摄影测量和激光扫描的比较测绘专业英语翻译中.doc
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1、摄影测量和激光扫描的比较Emmanuel P. Baltsavias 大地测量和摄影测量学研究所,瑞士联邦理工学院,ETH-Hoenggerberg,CH-8093苏黎世瑞士1998年10月22日收到;1999年3月17日接受摘要本文提出了使用被动光学传感器和机载激光扫描的方法进行数据采集及处理的比较。归纳了这两种技术的概况及主要区别。讨论了各个方面的优势和缺点,如传感器、平台、飞行计划、数据采集条件、成像、物体反射系数、自动化、准确性、灵活性和成熟度、生产时间和成本。提出了一个关于DTM和DSM间的详细比较。概括了激光扫描在某些应用程序方面的优势。虽然机载激光扫描及摄影测量在一定程度上存在竞
2、争,在某种情况下还能取代它,但这两种技术有一定的互补作用,两者的整合将带来更精确和完整的产品,并将开拓在新领域的应用。关键词: 数字和解析摄影测量, 机载激光扫描, 对比, DTM, 应用1. 引言:下文的比较仅限于机载系统和激光测距系统,主要应用于于环境及其他领域的机载探测激光雷达除外。由NASA开发的不同实验系统以及地质/水文应用的双频率ALS系统将不作讨论。第一组展示了一些有趣的技术发展和新领域的应用,至于第二组的应用领域,原则上不能使用光学传感器对其进行处理。在摄影测量中,模拟和数字传感器、解析和数字摄影测量系统均被包括在内。1.1. 简介:摄影测量基于影像的处理,主要产品有:数字地面
3、模型,数字高程模型,正射影像,二维和三维重建及测图和专题应用分类,可视化(地图、三维视图、动画和模拟)。胶片的处理通常采用解析测图仪完成(该方法已使用近20年),而数字数据使用数字摄影测量系统(DPS)处理,该方法已使用约79年。数据处理的算法在不断发展。摄影测量理论有长达一个多世纪的发展史可依。近20年来基于图像分析方法的数字影像信息提取技术的自动化得到了深入研究。作为本世纪最重要的技术发展之一,1988年,激光在斯图加特大学摄影测量协会的研究中被引进了这个社会。近两三年来,机载激光扫描(ALS)受到的关注及日俱增。目前,约有5家公司出售(或短期内将出售)ALS系统,世界范围内约有35家公司
4、提供此服务且其中有一半提供定制系统。几乎所有的系统都利用GPS和INS进行传感器定位。激光频率在5001500纳米范围,均值为10401060纳米。机载激光测距系统通常采用短脉冲光汞(常用激光二极管)达到大的功率和1弧度光束发散角。一些系统允许由一个激光脉冲记录多重回波,例如第一个或最后一个,或者甚至是附加在这其中的规则间隔内的脉冲。一些系统不仅提供距离,还提供强度信息,然而后者现在应经很少使用了。许多系统提供额外的机载标准视频和数码相机;然而这些只是及ALS和GPS/INS系统松散地整合。及摄影测量相机、多光谱传感器、SAR等的集成还处在一个有限的水平。ALS可使用直升飞机或固定翼飞机运行,
5、或两者兼用。飞行高度在206000米之间,平均飞行高度范围在2001000米内。虽然有一些商业软件包能进行GPS/INS处理,大地变换,可视化,以及DTM插值,但原始数据的处理通常还是由服务公司的部分未知算法和程序完成,特别是为更复杂的包括点过滤和分类的后续处理部分。ALS是一种相对较新的技术,对成本、系统集成以及工艺方法的成熟程度、提供者的数量都有显著影响。1.2. 主要区别:摄影测量及ALS的主要区别有:被动vs主动,大功率,平行和单色传感; 透视几何原理的框架或线性传感器vs极坐标原理的点传感器;全区域覆盖vs逐点采样;直接获取vs间接获取三维坐标,编译三维坐标;高质量的几何和辐射多光谱
6、图像vs无图像或低质量的单色图像;ALS“看”的能力要比它的足迹小得多,等等。其他差异都是上述差异的结果。另外在技术的成熟及发展潜力方面也还存在差异。从产品的角度来看,ALS目前仅由服务商提供,而世界各地的使用者在个人电脑上可以使用摄影测量系统并且产生自己的数据。1.3. 共同点:摄影测量和ALS的共同点包括:(i).GPS的使用,数字摄影测量传感器的使用,由其是线性的,GPS/INS;(ii).原始数据的处理方法如粗差过滤,移除非DTM地物如建筑物,数据的归化(尖灭)和压缩,分离线的探测,这些都为ALS和DSM/DTM图像匹配共享;(iii).此外,当激光数据需要内插时,可把它们当做图像处理
7、,并且可以运用各种不同的图像分析和处理方法。因此,传感器的集成和图像的分析处理是这两种技术结合的两个重要课题。2. 比较:摄影测量和ALS之间的常见应用和竞争领域在于单个对象或地表的三维测量。这是因为若不使用附加的光学传感器,地物的识别和分类会很困难甚至无法完成。在进行这两项技术的比较之前,要提出一个主要思想。缺少解译的测量非常困难甚至不可能达成。例如,要量测数百万地物的测量中的建筑物,首先,这些建筑物的量测结果必须是可被检测到的(包括量测结果的分类),其次要基于被检测到的测量结果和其他应用领域的知识对其建模。由于仅仅基于测距和高程数据的解译十分困难,这就明确了空间图像和激光测量的多时相分析在
8、解译和测量中常是必不可少的一部分。由于每个客户对所量测地物都有具体的要求,相比建筑物,解译在普通或精确的地表/地物表示中显得更加必要。2.1. 可用传感器各式各样的被动式光学传感器(POS)令人印象深刻。根据应用需求,传感器可有不同的几何形状(2D,线性,多行,点探测器),不同格式、几何、辐射和光谱的分辨率(包括数量、中心波长和光谱带的宽度),不同几何精度(十进制,半十进制,非十进制),不同存储介质(模拟的,数字的),不同的重量、功耗、成本等。ALS系统在多变性和灵活性上稍显逊色。基于线性或区域性CCD和探测器(在某些高光谱系统中)的全色、多光谱或高光谱数字传感器的使用在不断提升。典型的数字传
9、感器包括标准视频、静止视频(黑白,彩色,红外),专门定制的传感器使用区域型CCD(通常只有黑白)和线性CCD(一个或多个沿声道立体声及光谱遥感)。ALS及被动光学传感器间的比较主要在于摄影测量胶片相机、预期的数字摄影测量相机(于2000年问世的一款三线阵CCD为基础的系统)、以及大面积CCD传感器(目前,20002 40002像素的传感器已被使用)。摄影测量胶片相机提供大的版式、约60lp/mm的MFC的典型分辨率、失真很小的不同焦距镜头、大存储容量(每张胶片约500幅图像,相当于200GB的12mm扫描像素大小的黑白胶片数据);此外,它们非常强大、稳定和精准。并且,对于冷凝和高温,由于激光器
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