总结 随着数字航空相机的应用及其重要性的日益增加,校准是应用的重要前提本文介绍了用于数字航空相机校准的 EuroSDR(欧洲空间数据研究,以前称为 OEEPE)项目的第一阶段。该项目于2003年10月启动。目前该标定网络中有来自行业,特别是相机制造商和软件公司,以及研究机构和数码航空相机用户的 35 名专家。项目的目标以介绍性的方式呈现。介绍了模拟航空相机标定的实践,并分析了当前数字航空相机标定方法。这是使用实践中使用的三种不同类型的传感器的示例来完成的。Applanix/Emerge DSS 代表中画幅传感器,ZI-Imaging DMC 和 Leica ADS40 代表大幅面传感器,旨在在不久的将来取代模拟相机。这些系统的校准必须适应各自的传感器概念,并进行了详细描述。文章最后提到了刚刚开始的项目第二阶段的计划调查。
总结 随着数字航空相机的应用及其重要性的日益增加,校准是应用的重要前提本文介绍了用于数字航空相机校准的 EuroSDR(欧洲空间数据研究,以前称为 OEEPE)项目的第一阶段。该项目于2003年10月启动。目前该标定网络中有来自行业,特别是相机制造商和软件公司,以及研究机构和数码航空相机用户的 35 名专家。项目的目标以介绍性的方式呈现。介绍了模拟航空相机标定的实践,并分析了当前数字航空相机标定方法。这是使用实践中使用的三种不同类型的传感器的示例来完成的。Applanix/Emerge DSS 代表中画幅传感器,ZI-Imaging DMC 和 Leica ADS40 代表大幅面传感器,旨在在不久的将来取代模拟相机。这些系统的校准必须适应各自的传感器概念,并进行了详细描述。文章最后提到了刚刚开始的项目第二阶段的计划调查。
精心收集的机载图像显示出能够看到水面特征以及浅水底特征(例如水下植被和人造目标)。传统的摄影测量图像和机载数字图像都因多种因素而导致图像清晰度下降,包括毛细管波和小重力波、水柱或原位成分。在机载或原位地下图像采集过程中部署水下和地面人造校准目标,为校正图像以改善地下和地面特征及其检测奠定了初步基础。所介绍的方法以及 490 nm、532 nm 和 698-700 nm 的图像清楚地显示了浅水区的地下特征。所采用的技术包括使用大画幅相机和摄影测量胶片以及特殊滤光片(例如 Wratten # 70),以便在植物“红边”附近提供更窄的光谱特征,以用于改善对高光谱推扫式图像的解释。来自多个传感器和平台(包括自主水下航行器)的组合图像构成了数据融合的基础,用于自动提取水面和地下特征。来自新型高光谱成像系统的数据展示了亚米级高光谱图像在地下特征检测中的实用性。
许多职业通常使用缩写和首字母缩略词。对于工程师、律师和摄影师来说,NASA(美国国家航空航天局)、ADR(替代性争议解决)和 FF(全画幅)等缩写无需解释。然而,对于不熟悉这些领域的人来说,这些首字母缩略词如果不解释是毫无意义的。与其他职业一样,经济学也充满了这样的缩写和首字母缩略词。经济学中常用的缩写词之一是 GDP,代表国内生产总值。这个词被广泛用于媒体、商界和政府出版物,用于衡量经济健康状况。简单来说,GDP 是衡量一个国家在一定时期内生产的所有最终商品和服务的货币净值的指标。它衡量一个国家在特定时期(通常是一个季度或一年)创造的新经济价值。 GDP 的编制通常从三个不同的角度进行:将商品和服务的产出减去中间消耗(生产法)、将收入归因于生产要素(收入法)以及跟踪家庭、政府和为家庭服务的非营利机构的最终支出、投资和净出口(出口-进口)。使用各种方法编制的估计值需要相互比较以确定差异,从而确定估计值的准确性。
相机类型 用于复制和工业应用的中画幅相机机身 数码后背接口 Phase One/Mamiya 645 接口 兼容后背 Phase One IQ Phase One P/P+ 和 Leaf Aptus-II(功能有限) 镜头 Schneider-Kreuznach 叶片快门镜头 Phase One 数码镜头 Mamiya 645 AFD / PRO 镜头 对焦控制 通过 Capture One 软件或 SDK 在实时显示模式下进行远程或手动、真实对焦控制 自动化 使用 Phase One IQ 数码后背时完全自动化 快门速度 叶片快门:1/1600 秒至 60 分钟 焦平面:1/4000 秒至 60 分钟 恒定开放光圈选项 快门控制 1/3 f 档增量 闪光同步 焦平面快门:高达 1/125 秒 叶片快门镜头:高达 1/1600 秒 接口 X 同步端子 安全电源输入 (LEMO) 2 个安全 I/0 连接器 (LEMO) • 电子触发设备 • 手动释放电缆 用于固件更新的迷你 USB 连接器 三脚架云台插座 两个 3/8 英寸 - 位于底部和侧面(距锁定销孔 25 毫米) 电源输入 24 V DC
相机类型 用于复制和工业应用的中画幅相机机身 数码后背接口 Phase One/Mamiya 645 接口 兼容后背 Phase One IQ Phase One P/P+ 和 Leaf Aptus-II(功能有限) 镜头 Schneider-Kreuznach 叶片快门镜头 Phase One 数码镜头 Mamiya 645 AFD / PRO 镜头 对焦控制 通过 Capture One 软件或 SDK 在实时显示模式下进行远程或手动、真实对焦控制 自动化 使用 Phase One IQ 数码后背时实现全自动化 快门速度 叶片快门:1/1600 秒至 60 分钟 焦平面:1/4000 秒至 60 分钟 恒定开放光圈选项 快门控制 1/3 f 档增量 闪光同步 焦平面快门:高达 1/125 秒 叶片快门镜头:高达 1/1600 秒 接口 X 同步终端 安全电源输入 (LEMO) 2 个安全 I/0 连接器 (LEMO) • 电子触发设备 • 手动释放电缆 用于固件更新的迷你 USB 连接器 三脚架头插座 两个3/8 英寸 - 位于底部和侧面(距锁定销孔 25 毫米)电源输入 24 V DC
日本驻华大使馆公使和公共事务大臣 爱一光一自 2021 年 6 月抵达华盛顿以来一直担任日本大使馆公使和公使馆长。他的主要职责是全面管理和协调大使馆的职能。自 2022 年 9 月 1 日起,他还负责公共事务,负责新闻事务和文化事务。 爱先生于 1989 年加入日本外务省。在来到华盛顿之前,他曾在华盛顿特区(1992 年)、渥太华(2002 年)、雅加达(2005 年)、纽约(2013 年)和巴黎(2018 年)等海外任职。在巴黎,他曾担任日本常驻经合组织副代表三年,并担任该组织执行委员会副主席。在东京外交部,他曾担任条约谈判顾问;海洋法司司长;政策规划司司长;兼国际经济部主任。他的外交经验广泛,涵盖与美国和欧盟的贸易谈判以及日本外交政策的长期战略规划。职业生涯早期,他曾担任首相和外交部长的官方英语翻译六年,这使他对高层外交有了独特的见解。在巴黎任职之前,他曾担任日本国际事务研究所的代理总干事,该研究所是东京首屈一指的外交政策智库,负责其活动的智力指导。艾先生毕业于东京大学(法学),拥有弗莱彻法律与外交学院法学和外交硕士学位(1992 年)。最近,他是哈佛大学 2021-2022 学年的美日关系项目副教授。艾先生是一名持照私人飞行员、水肺潜水教练和大画幅摄影爱好者。他拥有教授日本传统花道 (Sogetsu) 和茶道 (Omotesenke) 的证书。
国家测绘协调机构 (BAKOSURTANAL),印度尼西亚芝比农 – aldino.rizaldy@bakosurtanal.go.id 第一委员会,第一工作组 /1 第二十二届 ISPRS 大会,墨尔本 2012 年 8 月 25 日 – 9 月 1 日 关键词:直接地理配准、数字摄影测量、GPS/IMU、外部方向 摘要:直接地理配准是摄影测量中的一种新方法,尤其是在数码相机时代。从理论上讲,这种方法不需要地面控制点 (GCP) 和空中三角测量 (AT),即可将航空摄影处理为地面坐标。与旧方法相比,该方法有三个主要优点:在相同精度下数据处理速度更快、工作流程简单、项目成本更低。直接地理配准使用两个设备,GPS 和 IMU。GPS 记录相机坐标(X、Y、Z),IMU 记录相机方向(omega、phi、kappa)。两个参数合并为外部方向 (EO) 参数。此参数是摄影测量项目下一步工作所必需的,例如立体编辑、DSM 生成、正射校正和镶嵌。该方法的精度在印度尼西亚棉兰的地形图项目中进行了测试。使用 Vexcel 的大画幅数码相机 Ultracam X,而 GPS / IMU 是 IGI AeroControl。使用 19 个独立检查点 (ICP) 来确定精度。水平精度为 0.356 米,垂直精度为 0.483 米。具有此精度的数据可用于 1:2.500 地图比例项目。1. 简介
摘要。如今,许多摄影测量测绘方法都使用无人机来检索和记录有关地球上物体的数据。这是因为与租用飞机相比,使用配备 GNSS(全球导航卫星系统)的无人机进行测量非常高效且更便宜,它还可以飞越难以到达的区域并大大缩短时间。罗马尼亚的无人机技术发展仍处于起步阶段,立法框架甚至对小型无人机也施加了一定的限制。因此,为了使用飞机,需要获得罗马尼亚民航局的批准,以及国防部的批准。这样,飞行在距离、高度和面积方面都受到管制。该研究的目的是实现并详细说明通过摄影测量技术(UAS/UAV)生成正射影像图和三维模型的工作流程,这些工作流程可用于各种地形地籍工作或作为叠加分析的主要地理空间数据,用于城市化、农业、空间规划、地貌学等其他各个领域。本文介绍了使用无人机摄影测量数据对阿拉德县 Labaşinţ 地区进行测绘的结果,使用 WingtraOne VTOL 尾随无人机,配备索尼 RX1RII 相机,配备 42.4 兆像素 CMOS 传感器、35 毫米、全画幅和 GNSS 系统。高精度。数据处理的最后阶段包括生成正射影像平面、马赛克、栅格图像、TIN 和 DEM 格式以及生成点云。目前,无人机在地理空间科学领域的应用需求很高,因为与卫星系统相比,无人机操作相对简单,成本相对低廉,尤其是高分辨率图像。使用无人机的好处之一是,它们可以拍摄航空照片,然后对其进行处理以进行测绘,从而可用于支持空间数据的获取。关键词:WingtraOne、Pix4Dmapper、DEM、DTM、DSM、Labasint、领土分析。
摘要。如今,许多摄影测量测绘方法都使用无人机来检索和记录有关地球上物体的数据。这是因为使用配备 GNSS(全球导航卫星系统)的无人机进行测量比租用飞机非常高效且更便宜,它还可以飞越难以到达的区域并大大缩短时间。罗马尼亚的无人机技术发展仍处于起步阶段,立法框架甚至对小型无人机也施加了某些限制。因此,为了使用该飞机,需要获得罗马尼亚民航局的批准,以及国防部的批准。通过这种方式,飞行在距离、高度和面积方面受到监管。本研究的目的是实现和技术详述通过摄影测量技术(UAS/UAV)生成正射影像图和三维模型的工作流程,这些工作流程可用于各种地形地籍工作或作为叠加分析的主要地理空间数据,用于其他各个领域:城市化、农业、空间规划、地貌学等。本文介绍了无人机摄影测量数据在阿拉德县 Labaşinţ 地区测绘中的应用结果,使用 WingtraOne VTOL 尾随无人机,配备索尼 RX1RII 相机,配备 42.4 兆像素 CMOS 传感器、35 毫米、全画幅和 GNSS 系统。精度高。数据处理的最后阶段包括生成正射影像平面、马赛克、栅格图像、TIN 和 DEM 格式以及生成点云。目前,无人机在空间科学领域的应用需求很高,因为与卫星系统相比,无人机操作相对简单,成本相对低廉,尤其是高分辨率图像。使用无人机的好处之一是,它们可以拍摄航空照片,然后对其进行处理以进行测绘,从而可用于支持空间数据的获取。关键词:WingtraOne、Pix4Dmapper、DEM、DTM、DSM、Labasint、领土分析。