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航天线阵影像摄影测量定位理论与方法

航天线阵影像摄影测量定位理论与方法

作者:王仁礼
出版社:测绘出版社出版时间:2018-04-01
开本: 16开 页数: 158
本类榜单:自然科学销量榜
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航天线阵影像摄影测量定位理论与方法 版权信息

  • ISBN:9787503040368
  • 条形码:9787503040368 ; 978-7-5030-4036-8
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>>

航天线阵影像摄影测量定位理论与方法 本书特色

随着航天技术和空间遥感技术的发展,航天摄影测量从经典的航空摄影测量中脱颖而出。一方面,它以月球探测中的测绘技术为跳板,继而解决太阳系中其它行星的测绘问题;另一方面,以全球基础测绘为牵引,解决无地面控制点条件下的高精度地图测绘问题。 目前,传输型光学测绘卫星的主要传感器是线阵CCD推扫式相机,其获取的是线阵影像,属于动态扫描成像,即在CCD扫描行方向是严格的中心投影,而在卫星飞行方向则是近似平行投影。由于线阵影像与面阵影像的摄影几何特性具有很大的不同,因此摄影测量数据处理的理论与方法也具有显著的差异性。 本书从专著与科研的角度出发,结合课题组多年从事航天摄影测量工程实践的经验,既注重理论性与系统性,又兼顾工程性与实用性。全文共分八章。第1章介绍了光学遥感测绘卫星及其数据处理技术的发展与现状;第2章介绍了航天摄影测量所需的基础知识,包括天文学基础知识以及时空基准;第3章介绍了航天线阵影像的获取,主要包括卫星轨道理论、航天摄影系统以及摄影测量对航天摄影的基本要求;第4章介绍了线阵CCD传感器的构像模型,包括物理传感器模型与通用传感器模型;第5章介绍了线阵影像外方位元素的直接测定方法,包括精密定轨和精密定姿;第6章介绍了线阵影像外部定向,包括外方位元素的建模、单像后方交会和区域网平差;第7章介绍了线阵立体影像摄影测量定位方法,重点介绍了基于有理函数模型的立体定位;第8章介绍了航天摄影系统的几何定标,包括实验室定标和在轨定标。

航天线阵影像摄影测量定位理论与方法 内容简介

本书系统地介绍航天线阵影像摄影测量定位理论与方法,主要包括航天摄影测量基础、航天摄影系统、线阵CCD传感器成像模型、精密定轨与定姿、线阵影像外部定向、线阵影像摄影测量立体定位以及摄影系统的几何定标等内容。 本书从专著与科研的角度出发,结合作者多年从事航天摄影测量工程实践的经验,既注重理论性与系统性,又兼顾工程性与实用性,既阐述传统理论和方法可供航天、测绘、遥感、摄影测量、地理信息系统等领域的高等院校教师、科研人员、研究生和工程技术人员学习参考。

航天线阵影像摄影测量定位理论与方法 目录

第1章 绪论 §1.1 光学遥感测绘卫星的现状与发展 §1.2 航天线阵影像摄影测量处理的研究进展第2章 航天摄影测量基础 §2.1 天文学基础知识 §2.2 时间系统 §2.3 坐标系统第3章 航天线阵影像的获取 §3.1 航天器的轨道 §3.2 航天摄影系统 §3.3 航天摄影的基本要求第4章 线阵CCD传感器成像模型 §4.1 常用坐标系 §4.2 物理传感器模型 §4.3 通用传感器模型第5章 航天影像外方位元素测定 §5.1 精密定轨 §5.2 精密定姿第6章 航天线阵影像外部定向 §6.1 影像外方位元素建模 §6.2 单像空间后方交会 §6.3 航天线阵影像空中三角测量 §6.4 基于有理函数模型的区域网平差 §6.5 激光测高数据辅助的线阵影像联合平差第7章 线阵立体影像摄影测量定位 §7.1 空间前方交会 §7.2 基于有理函数模型的三维几何重建第8章 航天摄影系统几何标定 §8.1 实验室几何标定 §8.2 在轨几何标定参考文献
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航天线阵影像摄影测量定位理论与方法 节选

  航天摄影测量是以人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机、空间探测器等航天器作为遥感平台,用遥感器在轨道空间对地球或其他行星进行摄影,并根据获取的影像数据,通过判读、量测、分析与表达等处理,以确定被测物体的形状、大小和位置,并判断其性质的一门学科。  航天摄影测量的主要任务是获取具有现势性的地理空间信息,即测绘各种比例尺的地形图,具体包括数字线划图(digital line graphic,DLG)、数字正射影像图(digital orthophoto map,DOM)、数字高程模型(digital elevation model,DEM)或数字表面模型(digital surface model,DSM)。因此,执行航天摄影测量任务的卫星也称为测绘卫星。从广义上讲,具备立体测图或者高程测量能力的卫星都可以称为测绘卫星。从狭义上说,目前一般把能从不同视角获取同一地区影像的光学遥感卫星称为测绘卫星。  在近半个世纪的发展进程中,测绘卫星从*初的胶片返回式卫星,发展到目前的传输型卫星;从面阵相机,发展到现在的单线阵、双线阵或三线阵CCD(charge coupled device)相机;测绘卫星的空间分辨率从百米级提高到当前的亚米级,时间分辨率和光谱分辨率也不断提高;测绘卫星的种类日趋完善,从光学卫星发展到干涉雷达卫星、激光测高卫星、重力卫星、磁力卫星、导航卫星等;卫星测绘应用技术也不断进步,从过去的有地面控制测图,发展到稀少控制测图甚至无地面控制测图;测图精度也日益提高,从满足1∶250 000地形图制图发展到满足1∶5 000地形图制图;测绘应用也日益广泛,应用范围从军用向军民共用、从限于本国到全球共享,从单一的测绘产品生产扩展为全球各行业地理信息的获取与更新等。卫星传感器技术与测绘应用技术的巨大进步,为国民经济和社会的发展做出了重要贡献(唐新明等,2012)。  由于受面阵CCD幅面以及电荷转移速率的限制,目前传输型光学测绘卫星搭载的均为线阵CCD传感器。为表述方便,本书后续文中所述的测绘卫星均指采用光学线阵CCD传感器的测绘卫星。  ……

航天线阵影像摄影测量定位理论与方法 作者简介

胡莘,西安测绘研究所 副所长兼总工。 胡莘教授,1982年毕业于解放军测绘学院航测系,获学士学位;2006年毕业于哈尔滨工业大学航天学院,获博士学位。1982- 1992年任西安测绘研究所摄影测量与遥感研究室助理工程师、工程师、高级工程师,1993-1996年任研究室副主任,1996-2000年任究室主任,2000年任研究员,目前担任西安测绘研究所副所长兼总工程师。从2001年起任863航天航空领域专家委员会委员。他是中国科协“求是青年实用工程奖”获得者,入选百千万人才并享受政府特殊津贴。他还担任中国测绘学会摄影测量专业委员会副主任委员,《遥感技术与应用》、《测绘科学与工程》、《测绘科学技术学报》编委。主持及参与三十余项大型科研课题研制,在多个卫星项目中担任总师,累计获得国家科技进步一等奖1项,二等奖1项,省部级科技进步奖一等奖6项,二、三等奖多项,发表论文20余篇。

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