徕卡机载激光扫描系统ALS50-II_精品文档PPT推荐.ppt
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它的优势在于对大范围区域、人口密集区域、地形复杂地区、沿岸岛礁海区进行空间数据的快速获取,而这正是用其他方法所不能得到的或是在高昂成本下才能获得的。
5,机载LIDAR主要的应用领域,6,内容提要,LIDAR技术背景简介及应用领域ALS50-II机载激光扫描系统产品简介ALS50应用成果展示ALS50-II总结,7,ALS50-II系统组成,ALS50-II是可搭载在多种航空飞行平台上获取地表激光反射数据的机载激光扫描集成系统。
可全天候(包括夜间或恶劣天气)进行航空遥感作业,快速获取高精度DTM。
与光学或数字影像结合使用,加上少量控制点可获得正射影像产品。
激光扫描仪,系统控制箱,操作终端,导航终端,8,ALS50-II工作原理,将ALS50-II安装于航空平台上,通过测量飞机的空间位置与姿态,以及飞机对地距离和扫描角度,得出地面激光扫描点的三维位置坐标。
飞机的空间位置由GPS确定,姿态由惯性测量单元IMU确定,飞机对地距离由激光信号发射与接收的时间间隔确定,由此综合解算得出DTM。
此外,由接收的激光信号强弱则可得到地表分类信息。
9,ALS50-II性能指标,ALS50-II将脉冲频率提高到150KHz。
在保证数据精度的前提下,大大提高了激光点密度。
10,ALS50-II性能升级,更多小体积目标可以进行测量(如:
电力线)更多低反射率的物体能被探测到(如:
沥青道路)更高的飞行高度-在大面积低点密度项目中提供最大覆盖率-甚至在山区都可以采用固定飞行高度对大气条件要求低(如:
雾、烟、霾)采用同一硬盘存储GPS、IMU及激光数据所有操作通过图形界面远程进行控制,11,ALS50-II产品规格,12,ALS50-II精度报告,13,IPASPPP精确单点定位,Leica推出IPASPPP(PrecisePointPositioning)精确单点定位软件,采用精密卫星轨道数据和精密卫星时钟纠正数据,在不架设基站的情况下计算精密的动态定位信息。
采用此项技术的优势在于:
提供高精度解算GPS和IMU数据的全新解决方案GPS差分不依赖地面参考站的观测数据操作简便,工作流程更加简化高效高精度星历:
30s间隔,13天后获取低精度星历:
5min间隔,17小时后获取,14,IPAS惯性定位及定向系统,通过GPS/IMU直接获取外方位元素可靠的后处理解算模型,获取高精度飞机的位置和姿态数据提高陀螺座架的实时精度提供飞行控制及管理系统信号传输端口(ASCOT,TrackAir,etc.),可进行远程控制,15,FPES飞行计划及评估软件,采用电子地图为背景,制定优化的飞行路线可加入数字高程模型制定飞行计划可以导出数据到飞行控制系统中(ASCOT,FCMS)飞行质量评估,16,FCMS飞行及航摄仪控制管理软件,能同时控制多个航摄仪提供飞行模拟软件对飞行操作员进行训练优化飞行路线对飞行过程进行质量控制,17,内容提要,LIDAR技术背景简介及应用领域ALS50-II机载激光扫描系统产品简介ALS50应用成果展示ALS50-II总结,18,ALS50应用成果,地表点云数据DSM未处理植被,19,地面点云数据DTM去除植被,ALS50应用成果,20,ALS50应用成果,数字高程模型DEM,21,ALS50应用成果,地面等高线,22,ALS50应用成果,DEM三维显示,23,ALS50应用成果,DOM叠合DEM三维景观图,24,ALS50应用成果城市数据,数字城市表面模型,25,MICROSTATION特征物提取,ALS50应用成果城市数据,26,城区激光点云景观图(Montana州立大学),ALS50应用成果城市数据,27,1.5MLIDARmodelSeptember15,2001,三维数字表面模型,ALS50应用成果城市数据,28,ALS50应用成果城市数据,市中心剖面图,29,激光点云数据剖面图,ALS50应用成果城市数据,30,ALS50应用成果城市数据,激光点云数据剖面图,31,ALS50应用成果城市数据,激光点云数据剖面图,32,建筑物边缘规格化及与DSM影像叠加,ALS50应用成果城市数据,33,ALS50应用成果城市数据,高程分类,34,数字影像,ALS50应用成果城市数据,35,数据来源:
NOAAUSA,ALS50应用成果水资源分析,海岸线侵蚀分析,1997年,2000年,36,1997LIDARData,2000LIDARData,增长海岸,新建房屋,数据来源:
NOAAUSA,ALS50应用成果水资源分析,海岸线侵蚀分析,37,案例:
美国北卡罗来纳州需要进行洪水淹没评估分析,并进行快速制图方法:
采用机载LIDAR的手段获取地表数据结果:
利用快速更新的地图来减少洪水带来的影响实时洪水预报,并在网络进行发布,ALS50应用成果水资源分析,洪水预报分析,洪水水面实时变化显示,38,SpatialDataDevelopment-Airborne,海岸LIDAR数据,DEM与等高线叠合图,案例:
南卡罗来纳州法律规定每隔10年需要进行海岸线的勘测修复工作方法:
采用机载LIDAR获取地表数据结果:
获取全部南卡罗来纳州的海岸高程数据海岸线的修复可以保证海岸带水土完整性、减小海岸侵蚀带来的影响、降低暴风雨所带来的风险,ALS50应用成果水资源分析,海岸线监测分析,39,ALS50应用成果水资源分析,洪水淹没预报分析,普通DEM低精度,LIDARDEM高精度,40,ALS50应用成果水资源分析,淹没区域变化监测,230m水位线,41,ALS50应用成果水资源分析,232m水位线,淹没区域变化监测,42,ALS50应用成果水资源分析,233m水位线,淹没区域变化监测,43,ALS50应用成果水资源分析,洪水淹没区制图流程,44,淹没区制图,ALS50应用成果水资源分析,45,ALS50应用成果植被分析,激光点云数据DSM未去除植被,46,ALS50应用成果植被分析数据,激光点云数据DTM去除植被,47,数字地表模型,数字表面模型,ALS50应用成果植被分析数据,48,ALS50应用成果植被分析数据,植被高度分析,49,ALS50应用成果电力线数据,50,ALS50应用成果电力线数据,根据高度不同激光点云分类,51,ALS50应用成果电力线数据,俯视图,剖面图,52,ALS50应用成果电力线数据,根据回波强度进行分类,53,ALS50应用成果电力线数据,电力线三维模型,54,ALS50应用成果管线数据,数字正摄影像条带拼接,55,ALS50应用成果管线数据,第一次飞行第二次飞行,天然气管道高程变化对比,56,ALS50应用成果管线数据,西气东输正摄影像图,57,ALS50应用成果道路数据,条带数字高程模型,58,ALS50应用成果道路数据,大场景数字表面模型,59,ALS50应用成果道路数据,60,ALS50应用成果道路数据,正摄影像,61,ALS50应用成果道路数据,高分辨率数码影像,62,ALS50应用成果,矿山结构三维DEM模型,63,ALS50应用成果,管道结构三维DEM模型,64,LIDAR数据生成DEM渲染图,ALS50应用成果数字海洋项目,65,数字线化图叠合等高线,DEM叠合等高线,DEM渲染图,ALS50应用成果数字海洋项目,66,采用激光点云数据套合影像生成的飞行区域3D效果图,ALS50应用成果数字海洋项目,67,ALS50应用成果,多种类型数据无缝集成,DEM,Contourline,Image,DTM,Grid,68,内容提要,LIDAR技术背景简介及应用领域ALS50-II机载激光扫描系统产品简介ALS50应用成果展示ALS50-II总结,69,ALS50-II机载激光扫描系统帮助您获取密度更大,精度更高的激光点,获取高时空分辨率的地球空间信息的全新技术手段从传统的单点数据获取变为连续自动数据获取,提高了观测的精度和速度快速地获取精确的数字地面模型以及地面物体的三维坐标配合数字影像结果,增强对地物的认识和识别能力数据后处理简便快捷,
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