何 浩,于 浩,胡新玲
(1.新疆大學(xué)建筑工程學(xué)院,新疆烏魯木齊 830047;2.新疆維吾爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局信息中心,新疆烏魯木齊 830000)
基于GeoEye-1高分辨率衛(wèi)星影像的1∶1萬地形圖精度分析*
何 浩1,于 浩2,胡新玲1
(1.新疆大學(xué)建筑工程學(xué)院,新疆烏魯木齊 830047;2.新疆維吾爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局信息中心,新疆烏魯木齊 830000)
以GeoEye-1衛(wèi)星影像為源數(shù)據(jù),利用DPGrid作為內(nèi)業(yè)平差、精度評(píng)定軟件,以新疆某一測(cè)區(qū)為例,探討了利用GeoEye-1衛(wèi)星影像制作1∶1萬地形圖的方法,并對(duì)像控點(diǎn)起算點(diǎn)個(gè)數(shù)、分布情況對(duì)其精度的影響進(jìn)行了分析。
GeoEye-1高分辨率衛(wèi)星影像;起算點(diǎn)個(gè)數(shù);起算點(diǎn)分布;精度
在測(cè)繪作業(yè)中,某些情況下難以獲得控制點(diǎn),如中國西部困難地區(qū)測(cè)圖,境外敏感軍事目標(biāo)測(cè)圖,非洲、南美等第三世界地區(qū)測(cè)圖等。這些測(cè)圖工程的實(shí)施,都提出了少控制或無控制測(cè)圖的要求,而GeoEye-1/IKONOS衛(wèi)星系統(tǒng)具有高精度的衛(wèi)星星歷和姿態(tài)參數(shù)的測(cè)定能力,可顯著地提高無地面控制點(diǎn)的定位精度,滿足應(yīng)用需求。
通常在無地面控制點(diǎn)的情況下,使用RFM的IKONOS影像能達(dá)到的平面精度為25 m(CE90),高程精度為22 m(LE90),而GeoEye-1數(shù)據(jù)產(chǎn)品可達(dá)到平面精度為4 m(CE90),高程精度為6 m(LE90)。這個(gè)精度指標(biāo)指的是絕對(duì)定位精度,而其內(nèi)部的相對(duì)精度很高,大約可以達(dá)到像素級(jí)的精度,也就是說,RFM存在一個(gè)系統(tǒng)性的誤差。
如果有少量的地面控制點(diǎn)(1個(gè)或2個(gè)控制點(diǎn)),就可以設(shè)法利用控制點(diǎn)改正RFM的系統(tǒng)誤差,來有效的提高基于RFM的測(cè)圖精度。
為了確定在少控制點(diǎn)或無控制點(diǎn)的情況下利用GeoEye-1衛(wèi)星影像測(cè)圖的精度情況,本文進(jìn)行了一系列的試驗(yàn)。
試驗(yàn)區(qū)位于天山山脈東段北麓三塘湖盆地,北與蒙古人民共和國接壤。巴里坤哈薩克自治縣縣城位于試驗(yàn)區(qū)外南部約120 km。測(cè)區(qū)地處邊界附近,無航空影像數(shù)據(jù),測(cè)區(qū)自然條件惡劣,風(fēng)沙大且地表覆蓋物較少,很不利于傳統(tǒng)像片控制作業(yè),故采用GeoEye-1衛(wèi)星影像。本次作業(yè)選用6對(duì)12景GeoEye-1衛(wèi)星影像數(shù)據(jù),產(chǎn)品類型GeoStereo立體像對(duì),覆蓋1∶10 000圖幅27幅(見檢測(cè)區(qū)域影像)。作業(yè)區(qū)地形以平地、丘陵地為主,平地17幅,丘陵地10幅,約675 km2(見圖1)。
根據(jù)影像數(shù)據(jù),作業(yè)區(qū)共布設(shè)像控點(diǎn)21個(gè)。以每景為單位,區(qū)域四角布設(shè)像控點(diǎn)。精度檢測(cè)設(shè)計(jì)3種方案:無控制、1個(gè)點(diǎn)、多個(gè)點(diǎn)進(jìn)行平差計(jì)算。另外,在平地區(qū)域,還實(shí)地測(cè)設(shè)了131個(gè)圖根碎部點(diǎn),作為平差結(jié)束后的高程精度檢測(cè)數(shù)據(jù)。平差結(jié)束后,進(jìn)行立體建模,進(jìn)入立體量測(cè)模式,對(duì)131個(gè)圖根碎部點(diǎn)在各模型中逐一進(jìn)行了量測(cè),平差結(jié)果精度、檢查點(diǎn)精度按照相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求,進(jìn)行精度評(píng)定、分析。
圖1 檢測(cè)區(qū)域影像Fig.1 Images of detection region
同時(shí),根據(jù)提供的衛(wèi)星影像,分析影像模型配對(duì)情況,針對(duì)測(cè)區(qū)觀察、分析模型之間有無漏洞,能否對(duì)測(cè)區(qū)整體范圍進(jìn)行覆蓋,進(jìn)行立體測(cè)圖作業(yè)。
目前,針對(duì)GeoEye-1衛(wèi)星影像的平差軟件有4種,即:DPGrid、PixelGrid、VirtuoZo3.75、jx4c。在這4 種軟件中,VirtuoZo3.75與DPGrid在處理衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)的軟件模塊上是一致的,考慮到后期圖幅的模型裁切,模型下載的便利性,最終選用DPGrid。
轉(zhuǎn)刺像控點(diǎn)與轉(zhuǎn)刺航片像控點(diǎn)一致,圖2是本次作業(yè)試驗(yàn)檢測(cè)時(shí),外業(yè)需要布設(shè)的像控點(diǎn)及其分布圖。
圖2 試驗(yàn)區(qū)像控點(diǎn)分布圖Fig.2 Distribution plot of photo control points in test area
對(duì)于衛(wèi)星影像,內(nèi)業(yè)還有一個(gè)關(guān)鍵的步驟,那就是衛(wèi)星影像每一對(duì)景模型內(nèi)的連接點(diǎn)和模型之間的連接點(diǎn)的選取。模型內(nèi)的連接點(diǎn),點(diǎn)與點(diǎn)之間的距離保持在3~3.5 km,在模型內(nèi)橫豎均勻排列,模型范圍不論大小,點(diǎn)與點(diǎn)之間的距離都可依此距離選取,只有這樣才能保證定向單位權(quán)中誤差(像素)小于一個(gè)像元。此外,模型之間的連接點(diǎn),不能選得太少,若連接點(diǎn)太少模型高程連接差就會(huì)過大,模型之間連接點(diǎn)的間距保持在2 km左右,這樣便于模型接邊。
利用已知像控點(diǎn)進(jìn)行平差計(jì)算,在平差結(jié)果中需判定定向單位權(quán)中誤差(Pixel)小于一個(gè)像元,看定向點(diǎn)和檢查點(diǎn)的平面和高程精度是否滿足現(xiàn)行規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求。
結(jié)合衛(wèi)星影像范圍,以圖幅范圍或者以給定的模型大小范圍為單位進(jìn)行模型裁切。裁切過程中,確保模型之間有一定的重疊。
最后,將高等級(jí)控制點(diǎn)或者外業(yè)實(shí)地實(shí)測(cè)的圖根碎部點(diǎn)引入模型,量測(cè)高程,進(jìn)行比對(duì),求取中誤差,進(jìn)行精度評(píng)定。
無控制平差計(jì)算,主要利用衛(wèi)星影像自身的*.rpc參數(shù)數(shù)據(jù),將試驗(yàn)區(qū)內(nèi)21個(gè)像控點(diǎn)都作為檢查點(diǎn),驗(yàn)證其在無控制點(diǎn)的情況下,GeoEye-1衛(wèi)星影像的定位精度。
表1 無控制點(diǎn)情況下點(diǎn)位精度Tab.1 Precision of point position under non-control point
從表1可以看出,在無控制的情況下,平面精度在1.5 m以內(nèi),規(guī)范規(guī)定1∶10 000比例尺地形圖,平地、丘陵地平面精度小于2.0 m,山地、高山地平面精度小于3.0 m。因此,在無控制的情況下,平面精度已完全滿足規(guī)范要求。但高程誤差很大,從數(shù)據(jù)顯示,模型偏高。
1個(gè)點(diǎn)的平差計(jì)算,選取作業(yè)區(qū)角上、邊上、中間任意一處,通過計(jì)算發(fā)現(xiàn),有1個(gè)點(diǎn)參與的情況下,高程精度較無控制點(diǎn)有明顯提高。表2、表3分別顯示了1個(gè)控制點(diǎn)平差計(jì)算后的最高點(diǎn)位精度和最低點(diǎn)位精度情況。
表2 1個(gè)控制點(diǎn)情況下最高點(diǎn)位精度Tab.2 Highest positional accuracy under one control point
表3 1個(gè)控制點(diǎn)情況下最低點(diǎn)位精度Tab.3 Lowest positional accuracy under one control point
從表2、表3中可以看出,在1個(gè)點(diǎn)的情況下,平面精度已能控制在1.0 m以內(nèi),已完全滿足規(guī)范要求,且高程精度也較無控制平差有明顯提高。規(guī)范規(guī)定1∶10 000比例尺地形圖,丘陵地高程精度小于1.0 m,山地高程精度小于2.0 m。因此,在一個(gè)點(diǎn)的情況下,高程精度已能達(dá)到丘陵地、山地的要求。
多個(gè)點(diǎn)的平差計(jì)算中,擬訂了4個(gè)點(diǎn)、6個(gè)點(diǎn)、四角及轉(zhuǎn)折處、周邊布點(diǎn)、所有點(diǎn)5種布點(diǎn)方案。其中,4個(gè)點(diǎn)、6個(gè)點(diǎn)的精度與1個(gè)點(diǎn)比較,沒有明顯提高和改變;而四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)的精度結(jié)果已能達(dá)到平坦地區(qū)要求。在點(diǎn)數(shù)增多的情況下,周邊布點(diǎn)、所有點(diǎn)布點(diǎn),其精度與四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)結(jié)果相同,精度沒有較大提高。各種布點(diǎn)圖見圖3~7。其中,四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)的平差計(jì)算,選取作業(yè)區(qū)最大范圍四角及轉(zhuǎn)折處布設(shè),四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)精度,見表4。
圖3 4點(diǎn)布點(diǎn)圖Fig.3 Distribution plot for four points
圖4 6點(diǎn)布點(diǎn)圖Fig.4 Distribution plot for six points
表4 四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)精度Tab.4 Precision of points at 4 corners and turn places
從表4中可以看出,在四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)的情況下,平面精度、高程精度已達(dá)到平坦地區(qū)規(guī)范要求。規(guī)范規(guī)定1∶10 000比例尺地形圖,平坦地區(qū)定向點(diǎn)高程精度小于0.35 m,檢查點(diǎn)高程精度小于0.5 m。由此得出,在四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)的情況下,平面精度、高程精度已完全達(dá)到平坦地區(qū)的要求。
圖5 四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)圖Fig.5 Distribution plot for 4 corners and turn places
圖6 周邊布點(diǎn)圖Fig.6 Distribution for periscater diagram
圖7 所有點(diǎn)布點(diǎn)圖Fig.7 Distribution plot for all points
平差計(jì)算后發(fā)現(xiàn):4點(diǎn)布點(diǎn)與1點(diǎn)布點(diǎn)的平差結(jié)果在平面和高程精度方面沒有大的改變。而周邊布點(diǎn)、所有點(diǎn)與7個(gè)點(diǎn)布點(diǎn)比較,平面和高程精度也沒有太大改善。6點(diǎn)布點(diǎn)與7點(diǎn)布點(diǎn)比較,6點(diǎn)布點(diǎn)的定向控制點(diǎn)高程精度稍有偏大。規(guī)范規(guī)定1∶10 000比例尺地形圖,平坦地區(qū)定向點(diǎn)高程精度小于0.35 m。為了檢測(cè)在少量控制點(diǎn)起算條件下,此影像模型的定向精度,經(jīng)過比較選擇7個(gè)點(diǎn)布點(diǎn)方案的平差結(jié)果,檢測(cè)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)平地區(qū)域,實(shí)地施測(cè)的131個(gè)圖根碎部點(diǎn)和未參與平差計(jì)算的14個(gè)像控點(diǎn)的高程精度進(jìn)行對(duì)比,見表5。
表5 圖根碎部點(diǎn)和像控點(diǎn)高程精度統(tǒng)計(jì)結(jié)果Tab.5 Height accuracy statistics for mapping control points,detail points and photo control points
從表5中可以看出:四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)的平差結(jié)果,經(jīng)模型量測(cè)后其檢測(cè)精度已完全達(dá)到規(guī)范和相關(guān)設(shè)計(jì)的規(guī)定限差。
通過本文的試驗(yàn)分析可以得到如下結(jié)論:
1)在無控制的情況下,平面精度已完全滿足1∶10 000比例尺地形圖規(guī)范要求,但高程誤差較大,尚不能滿足規(guī)范要求。
2)在1個(gè)控制點(diǎn)的情況下,平面和高程精度已能達(dá)到1∶10 000比例尺地形圖對(duì)丘陵地、山地的要求。
3)在四角及轉(zhuǎn)折處布點(diǎn)的情況下,平面和高程精度趨于穩(wěn)定,已能達(dá)到1∶10 000比例尺地形圖平坦地區(qū)精度的要求。在此基礎(chǔ)上,隨著地面控制點(diǎn)數(shù)量的增多,測(cè)圖精度沒有太大改善。
[1]江恒彪,關(guān)鴻亮,曹天景.WorldView-2核線影像立體測(cè)圖研究[J].測(cè)繪通報(bào),2009(5):32 ~34.
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Accuracy Analysis of 1∶10 000 Scale Topographic Map Based on GeoEye-1 High Resolution Satellite Images
HE Hao1,YU Hao2,HU Xin-ling1
(1.College of Architectural Engineering,Xinjiang University,Urumqi Xinjiang 830047,China;2.The Information Center of Xinjiang Geology and Mineral Resource Exploitation and Development Bureau,Urumqi Xinjiang 830000,China)
This article selected the GeoEye-1 satellite images for source data,and took the DPGrid as the indoorwork adjustment and precision assessment software,taking one survey area in Xinjiang Autonomous region for example,discussed the making method of 1∶10 000 sclae topographic map used GeoEye-1satellite image,and analyzes the influence of the number and distribution of origin points of photo control for 1∶10 000 scale topographic map.
GeoEye-1 high-resolution satellite images;the number of origin points;distribution of origin point;accuracy
P 231
A
1007-9394(2011)02-0012-03
2011-01-19
何浩(1979~),男,湖南道縣人,碩士,講師,現(xiàn)主要從事工程測(cè)量、遙感應(yīng)用的教學(xué)與科研工作。