图3。(a)3D采集的来源和接收器位置,分别用黄色和白色圈子注释。2D采集的源和接收器位置用蓝色圆圈注释。红色矩形概述了3D区域。红色星星标志着Nore-1和Nore-2钻孔。(b)3D区域的细节,带有嵌入式和横线以及折叠的CDP箱尺寸为5 m,在线方向为5 m,在跨线方向上有15 m。蓝色和红色圆圈分别显示接收器和源点的位置。(a)中的航拍照片来自瑞典土地调查(Lantmateriet.se)。坐标在Sweref99 TM系统中。
数字摄影测量是 GIS 中的重要数据源之一。航空摄影测量主要用于制作地形或专题地图以及数字地形模型。数字图像可以通过各种输入设备和技术创建,例如数码相机、扫描仪、坐标测量机、地震剖面仪、机载雷达等。在航空摄影测量中,航空照片是使用称为测量相机或大画幅相机(230mm x 230mm)的特殊相机和固定翼飞机获取的。测量相机具有稳定且精确的内部几何形状和非常低的镜头畸变。因此,它们是非常昂贵的设备,获取航空照片的成本也非常昂贵。要获取小面积的航空照片,使用普通的大画幅航空相机是不经济的。因此,必须使用其他替代方案。如今,世界各地的人们都开始使用小格式相机获取航空照片。在本研究中,无人驾驶飞行器 (UAV) 系统是一种非常小的飞机(2.7 公斤),称为 CropCam UAV(加拿大),用于获取某个区域的小格式航空照片(即数字图像)以进行测绘。使用全球定位系统在研究区域周围建立足够数量的地面控制和检查点。使用数字摄影测量系统处理数字图像以生成摄影测量输出,例如地图或正射影像。在本研究中,比较了大格式航空照片和小格式航空照片之间的测绘程序。通常,大格式和小格式相机的测绘程序是相同的。对于小画幅相机,需要拍摄多张照片才能覆盖大画幅相机所覆盖的相同区域。因此,需要更多时间来制作航拍照片。但是,小画幅相机具有巨大的潜力,可用于各种多样化的应用,例如小区域地图修订、高速公路上的碰撞事故、山体滑坡(环境灾害)、地理信息系统 (GIS) 应用等。关键词:无人机、数字摄影测量、小画幅航拍照片。1.0 研究背景
最初的《费尔法克斯县土壤调查》于 1963 年 5 月由美国农业部土壤保护局 (现为自然资源保护局) 与弗吉尼亚农业实验站 (弗吉尼亚理工学院暨州立大学) 和费尔法克斯县合作发布。这项调查基于 1955 年完成的实地工作。土壤地图以 1"=1,667'(1:20,000)的比例发布。这项现已绝版的原始调查包含覆盖土壤地图的黑白航拍照片。当时,该县约 60% 的土地被绘制在地图上。这项调查讨论了一般土壤系列以及每种土壤的特征。虽然这项调查非常强调农业用途,但也涵盖了土壤的工程特性。
本手册是美国陆军和美国海军陆战队的联合出版物,更新了陆军野战手册和海军陆战队出版物最新版本中的术语和定义。它符合国防部军事标准 2525,可作为从连到军的指挥官和参谋的作战术语和军事图形词典。该出版物取代了 2018 年 8 月 14 日发布的 ADP 1-02。它为开发和描绘态势图、叠加层和带注释的航拍照片的手绘和计算机生成的军事符号建立了标准。美国陆军部是国防部下属三个军事部门之一,由陆军部长领导,陆军部长具有法定权力开展其事务并制定法规,但须遵守法律规定以及国防部长和总统的指示。
利用 LiDAR 数据生成高分辨率 DEM 用于水资源管理 ¹Liu, X.¹J.Peterson 和 ¹Z.Zhang 地理信息系统中心,莫纳什大学地理与环境科学学院,惠灵顿路,克莱顿,维多利亚州 3800,澳大利亚 电子邮件:Xiaoye.Liu@arts.monash.edu.au 关键词:水资源;LiDAR;DEM;排水网络;集水区。扩展摘要 地形模式在确定水资源性质和相关水文建模方面发挥着重要作用。数字高程模型 (DEM) 提供了一种表示地表的有效方法,可以自动直接提取水文特征 (Garbrecht and Martz, 1999),与基于地形图、实地调查或摄影解释的传统方法相比,它在处理效率、成本效益和准确性评估方面具有优势。然而,研究人员发现,DEM 的质量和分辨率会影响任何提取的水文特征的准确性 (Kenward et al., 2000)。因此,必须根据水文特征的性质和应用来指定 DEM 的质量和分辨率。澳大利亚维多利亚州最常用的 DEM 是维多利亚州土地可持续发展和环境部提供的 Vicmap Elevation。该模型主要使用现有 1:25,000 比例尺等高线图和数字立体捕捉的高程数据生成,提供水平分辨率为 20 米的全州地形表面表示。声称的垂直和水平标准偏差分别为 5 米和 10 米(Land-Victoria,2002 年)。在最坏情况下,水平误差可能高达 ±30 米。虽然高分辨率立体航拍照片提供了一种生成高分辨率 DEM 的潜在方法,但在当前流行的商业摄影测量软件所用技术的限制下,只能直接生成除 DEM 之外的 DSM(数字表面模型)。手动删除非地面数据以将 DSM 转换为 DEM 非常耗时。因此,使用立体航拍照片以现有的技术来生成DEM并不是一个准确且经济的方法。
• 纪念碑(考古遗址和历史建筑)- Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 html 地名词典 • 事件(实地考察)- Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 PDF 地名词典 • 预定纪念碑 - Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 PDF 地名词典 • 注册公园和花园 - Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 PDF 地名词典 • 保护区 - Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 PDF 地名词典 • 历史景观特征数据 - Shapefiles/TAB 文件(请注意,所有数据均可在线获取) • 便携式古物计划数据(以电子表格形式提供,网格参考限制为 4 个数字,根据我们与 PAS 的数据共享协议) • 历史垄沟地图(由 RF Hartley 于 1980 年代使用战后航拍照片创建)
• 纪念碑(考古遗址和历史建筑)- Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 html 地名词典 • 事件(实地考察)- Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 PDF 地名词典 • 预定纪念碑 - Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 PDF 地名词典 • 注册公园和花园 - Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 PDF 地名词典 • 保护区 - Shapefiles/TAB 文件和/或 PDF 地图和 PDF 地名词典 • 历史景观特征数据 - Shapefiles/TAB 文件(请注意,所有数据均可在线获取) • 便携式古物计划数据(以电子表格形式提供,网格参考限制为 4 个数字,根据我们与 PAS 的数据共享协议) • 历史垄沟地图(由 RF Hartley 于 1980 年代使用战后航拍照片创建)
图 2-8 蒂拉穆克湾 (Tillamook Bay) 的历史水深表面....................................................... 2-32 图 2-9 1996 年洪水的航拍照片.............................................................................. 2-38 图 4-1 调查水生栖息地的溪流......................................................................................... 4-4 图 4-2 ODFW 核心区域和 AFS 水生多样性区域....................................................... 4-5 图 4-3 大型木材招募潜力.................................................................................... 4-6 图 4-4 健康与不健康的河岸状况.................................................................................... 4-18 图 4-5 砾石质量和可用性.................................................................................... 4-22 图 4-6 大型木材.................................................................................................... 4-23 图 4-7 水池面积和频率............................................................................................. 4-24 图 4-8 湿地............................................................................................................. 4-30 图 4-9 流量恢复潜力................................................................................ 4-42 图 4-10 潮汐闸门改造潜力,改善栖息地和水质.................................... 4-58 图 4-11 河口分区图........................................................................................ 4-62 图 6-1 潜在的河道内栖息地改善地点............................