Анализ методик создания макетных снимков для проверки точности фотограмметрических построений

Анализ методик создания макетных снимков для проверки точности фотограмметрических построений

Особенностью современного этапа развития фотограмметрии является использование специализированного фотограмметрического программного обеспечения (или цифровых фотограмметрических систем, ЦФС) для решения задач, связанных с обработкой материалов аэрокосмической съемки. Широкий спектр программ и их высокая стоимость ставят перед потребителем задачу выбора подходящего программного обеспечения, отвечающего требованиям точности обработки, объемам работ, времени исполнения и т. д. Целью работы является анализ существующих методик построения макетных снимков для проверки качества построений в фотограмметрическом программном обеспечении. В работе произведен анализ существующих методик построения макетных снимков, выполнена их классификация, осуществлен отбор типов макетных снимков, пригодных для тестирования ЦФС, обоснована необходимость проведения проверки качества обработки результатов аэро- и космической съемки в специализированных программах.

Детальная_Инф:  Да

Автор1:  А. В. Комиссаров

Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия

Автор2:  В. В. Дедкова

Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия

Название статьи:  Анализ методик создания макетных снимков для проверки точности фотограмметрических построений

Рубрика:  Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия

Начало_Страница:  47

Конец_Страница:  55

УДК:  528.73

DOI:  10.33764/2411-1759-2021-26-2-47-55

Год:  2021

Номер:  2

Том:  26

Ключевые слова_RU:  макетный снимок, фотограмметрическое программное обеспечение, точность построений, фотограмметрия, точность, снимок, обработка, беспилотный летательный аппарат

Ключевые слова_EN:  benchmark image, photogrammetric software, accuracy of result, photogrammetry, accuracy, image, processing, unmanned aerial vehicle

Библиографический список:  1. Brach M., Cheung-Wai Chan J., Szymański P. Accuracy assessment of different photogrammetric software for processing data from low-cost UAV platforms in forest conditions [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.3832/ifor2986-012.
2. Хлебникова Т. А., Опритова О. А. Экспериментальные исследования современных программных продуктов для моделирования геопространства // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 119–131.
3. Калантаров Е. И. Фотограмметрическое инструментоведение : учеб. для вузов. – М. : Недра, 1986. – 126 с.: ил.
4. Лобанов А. Н., Дубиновский В. Б., Саранцев А. И. и др. Аналитические модели местности и снимков (макетные снимки). – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1989. – 140 с.: ил.
5. Воронков Н. Н., Плотников В. С., Калантаров Е. И. и др. Геодезия. Геодезические и фотограмметрические приборы : справ. пособие. – М. : Недра, 1991. – 429 с.: ил.
6. Комплекс программ для технологической обработки фотограмметрических измерений на 32-разрядных персональных компьютерах (ФОТОКОМ-32, версия 1.0) : руководство пользователя. – Новосибирск, 1999. – 175 с.
7. Коркин В. С. Моделирование реалистических цифровых стереоизображений для тестирования фотограмметрического комплекса SDS // Тез. докл. междунар. научно-техн. конф. «Соврем. проблемы геодезии и оптики», посвящ. 65-летию СГГА – НИИГАиК. – Новосибирск : СГГА, 1998. – С. 150.
8. Краснопевцев Б. В. Анализ конструкции и исследование инструментальной точности стереографа СЦ-1 // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 1981. – № 2. – С. 92–98.
9. Любивая Л. С. Результаты аналитической фототриангуляции с использованием метода самокалибровки снимков // Сб. науч. тр. НИИПГ. Фотограмметрия в топографо-геодезическом производстве и инженерно-геодезической практике. – М. : ЦНИИГАиК, 1983. – Вып. 7. – С. 33–42.
10. Калантаров Е. И., Краснопевцев Б. В. Определение инструментальных ошибок универсальных стереофотограмметрических приборов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 1971. – № 4. – С. 55–60.
11. Креков Г. М., Орлов И. М., Белов В. В. и др. Имитационное моделирование в задачах оптического дистанционного зондирования. – Новосибирск : Наука, 1988. – 165 с.
12. Tucci G., Gebbia A., Conti A., Fiorini L., Lubello C. Monitoring and Computation of the Volumes of Stockpiles of Bulk Material by Means of UAV [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/rs11121471.
13. Kurczynski Z., Bakuła K., Karabin M., Kowalczyka M., Markiewicz J. S., Ostrowsk W., Podlasiak P., Zawieska D. The possibility of using images obtained from the UAS in cadastral works. [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B1-909-2016.
14. Гергель И. А., Кортунов В. И. Анализ полета малых беспилотных летательных аппаратов для выполнения аэрофотосъемки площадных объектов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 4 (121). – С. 38–42.
15. Templin T., Popielarczyk D. The Use of Low-Cost Unmanned Aerial Vehicles in the Process of Building Models for Cultural Tourism, 3D Web and Augmented/Mixed Reality Applications [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/19/5457/htm.
16. Kingsland K. Comparative analysis of digital photogrammetry software for cultural heritage [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.daach.2020.e00157.
17. Yao H., Qin R., Chen X. Unmanned Aerial Vehicle for Remote Sensing Applications – A Review [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/rs11121443.
18. Pepe M., Fregonese L., Scaioni M. Planning airborne photogrammetry and remotesensing missions with modern platforms and sensors [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.1080/22797254.2018.1444945.
19. Štroner M., Urban R., Reindl T., Seidl J., Broucek J. Evaluation of the Georeferencing Accuracy of a Photogrammetric Model Using a Quadrocopter with Onboard GNSS RTK [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/s20082318.
20. Ichikawa K., Ebinuma T., Konda M., Yufu K. Low-Cost GNSS-R Altimetry on a UAV for WaterLevel Measurements at Arbitrary Times and Locations [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/s19050998.
21. ГКИНП (ГНТА)-02-036–02. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. – М. : ЦНИИГАиК, 2002. – 100 с.
22. Никитин В. Н., Раков Д. Н. Выбор цифрового неметрического фотоаппарата для беспилотного аэрофотосъёмочного комплекса // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : сб. молодых ученых СГГА (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. – С. 27–36.
23. Cramer M., Przybilla H.-J., Zurhorst A. UAV cameras: overview and geometric calibration benchmark [Electronic resource]. – Mode of access: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W6-85-2017.

Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2021/26_2/47-55.pdf