМР по стереопаре космических снимков Mosaic : построение ортофотопланов Montage Desktop : Импорт внешних данных для построения ЦМР

Добавление изображений. Радиометрическая коррекция

GeoEye-1. Измерение опорных, контрольных, связующих точек. Уравнивание проекта.

Импорт векторных данных и создание ЦМР Горизонтали и отметки высот с карт масштаба 1: Цифровая модель рельефа

Построение предварительной разметки

GeoEye-1. Построение ортофотопланов

Основные характеристики обрабатываемых данных GeoEye-1 Пространственное разрешение снимков, м0.5 Уровень предобработкиGeo Точность геопозиционирования СЕ 903 метра Радиометрическое разрешение11 бит Формат TIFF+metadata на каждый компонент изображения (RPC) Метод фотограмметрической обработкиRPC

GeoEye-1. Компонентная структура изображений 3 изображения – 11 компонентов

Рекомендуемое количество точек для обработки космических снимков

4 изображения – 27 компонентов GeoEye-1. Примеры проектов

6 изображений – 30 компонентов

Проблема и поиск решения Проблема: Необходимость обеспечения каждого компонента изображения опорными точками. Варианты решения: - поставка общих RPC-коэффициентов на изображение в целом - поставка общих RPC-коэффициентов на изображение в целом и на каждый компонент в отдельности Решение: Разработка нового инструмента для расчета общих RPC-коэффициентов

Solver S. Использование инструмента «Объединения»

Solver S. Оценка точности по опорным и контрольным точкам Уравнивание блока с использованием RPC- коэффициентов для каждого компонента Уравнивание блока с использованием объединений Контроль Опора Мах СКО Контроль Опора Мах СКО

Выводы по результатам обработки данных GeoEye-1 сверхвысокое пространственное разрешение (50 см) позволяет получить наилучшие дешифровочные свойства снимков и высокую читабельность и распознаваемость объектов в сравнении с другими используемыми нами данными космической съемки; высокая геометрическая точность снимков, при фотограмметрической обработке позволяет получить точность планового положения объектов на снимке на уровне разрешающей способности снимка – порядка 0.5 м; точность привязки исходных снимков составляет порядка 3-4 метров без дополнительной обработки, что позволяет сразу использовать исходные снимки для решения обзорных задач; наличие четырех спектральных каналов позволяет использовать их различные комбинации, что дает возможность эффективно использовать снимки для решения тематических задач, в частности для экологического мониторинга, выявления нарушенностей земель, определения типов ландшафтов; для фотограмметрической обработки снимков GeoEye-1 требуется минимальное количество опорных точек, что снижает объем полевых работ по планово-высотному обеспечению съемки; особенности спутника GeoEye-1 позволяют выполнять съемку с периодичностью 2 дня, что значительно повышает вероятность съемки всех запланированных территорий, в особенности с учетом сложных погодных условий на территории ХМАО, НАО и Республики Саха.

Спасибо за внимание! Разумова Яна, Отдел ГИС «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»