专利名称:一种基于insar制作3d产品的系统及方法
技术领域:
本发明属于雷达干涉测量技术领域,尤其是涉及一种基于INSAR制作3D产品的系 统及方法。
背景技术:
INSAR(Interferometric Synthetic Aperture Radar ;简称干涉雷达测量)技 术源于美国,在欧美发达国家得到不断完善与成熟,其应用领域也得到不断推广。对于I NSAR技术发达的国家,如美国和德国的空间信息化产业技术公司,已将实用化的机载高分 辨率INSAR技术作为一种新的、先进的技术手段,用于地形测绘、森林测量、资源调查和环 境制图、地质环境和灾害监测等方面,并且随着这一技术的快速发展,新的应用领域还在逐 步拓宽。巴西0RBISAT公司实用化机载合成孔径雷达干涉测量系统能用于1 50000到 1 5000比例尺的地形制图,且能够用于生产数字高程模型(DEM)、数字表面模型(DSM)、数 字正射影像图(DOM)与等高线。在我国,目前获取上述地理信息产品主要采用航空摄影测量技术手段,这种技术 手段严重依赖于天气,需在白天、太阳照射、无云等条件下实施。而雷达干涉测量技术则具 有以下优点1、不依赖于太阳光,而是利用其自身发射的电磁波进行测量,因此与太阳照射 无关,可以昼夜全天时的工作。2、除了能穿云破雾以外,对一些地物(介质)如岩石、土壤、 松散沉积物、植被、冰层等,有穿透一定深度的能力,因此不仅能反映地球表面的信息,还可 以在一定程度上反映地表以下物质的信息。3、雷达波束对地面倾斜照射后产生雷达阴影, 即图像暗区,此明暗效应能增强图像的立体感;并且此种明显的地形起伏感,对地形、地貌 及地质构造等信息有较强的表现力和较好的探测效果。4、雷达干涉测量可以直接获取地形 的高程信息。另外,随着对数字空间信息需求的日益增长,人们越来越多的关注数字摄影测 量产品,比如3D产品,具体包括数字线划地图(简称DLG)、数字高程模型(简称DEM)和数 字正射影像图(简称D0M)。鉴于以上原因,我国也开始了干涉合成孔径雷达在地形测绘示 范研究,旨在促进该技术能够服务于长期困扰我们的西部地区测图、多云、多雨地区测图、 边境地区测图以及国家自然灾害应急响应等国家重大工程与应用需求,弥补航空摄影测量 受天气影响的不足,从而提升航空SAR遥感服务于经济建设的能力。目前,市场上所存在的用于制作3D产品的数字摄影测量设备均比较分散,没有一 体化的制作系统且没有一套相对设计完善的3D产品制作方法,因而使用操作比较繁琐,并 且不同技术人员所制作出的3D产品之间的误差较大,精度较低。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种结构一体 化、使用操作简便且投入成本低、使用效果好的基于INSAR制作3D产品的系统。为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是一种基于INSAR制作3D产品的 系统,其特征在于包括参数输入单元、根据参数输入单元所输入测量数据制作3D产品的3D产品制作系统和对3D产品制作系统所制作生成的3D产品进行同步显示的显示器,所述 3D产品制作系统分别与参数输入单元和显示器相接,所述3D产品包括DLG数字线划地图、 DEM数字高程模型和DOM数字正射影像图;所述3D产品制作系统包括控制器以及分别与控 制器相接的存储器、用于输入输出数据的I/O接口、数据格式转换模块、数据输出模块、3D 数据质检及评估模块、DEM\D0M数据编辑模块、DLG数据采编模块、制图输出模块和3D产品 质量检查模块,所述参数输入单元与控制器相接,所述数据输出模块和制图输出模块均与 显示器相接。上述一种基于INSAR制作3D产品的系统,其特征是还包括与控制器相接且由控 制器进行控制的打印机。上述一种基于I NSAR制作3D产品的系统,其特征是所述参数输入单元、3D产品 制作系统和显示器组成一个完整的PC机。同时,本发明还公开了一种设计合理、实现方便、成图质量高且制图速度快、制作 工期短的基于INSAR制作3D产品的方法,其特征在于该方法包括以下步骤步骤一、获取被测量区域的原始测量数据采用机载干涉合成孔径雷达INSAR对 被测量区域的地形进行遥感测量,并获得被测量区域的DEM原始测量数据和DOM原始测量 数据;所述DEM原始测量数据为数字高程数据,所述DOM原始测量数据为数字正射影像数 据;
步骤二、航测内业成图,其成图过程如下201、数据输入与数据格式转换通过I/O接口将所述DEM原始测量数据和DOM原 始测量数据输入至控制器;控制器对所输入的DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行读取当控制器不 能对所输入DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行读取时,控制器调用数据格式转换 模块分别对DEM原始测量数据和DOM原始测量数据的数据格式进行转换,并将所输入的DEM 原始测量数据和DOM原始测量数据转换为控制器能识读的数据格式并同步存入存储器内 所建立的DEM数据库和DOM数据库中;否则,直接转入步骤202 ;202,3D产品制作,利用控制器对所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行 分析处理,并相应制得被测量区域的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线 划地图,其制作过程如下2021、数据精度检测,通过人工检测或系统自动检测方式对所述DEM原始测量数 据和DOM原始测量数据进行质量检查与评估首先,通过参数输入单元将数据精度检测方 式设定为人工检测方式或系统自动检测方式当采用人工检测方式进行质量检查与评估 时,控制器先调用数据输出模块将所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据分别输出至 显示器进行同步显示,再通过人工判断所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据是否符 合摄影测量数据需具备的各项技术指标当判断得出所述DEM原始测量数据和DOM原始测 量数据均符合摄影测量数据需具备的各项技术指标时,则通过参数输入单元对控制器输入 控制指令,并进入步骤302 ;否则,通过参数输入单元对控制器输入控制指令,将所述DEM原 始测量数据和DOM原始测量数据返回控制器,并终止3D产品的制作过程;当采用系统自动检测方式进行质量检查与评估时,控制器调用3D数据质检及评 估模块判断所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据是否符合摄影测量数据需具备的各项技术指标,并将判断结果同步上传至控制器当判断得出所述DEM原始测量数据和DOM原 始测量数据均符合摄影测量数据需具备的各项技术指标时,进入步骤302 ;否则,3D数据质 检及评估模块将所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据返回控制器,并终止3D产品的 制作过程;2022、DEM数字高程模型与DOM数字正射影像图制作控制器调用DEM\D0M数据编 辑模块,且根据DEM数字高程模型的DEM数据集与DOM数字正射影像图的DOM数据集的常 规编辑制作方法,分别对所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行编辑处理,相应获 得DEM数据集和DOM数据集,并将DEM数据集和DOM数据集同步分别存入存储器内所建立 的DEM数据集库和DOM数据集库中,便完成DEM数字高程模型与DOM数字正射影像图的制 作过程;2023、DLG数字线划地图制作控制器调用DLG数据采编模块,先对步骤302中所 述DEM数据集和DOM数据集分别进行编辑处理,相应采集出需制作DLG数字线划地图的地 貌数据集和地物数据集,并将地貌数据集和地物数据集同步分别存入存储器内所建立的地 貌数据集库和地物数据集库中;再对所述地貌数据集和地物数据集进行合并,相应获得步 骤一中所述INSAR地形图上基础地理要素的矢量数据集,并将所述矢量数据集同步存入存 储器内所建立的矢量数据集库中,便完成DLG数字线划地图的制作过程;步骤三、外业调绘及数据修正按照常规外业调绘方法,对步骤2023中所制作完 成的DLG数字线划地图进行外业补测和调绘,并根据外业补测和调绘结果对步骤2022中所 述的DEM数据集和DOM数据集以及步骤2023中所述矢量数据集中的相应数据进行修正,并 对所述DEM数据集库、DOM数据集库和矢量数据集库进行实时更新,相应获得修正后的DEM 数据集、DOM数据集和矢量数据集;步骤四、结果输出控制器调用制图输出模块将修正后的DEM数据集、DOM数据集 或矢量数据集转换为图形格式后输出,并获得DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和 DLG数字线划地图,此时便完成3D产品的制作过程。上述一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征是步骤四中所述的结果输出之 前,还需通过人工检测或系统自动检测方式,且按照常规DEM数字高程模型、DOM数字正射 影像图和DLG数字线划地图的质量要求,对步骤三中所述修正后的DEM数据集、DOM数据集 和矢量数据集进行质量检查首先,通过参数输入单元将产品质量检查方式设定为人工检 测方式或系统自动检测方式当采用人工检测方式进行质量检查时,控制器先调用制图输 出模块将修正后的DEM数据集、DOM数据集或矢量数据集转换为图形格式后输出至显示器 进行同步显示,再通过人工判断转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数 字线划地图是否符合质量要求当判断得出转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像 图和DLG数字线划地图均符合质量要求是,则进入步骤四;否则,通过参数输入单元对控制 器输入控制指令,终止3D产品的制作过程;当采用系统自动检测方式进行质量检查时,控制器调用3D产品质量检查模块判 断转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图是否符合质量要 求,并将判断结果同步上传至控制器当判断得出转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正 射影像图和DLG数字线划地图需符合质量要求时,进入步骤四;否则,并终止3D产品的制作 过程。
上述一种基于I NSAR制作3D产品的方法,其特征是对步骤三中所述修正后的 DEM数据集、DOM数据集和矢量数据集进行质量检查时,对检查转换后的DEM数字高程模型、 DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图分别进行平面精度检查、高程精度检查和接边检查。上述一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征是步骤2022中所述根据DEM数 字高程模型的DEM数据集的DOM数据集的常规编辑制作方法,对所述DEM原始测量数据进 行编辑处理时,需对所述DEM原始测量数据进行数据重采样、数据拼接分幅、坐标转换和元 数据生成处理;根据DOM数字正射影像图的DOM数据集的常规编辑制作方法,对所述DOM原 始测量数据进行编辑处理时,需对所述DOM原始测量数据进行数据拼接分幅、坐标转换、影 像勻色、头文件生成和元数据生成处理。上述一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征是步骤2023中所述对DEM数据 集进行编辑处理,并相应采集出需制作DLG数字线划地图的地貌数据集时,需编辑处理并 生成被测量区域的INSAR地形图上的等高线和高程注记点;对DOM数据集进行编辑处理,并 相应采集出需制作DLG数字线划地图的地物数据集时,需编辑处理并生成所述INSAR地形 图上的点状地物数据、线状地物数据、面状地物数据以及分别对所述INSAR地形图上的点 状地物、线状地物和面状地物进行标记的注记要素。上述一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征在于步骤四中所获得的DLG数 字线划地图为比例尺为1 10000 1 50000的数字线划地图。本发明与现有技术相比具有以下优点1、所采用的3D产品制作系统结构一体化、使用操作简便且投入成本低。2、使用效果好,制作3D产品的周期短、制图速度快且制图质量高,精度高。3、制作工艺步骤简单且制动化程度高,制图质量易控。4、实用价值高,将现有3D产品生产的分散作业改进为一体化作业,提高了生产效 率,缩短了生产周期,且管理方便,标准单一。5、经济效益及社会效益显著,能有效促进INSAR技术服务于长期困扰我们的西部 地区测图、多云、多雨地区测图、边境地区测图以及国家自然灾害应急响应等国家重大工程 与应用需求,弥补航空摄影测量受天气影响的不足,提升我国航空INSAR遥感服务于经济 建设的能力。同时,由于INSAR技术在我国目前还主要处在试验研究中,通过本发明可以有 效地推动INSAR新技术在地形测绘的应用,并且能有力促进INSAR技术的业务化运行进程。综上所述,本发明设计合理、使用操作简便、投入成本低且使用效果好,能够实现 3D产品一体化生产、制图周期短且所制得3D产品的制图质量高,能有效发挥INSAR技术的 各大优势,有效解决现有3D产品制作设备所存在的作业分散、制图效率低、制图精度较差 等多种缺陷和不足。下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
图1为本发明基于INSAR制作3D产品的系统电路原理框图。图2为本发明基于INSAR制作3D产品的方法流程图。附图标记说明
1-参数输入单元;2-3D产品制作系统;2-2-存储器;2-3-1/0 接 口 ;2-5-3D数据质检及2-6-数据输出模块;评估模块;2-8-DLG数据采编模2_9_制图输出模块;块;3-显示器;4-打印机;
具体实施例方式如图1所示的一种基于I NSAR制作3D产品的系统,包括参数输入单元1、根据参 数输入单元1所输入测量数据制作3D产品的3D产品制作系统2和对3D产品制作系统2 所制作生成的3D产品进行同步显示的显示器3,所述3D产品制作系统2分别与参数输入单 元1和显示器3相接,所述3D产品包括DLG数字线划地图、DEM数字高程模型和DOM数字 正射影像图。所述3D产品制作系统2包括控制器2-1以及分别与控制器2-1相接的存储 器2-2、用于输入输出数据的I/O接口 2-3、数据格式转换模块2-4、数据输出模块2_6、3D数 据质检及评估模块2-5、DEM\D0M数据编辑模块2_7、DLG数据采编模块2_8、制图输出模块 2-9和3D产品质量检查模块2-10。所述参数输入单元1与控制器2-1相接,所述数据输出 模块2-6和制图输出模块2-9均与显示器3相接。同时,还包括与控制器2-1相接且由控制器2-1进行控制的打印机4。本实施例 中,所述参数输入单元1、3D产品制作系统2和显示器3组成一个完整的PC机,因而实现非
常方便。如图2所示的一种基于I NSAR制作3D产品的方法,包括以下步骤步骤一、获取被测量区域的原始测量数据采用机载干涉合成孔径雷达I NSAR对 被测量区域的地形进行遥感测量,并获得被测量区域的DEM原始测量数据和DOM原始测量 数据;所述DEM原始测量数据为数字高程数据,所述DOM原始测量数据为数字正射影像数 据。步骤二、航测内业成图,其成图过程如下201、数据输入与数据格式转换通过I/O接口 2-3将所述DEM原始测量数据和DOM 原始测量数据输入至控制器2-1 ;所述控制器2-1对所输入的DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行读取当 控制器2-1不能对所输入DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行读取时,控制器2_1 调用数据格式转换模块2-4分别对DEM原始测量数据和DOM原始测量数据的数据格式进行 转换,并将所输入的DEM原始测量数据和DOM原始测量数据转换为控制器2-1能识读的数 据格式并同步存入存储器2-2内所建立的DEM数据库和DOM数据库中;否则,直接转入步骤 202。202,3D产品制作,利用控制器2_1对所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据 进行分析处理,并相应制得被测量区域的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数 字线划地图,其制作过程如下2021、数据精度检测,通过人工检测或系统自动检测方式对所述DEM原始测量数
2-1-控制器; 2-4-数据格式转换模块; 2-7-DEM\D0M数据编辑 模块; 2-10-3D产品质量检查 模块;据和DOM原始测量数据进行质量检查与评估首先,通过参数输入单元1将数据精度检测 方式设定为人工检测方式或系统自动检测方式当采用人工检测方式进行质量检查与评估 时,控制器2-1先调用数据输出模块2-6将所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据分 别输出至显示器3进行同步显示,再通过人工判断所述DEM原始测量数据和DOM原始测量 数据是否符合摄影测量数据需具备的各项技术指标当判断得出所述DEM原始测量数据和 DOM原始测量数据均符合摄影测量数据需具备的各项技术指标时,则通过参数输入单元1 对控制器2-1输入控制指令,并进入步骤302 ;否则,通过参数输入单元1对控制器2-1输 入控制指令,将所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据返回控制器2-1,并终止3D产品 的制作过程;当采用系统自动检测方式进行质量检查与评估时,控制器2-1调用3D数据质检及 评估模块2-5判断所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据是否符合摄影测量数据需 具备的各项技术指标,并将判断结果同步上传至控制器2-1 当判断得出所述DEM原始测量 数据和DOM原始测量数据均符合摄影测量数据需具备的各项技术指标时,进入步骤302 ;否 则,3D数据质检及评估模块2-5将所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据返回控制器 2-1,并终止3D产品的制作过程。2022,DEM数字高程模型与DOM数字正射影像图制作控制器2_1调用DEM\D0M数 据编辑模块2-7,且根据DEM数字高程模型的DEM数据集与DOM数字正射影像图的DOM数据 集的常规编辑制作方法,分别对所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行编辑处理, 相应获得DEM数据集和DOM数据集,并将DEM数据集和DOM数据集同步分别存入存储器2_2 内所建立的DEM数据集库和DOM数据集库中,便完成DEM数字高程模型与DOM数字正射影 像图的制作过程。本实施例中,根据DEM数字高程模型的DEM数据集的DOM数据集的常规编辑制作 方法,对所述DEM原始测量数据进行编辑处理时,需对所述DEM原始测量数据进行数据重采 样、数据拼接分幅、坐标转换和元数据生成处理;根据DOM数字正射影像图的DOM数据集的 常规编辑制作方法,对所述DOM原始测量数据进行编辑处理时,需对所述DOM原始测量数据 进行数据拼接分幅、坐标转换、影像勻色、头文件生成和元数据生成处理。2023、DLG数字线划地图制作控制器2_1调用DLG数据采编模块2_8,先对步骤 302中所述DEM数据集和DOM数据集分别进行编辑处理,相应采集出需制作DLG数字线划地 图的地貌数据集和地物数据集,并将地貌数据集和地物数据集同步分别存入存储器2-2内 所建立的地貌数据集库和地物数据集库中;再对所述地貌数据集和地物数据集进行合并, 相应获得步骤一中所述I NSAR地形图上基础地理要素的矢量数据集,并将所述矢量数据集 同步存入存储器2-2内所建立的矢量数据集库中,便完成DLG数字线划地图的制作过程。本实施例中,对DEM数据集进行编辑处理,并相应采集出需制作DLG数字线划地 图的地貌数据集时,需编辑处理并生成被测量区域的INSAR地形图上的等高线和高程注记 点;对DOM数据集进行编辑处理,并相应采集出需制作DLG数字线划地图的地物数据集时, 需编辑处理并生成所述INSAR地形图上的点状地物数据、线状地物数据、面状地物数据以 及分别对所述INSAR地形图上的点状地物、线状地物和面状地物进行标记的注记要素。步骤三、外业调绘及数据修正按照常规外业调绘方法,对步骤2023中所制作完 成的DLG数字线划地图进行外业补测和调绘,并根据外业补测和调绘结果对步骤2022中所述的DEM数据集和DOM数据集以及步骤2023中所述矢量数据集中的相应数据进行修正,并 对所述DEM数据集库、DOM数据集库和矢量数据集库进行实时更新,相应获得修正后的DEM 数据集、DOM数据集和矢量数据集。步骤四、结果输出控制器2-1调用制图输出模块2-9将修正后的DEM数据集、DOM 数据集或矢量数据集转换为图形格式后输出,并获得DEM数字高程模型、DOM数字正射影像 图和DLG数字线划地图,此时便完成3D产品的制作过程。本实施例中,所获得的DLG数字 线划地图为比例尺为1 10000 1 50000的数字线划地图。随后,通过打印机4将所 制作完成的3D产品打印出来。本实施例中,步骤四中所述的结果输出之前,还需通过人工检测或系统自动检测 方式,且按照常规DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图的质量要求, 对步骤三中所述修正后的DEM数据集、DOM数据集和矢量数据集进行质量检查首先,通过 参数输入单元1将产品质量检查方式设定为人工检测方式或系统自动检测方式当采用人 工检测方式进行质量检查时,控制器2-1先调用制图输出模块2-9将修正后的DEM数据集、 DOM数据集或矢量数据集转换为图形格式后输出至显示器3进行同步显示,再通过人工判 断转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图是否符合质量要 求当判断得出转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图均符 合质量要求是,则进入步骤四;否则,通过参数输入单元1对控制器2-1输入控制指令,终止 3D产品的制作过程;当采用系统自动检测方式进行质量检查时,控制器2-1调用3D产品质量检查模块 2-10判断转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图是否符合 质量要求,并将判断结果同步上传至控制器2-1 当判断得出转换后的DEM数字高程模型、 DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图需符合质量要求时,进入步骤四;否则,并终止3D 产品的制作过程。对步骤三中所述修正后的DEM数据集、DOM数据集和矢量数据集进行质量检查时, 对检查转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图分别进行平 面精度检查、高程精度检查和接边检查。以下以一个约42平方公里的测区试验为例,按照上述步骤一至步骤三对所选择 测区进行测量并相应获得该测区的3D产品,同时对所获得3D产品中的DLG数字线划地图 进行了质量检测,其检测数据如下(一 )高程精度检测方法和精度统计A、在ARCGIS软件环境下,利用已有的控制点对上述测区内插的高程点进行检测, 其检测统计结果见表1 表1ARCGIS软件环境下内插高程点检测统计结果
权利要求
一种基于INSAR制作3D产品的系统,其特征在于包括参数输入单元(1)、根据参数输入单元(1)所输入测量数据制作3D产品的3D产品制作系统(2)和对3D产品制作系统(2)所制作生成的3D产品进行同步显示的显示器(3),所述3D产品制作系统(2)分别与参数输入单元(1)和显示器(3)相接,所述3D产品包括DLG数字线划地图、DEM数字高程模型和DOM数字正射影像图;所述3D产品制作系统(2)包括控制器(2 1)以及分别与控制器(2 1)相接的存储器(2 2)、用于输入输出数据的I/O接口(2 3)、数据格式转换模块(2 4)、数据输出模块(2 6)、3D数据质检及评估模块(2 5)、DEM\DOM数据编辑模块(2 7)、DLG数据采编模块(2 8)、制图输出模块(2 9)和3D产品质量检查模块(2 10),所述参数输入单元(1)与控制器(2 1)相接,所述数据输出模块(2 6)和制图输出模块(2 9)均与显示器(3)相接。
2.按照权利要求1所述的一种基于INSAR制作3D产品的系统,其特征在于还包括与 控制器(2-1)相接且由控制器(2-1)进行控制的打印机(4)。
3.按照权利要求1所述的一种基于INSAR制作3D产品的系统,其特征在于所述参数 输入单元(1)、3D产品制作系统(2)和显示器(3)组成一个完整的PC机。
4.一种利用如权利要求1所述基于INSAR制作3D产品的系统制作3D产品的方法,其 特征在于该方法包括以下步骤步骤一、获取被测量区域的原始测量数据采用机载干涉合成孔径雷达INSAR对被测 量区域的地形进行遥感测量,并获得被测量区域的DEM原始测量数据和DOM原始测量数据; 所述DEM原始测量数据为数字高程数据,所述DOM原始测量数据为数字正射影像数据;步骤二、航测内业成图,其成图过程如下·201、数据输入与数据格式转换通过I/O接口(2-3)将所述DEM原始测量数据和DOM 原始测量数据输入至控制器(2-1);控制器(2-1)对所输入的DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行读取当控制器 (2-1)不能对所输入DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行读取时,控制器(2_1)调用 数据格式转换模块(2-4)分别对DEM原始测量数据和DOM原始测量数据的数据格式进行转 换,并将所输入的DEM原始测量数据和DOM原始测量数据转换为控制器(2-1)能识读的数 据格式并同步存入存储器(2-2)内所建立的DEM数据库和DOM数据库中;否则,直接转入步 骤 202 ;·202、3D产品制作,利用控制器(2-1)对所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进 行分析处理,并相应制得被测量区域的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字 线划地图,其制作过程如下·2021、数据精度检测,通过人工检测或系统自动检测方式对所述DEM原始测量数据和 DOM原始测量数据进行质量检查与评估首先,通过参数输入单元(1)将数据精度检测方式 设定为人工检测方式或系统自动检测方式当采用人工检测方式进行质量检查与评估时, 控制器(2-1)先调用数据输出模块(2-6)将所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据分 别输出至显示器(3)进行同步显示,再通过人工判断所述DEM原始测量数据和DOM原始测 量数据是否符合摄影测量数据需具备的各项技术指标当判断得出所述DEM原始测量数据 和DOM原始测量数据均符合摄影测量数据需具备的各项技术指标时,则通过参数输入单元 (1)对控制器(2-1)输入控制指令,并进入步骤302 ;否则,通过参数输入单元(1)对控制器(2-1)输入控制指令,将所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据返回控制器(2_1),并 终止3D产品的制作过程;当采用系统自动检测方式进行质量检查与评估时,控制器(2-1)调用3D数据质检及评 估模块(2-5)判断所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据是否符合摄影测量数据需具 备的各项技术指标,并将判断结果同步上传至控制器(2-1)当判断得出所述DEM原始测量 数据和DOM原始测量数据均符合摄影测量数据需具备的各项技术指标时,进入步骤302 ;否 则,3D数据质检及评估模块(2-5)将所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据返回控制 器(2-1),并终止3D产品的制作过程;(2022、DEM数字高程模型与DOM数字正射影像图制作控制器(2_1)调用DEM\D0M数据 编辑模块(2-7),且根据DEM数字高程模型的DEM数据集与DOM数字正射影像图的DOM数 据集的常规编辑制作方法,分别对所述DEM原始测量数据和DOM原始测量数据进行编辑处 理,相应获得DEM数据集和DOM数据集,并将DEM数据集和DOM数据集同步分别存入存储器 (2-2)内所建立的DEM数据集库和DOM数据集库中,便完成DEM数字高程模型与DOM数字正 射影像图的制作过程;(2023、DLG数字线划地图制作控制器(2-1)调用DLG数据采编模块(2_8),先对步骤 302中所述DEM数据集和DOM数据集分别进行编辑处理,相应采集出需制作DLG数字线划地 图的地貌数据集和地物数据集,并将地貌数据集和地物数据集同步分别存入存储器(2-2) 内所建立的地貌数据集库和地物数据集库中;再对所述地貌数据集和地物数据集进行合 并,相应获得步骤一中所述INSAR地形图上基础地理要素的矢量数据集,并将所述矢量数 据集同步存入存储器(2-2)内所建立的矢量数据集库中,便完成DLG数字线划地图的制作 过程;步骤三、外业调绘及数据修正按照常规外业调绘方法,对步骤2023中所制作完成的 DLG数字线划地图进行外业补测和调绘,并根据外业补测和调绘结果对步骤2022中所述的 DEM数据集和DOM数据集以及步骤2023中所述矢量数据集中的相应数据进行修正,并对所 述DEM数据集库、DOM数据集库和矢量数据集库进行实时更新,相应获得修正后的DEM数据 集、DOM数据集和矢量数据集;步骤四、结果输出控制器(2-1)调用制图输出模块(2-9)将修正后的DEM数据集、DOM 数据集或矢量数据集转换为图形格式后输出,并获得DEM数字高程模型、DOM数字正射影像 图和DLG数字线划地图,此时便完成3D产品的制作过程。
5.按照权利要求4所述的一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征在于步骤四中 所述的结果输出之前,还需通过人工检测或系统自动检测方式,且按照常规DEM数字高程 模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图的质量要求,对步骤三中所述修正后的DEM 数据集、DOM数据集和矢量数据集进行质量检查首先,通过参数输入单元(1)将产品质量 检查方式设定为人工检测方式或系统自动检测方式当采用人工检测方式进行质量检查 时,控制器(2-1)先调用制图输出模块(2-9)将修正后的DEM数据集、DOM数据集或矢量数 据集转换为图形格式后输出至显示器(3)进行同步显示,再通过人工判断转换后的DEM数 字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图是否符合质量要求当判断得出转换 后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图均符合质量要求是,则进 入步骤四;否则,通过参数输入单元(1)对控制器(2-1)输入控制指令,终止3D产品的制作过程;当采用系统自动检测方式进行质量检查时,控制器(2-1)调用3D产品质量检查模块 (2-10)判断转换后的DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图是否符 合质量要求,并将判断结果同步上传至控制器(2-1)当判断得出转换后的DEM数字高程模 型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图需符合质量要求时,进入步骤四;否则,并终止 3D产品的制作过程。
6.按照权利要求5所述的一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征在于对步骤 三中所述修正后的DEM数据集、DOM数据集和矢量数据集进行质量检查时,对检查转换后的 DEM数字高程模型、DOM数字正射影像图和DLG数字线划地图分别进行平面精度检查、高程 精度检查和接边检查。
7.按照权利要求5或6所述的一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征在于步骤 2022中所述根据DEM数字高程模型的DEM数据集的DOM数据集的常规编辑制作方法,对所 述DEM原始测量数据进行编辑处理时,需对所述DEM原始测量数据进行数据重采样、数据拼 接分幅、坐标转换和元数据生成处理;根据DOM数字正射影像图的DOM数据集的常规编辑制 作方法,对所述DOM原始测量数据进行编辑处理时,需对所述DOM原始测量数据进行数据拼 接分幅、坐标转换、影像勻色、头文件生成和元数据生成处理。
8.按照权利要求5或6所述的一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征在于步骤 2023中所述对DEM数据集进行编辑处理,并相应采集出需制作DLG数字线划地图的地貌数 据集时,需编辑处理并生成被测量区域的I NSAR地形图上的等高线和高程注记点;对DOM 数据集进行编辑处理,并相应采集出需制作DLG数字线划地图的地物数据集时,需编辑处 理并生成所述I NSAR地形图上的点状地物数据、线状地物数据、面状地物数据以及分别对 所述I NSAR地形图上的点状地物、线状地物和面状地物进行标记的注记要素。
9.按照权利要求5或6所述的一种基于INSAR制作3D产品的方法,其特征在于步 骤四中所获得的DLG数字线划地图为比例尺为1 10000 1 50000的数字线划地图。全文摘要
本发明公开了一种基于INSAR制作3D产品的系统及方法,其系统包括参数输入单元、3D产品制作系统和显示器;3D产品制作系统包括控制器以及分别与控制器相接的存储器、I/O接口、数据格式转换模块、数据输出模块、3D数据质检及评估模块、DEM\DOM数据编辑模块、DLG数据采编模块、制图输出模块和3D产品质量检查模块;其方法包括步骤1.获取被测量区域的DEM和DOM原始测量数据;2.航测内业成图;3.外业调绘及数据修正;4.结果输出。本发明设计合理、操作简便且使用效果好,能实现3D产品一体化生产、制图周期短且制图质量高,有效解决了现有3D产品制作设备存在的作业分散、制图效率低、制图精度较差等缺陷。
文档编号G06F17/50GK101964009SQ20101028725
公开日2011年2月2日 申请日期2010年9月17日 优先权日2010年9月17日
发明者余扬文, 刘敏, 原喜屯, 吴晓燕, 白志刚, 苗小利, 谭克龙, 车登科, 高东生, 高鹏 申请人:中煤地航测遥感局有限公司