Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Завантаження вихідних даних в середовище ArcMap та створення цифрової моделі регулярної сітки



Кафедра картографії та геопросторового моделювання

 

 

Розрахунково-графічна робота
«Побудова тривимірної моделі рельєфу Клесівського нерудного кар’єру»

Виконав:
ст.гр.КРТ-42
Муха Петро
Перевірив:
асистент
Нікулішин В.І.

 

Львів 2015

Мета роботи: навчитись за допомогою програмного забезпечення ArcGIS будувати 3-вимірні моделі рельєфу наприкладі Клесівського нерудного кар’єру.

Хід роботи

1. Вихідні дані: аерофотознімки на територію кар’єру отримані за допомогою літакового сканера «3-DAS-1». Також до вихідних даних ми відносимо Excel – файли «LineFormat» і «ЦМР_обрізано».

 

Теоретичні відомості

Аерофотознімання Клесівського нерудного кар’єру виконувалось - цифровим літаковим сканером «3-DAS-1». Він являє собою трьохканальний аерофотосканер високого дозволу з трьома кольоровими каналами (forward-nadir-backward) (Рис. 1).

 



Рис. 1 Сканувальний модуль «3-DAS-1»

Основні переваги сканера «3-DAS-1».

Повністю цифрова фотограмметрична технологія без прояву і сканування фільмів. Безперервне безшовне зображення всього маршруту з постійним потрійним перекриттям. Три RGB-сенсори Kodak забезпечують кришталево чисті 42-бітові зображення. Перегляд знімального зображення і вибір оптимальної експозиції прямо в польоті. Стиснення без втрат в реальному часі забезпечує 48 годин знімання без заміни носія. Гнучка технологія стереоскладання з вибором стереопар зображень з кутами конвергенції 16 °, 26 ° або 42 °. Продумана і надійна конструкція, що полегшує використання і обслуговування.

Технічні характеристики

Параметри Значення
Висота польоту, м 550 - 4400
Ширина полоси захоплення, м 360 - 2880
Розрізнення на місцевості, см 4,5 - 36
Число RGB - каналів
Радіометричне розрізнення, біт
Фокусна відстань, мм
Поле зору (поперек напрямку польоту), градусів
Кути між надирним і іншими каналами, градусів 16/26
Частота рядків, Гц 375 - 750
Вимоги до живлячої напруги = 28В/15А
Вага, кг (нетто/вся система із стабілізуючою платформою і комп’ютером) 32/150
ПЗС-сенсор  
Кількість активних пікселів 8000хRGB
Розмір пікселя, мкм

 

Програмне забезпечення камери

Забезпечує планування злетів, прокладання маршрутів, а також навігацію і контроль траєкторії (flight management) при виконанні зальоту. Дозволяє безпосередньо в польоті переглядати зображення, що знімається і налаштовувати параметри знімання. Створює і обробляє «сирі» і «стислі» 16/8-бітові зображення необмеженого розміру. Виконує калібрування камери і постобробку для ректифікації зображення за даними бортової інерціальної GPS (GPS / IMU). Автоматично та напівавтоматично створює цифрову модель рельєфу для ортофотоплану. Дозволяє створювати безшовні мозаїчні ортофотоплани з автоматичною корекцією колірного балансу. Дозволяє виконувати стереоскладання.

Сумісність

Інтегрований інтерфейс з популярними інерціальними GPS, такими як Applanix POSAV (рис. 2), Novatel SPAN, IGI AEROcontrol і Leica IPAS20.

Рис. 2 Інерціальна GPS (Applanix)

 

Включає стабілізуючу платформу (або спеціальний адаптер для використання з платформою Leica PAV30) на рис. 3.

Рис. 3 Стабілізуюча платформа

Завантаження вихідних даних в середовище ArcMap та створення цифрової моделі регулярної сітки.

Відкриваємо АrcМар та натискаємо на кнопку Добавити дані (Add Datа) . В діалоговому вікні Add Datа додаємо необхідні нам файли по черзі («LineFormat», «ЦМР_обрізано»). Після чого правою кнопкою мишки натискаємо на Excel - файлі «LineFormat» та відкриваємо його (рис. 4).

 

Рис. 4 Відкриття Excel-файлу «LineFormat»

Відкривши його перед нами відобразиться атрибутивна таблиця даних (рис. 5).

Рис. 5 Атрибутивна таблиця «LineFormat»

Переходимо до нанесення точок за координатами , для цього на першому файлі «ЦМР_обрізано» правою кнопкою миші натискаємо та обираємо Display XY Data… (рис. 6).

Рис. 6 Перехід до дії Display XY Data…

Відкриється діалогове вікно Display XY Data (рис. 7),де поля X Field, Y Field залишаємо без зміни; також ми можемо спостерігати, що в атрибутивній таблиці появилось поле Point Z (рис. 8); за допомогою кнопки Еdit… вказуємо відповідну систему координат, в нашому випадку це буде Pulkovo_1942_Gauss_Kruger_zone_5 (рис. 9).

Рис. 7 Діалогове вікно Display XY Data

Рис. 8 Відображення поля Point Z

Рис. 9 Діалогове вікно вибору системи координат

Врезультаті ми отримуємо цифрову модель регулярної сітки (рис. 10).


Рис. 10 Відображення цифрової моделі регулярної сітки

За аналогічним аглоритмом виконуємо дії для Excel – файлу «LineFormat» (рис. 11).

Рис. 11 Ццифрова модель кар’єру та регулярної сітки

Після чого натискаємо правою кнопкою миші на Excel – файлі «LineFormat», обираємо Data →Export Data… (рис. 12).

Рис. 12 Виконання дії Data →Export Data…

Появиться діалогове вікно Export Data (рис. 13).


Рис. 13 Діалогове вікно Export Data

В полі Output feature dass обираємо необхідну нам папку та зберігаємо новий шейпфайл, після цього натискаємо ОК. Робоче поле відобразиться, як на рисинку 14.

Рис. 14 Вузли ЦМР та характерні лінії нанесені за коордиантами

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.