遥感影像地图制作规范DD01OCRWord文档下载推荐.docx

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4.4牙楼.2

4.5文件命名与格式.2

4.6基本要求.2

4.7工作程序.2

5资料准备.2

5.1遥感图像资料.2

5.2地理资料.3

5.3专题要素资料.3

6遥感图像处理.3

6.1图像预处理.3

6.2图像融合.3

6.3图像几何校正处理.4

6.4图像数字镶嵌处理.4

6.5图像增强.4

6.6图像切割.5

7遥感影像地图整饰.5

7.1图像掩膜处理.5

7.2图廓整饰.5

7.3图面整饰.6

7.4地理要素整饰.6

8图件输出.8

8.1合并图层.8

8.2设置出图分辨率.8

8.3文件格式.9

9质量检查.9

I

9.1文件名及数据格式检查.9

9.2数学基础检查.9

9.3平面精度检测.9

9.4接边精度检测.9

9.5影像质量检测.10

9.6整饰质量检测.10

附录A(规范性附录)1:

50000遥感影像地图整饰样式.11

附录B(规范性附录)1:

250000遥感影像地图整饰样式.12

⑽娜.13

表1基本等高距.7

表2比例尺与公路级别、行政区划级别.8

II

本规范是在《1:

250000全国遥感影像地图制作》、《卫星遥感图像处理新方法和图像处理系统开发》等项目成果基础上,结合工作实践,并参考遥感影像平面图制作规范等有关技术标准编制而成。

本规范的附录A和附录B为规范性附录。

本规范由中国地质调查局提出。

本规范由中国地质调查局归口。

本规范起草单位:

中国国土资源航空物探遥感中心。

本规范起草人:

齐泽荣张幼莹

本规范由中国地质调查局负责解释。

III

引言

近年来随着国民经济持续快速发展,遥感技术在国土资源调查工作中发挥着重要作用,特别在地质调查应用领域中广泛使用遥感影像地图。

由于没有统一的制作数字遥感影像地图的技术要求,制作出的遥感影像地图,在图像处理、图件精度、图面整饰、图面注记等方面,存在较大差异,同时,遥感影像地图数据结构和格式也不统一,这些都影响了遥感影像地图的通用性。

本标准的制定和实施,对规范遥感影像地图的制作工作,提高遥感影像地图数据共享能力和遥感技术应用水平,都会起到重要作用。

IV

遥感影像地图制作规范(1:

50000、1:

250000)

1范围

本规范规定了1:

50000和1:

250000遥感影像地图制作的原则、图像处理、影像地图整饰、图件输出和质量检测等方面的技术要求。

本规范适用于利用卫星遥感数据制作1:

250000遥感影像地图。

其它比例尺遥感影像地图的制作,可参照本标准执行。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2260-2002中华人民共和国行政区划代码

GB12342-901:

25000、1:

50000>

1:

100000地形图图式

GB/T13923-1992国土基础信息数据分类与代码GB/T13989-92国家基本比例尺地形图分幅和编号

3术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1

遥感影像地图remotesensingimagemap

以遥感影像要素为主,以适量地理要素为辅,具有严格的数学基础和规范的图面整饰,符合地图几何精度要求的图件。

3.2

地面分辨率groundresolution

遥感仪器设计的物理分辨率,又称为空间分辨率,是遥感图像像元的实地面积大小。

当像元所代表的地面范围为正方形时,通常用像元的一个边长表示。

3.3

图像分辨率imageresolution

是指遥感图像单位长度上的点数,以每英寸长度上的点数表示(dpi),反映输入像元的尺寸精度。

3.4

图像配准imageregistration

卫星传感器获取的、不同时间或不同波段图像之间同名点空间位置的精确叠合。

4总则

4.1遥感影像地图要素

4.1.1基本要素

遥感图像、图名、图例、比例尺、内外图廓、坐标注记、接图表、图像拼接表、责任表和有关文字说明等。

4.1.2地理要素

地名注记、独立方位物、地形等高线、高程点注记、行政区划界线、公路和铁路等。

4.2数学基础

遥感影像地图的平面坐标系采用1980年西安坐标系/1954年北京坐标系,高程系统采用1985年国家高程基准,遥感影像地图的地图投影采用高斯一克吕格投影,6°

分带。

4.3分幅与编号

采用地形图国际分幅与编号方法,进行遥感影像地图分幅编号,执行GB/T13989-92的规定。

4.4种类

遥感影像地图有黑白和彩色两种。

4.5文件命名与格式

4.5.1遥感影像地图以分幅产品为存储单元,存放三个数字文件,即:

带有地理编码信息的全波段遥感图像文件、能够生成影像地图产品的工程文件和影像地图产品文件。

4.5.2以图幅号加IMG命名文件目录,如H44E005009IMG为1:

50000遥感影像地图文件目录;

H44C001002IMG为1:

250000遥感影像地图文件目录。

4.5.3遥感图像文件以图幅号加IMG命名,文件格式选用GeoTIF;

工程文件以图幅号加MAP命名,文件格式选用通用工程文件格式;

遥感影像地图产品文件以图幅号加MAP命名,文件格式选用TIFF。

4.6基本要求

4.6.1遥感影像地图的影像应反差适中、清晰、不偏色、层次丰富。

4.6.2遥感影像地图上随机抽取地物点平面位置的中误差绝对值小于等于图面上0.50mm。

根据专题遥感影像地图应用需求,该指标可适当放宽,但不应超过上述指标的两倍。

4.7工作程序

遥感影像地图制作的工作程序为:

资料准备、遥感图像处理、遥感影像地图整饰、图件输出和质量检测等。

5资料准备

5.1遥感图像资料

5.1.1制作1:

50000遥感影像地图,应选用地面分辨率不低于5m的遥感图像资料;

制作一般地理地图使用的影像地图,其地面分辨率可以放宽到10m。

2

5.1.2制作1:

250000遥感影像地图,应选用地面分辨率不低于30m的遥感图像资料;

制作一般地理地图使用的影像地图,其地面分辨率可以放宽到60m。

5.1.3.3需要多景图像镶嵌时,应选用成像季节相近的遥感图像。

相邻图像之间一般应有大于100个图像像元的重叠,特殊情况下应不小于20个图像像元的重叠。

5.1.4应选用影像层次丰富、图像清晰、色调均匀、反差适中的遥感图像资料。

5.1.5应选用云、雪遮挡工作区重要目标物较少的遥感影像资料。

一般云、雪分布面积应小于图面的

5%,特殊情况下可放宽到10%。

5.1.6应选用最新的遥感图像资料,也可根据需要选用特定时期的遥感图像资料。

5.1.7选用遥感图像处理所需的卫星轨道姿态等参数数据。

5.2地理资料

应选择与制图比例尺相同或大一个级次比例尺的最新地形图或数字地形图。

进行正射处理时,应选择相同比例尺或大一个级次的数字高程模型(DEM)数据。

5.3专题要素资料

可根据需要选择专题要素及文字资料。

6遥感图像处理

6.1图像预处理6.1.1噪声处理

当遥感图像存在明显噪声时,应进行噪声处理。

一般选用高斯滤波、平滑滤波、自适应滤波方法进行噪声处理。

6.1.2波段配准

当遥感图像不同波段之间的地理错位表现为整体位置平移时,应选用坐标平移方法进行图像波段配准。

当遥感图像不同波段之间的地理错位表现为坐标旋转、缩放或扭曲变形时,应通过选取图像控制点进行图像波段配准。

6.2图像融合

6.2.1图像配准

6.2.1.1高空间分辨率的图像与较低空间分辨率多光谱图像进行融合处理时,应首先对二者进行图像配准。

6.2.1.2以高空间分辨率的图像为参考图像,通过选取同名地物点,将多光谱图像投影到高空间分辨

率图像上,使这两种遥感图像在地理位置上精确对准;

图像控制点应分布均匀,图像的边缘部分要有控制点;

配准误差在平原和丘陵地区不超过1个像元,在山区适当放宽到1.5个像元。

6.2.1.3图像重采样应采用立方卷积或双线性内插方法。

6.2.2图像融合

6.2.2.1在多光谱图像精确配准到高空间分辨率的图像上后进行图像融合处理。

6.2.2.2图像融合一般采用高通滤波、小波变换、色度空间变换等方法。

6.2.2.3为保证多光谱图像的光谱信息不失真,应使用光谱保真融合方法。

3

6.2.3图像检查

图像融合后应检查影像是否出现重影、错位、失真等现象,检查影像纹理细节与色彩,判断融合前的图像处理是否合适、是否存在瑕疵。

6.3图像几何校正处理

6.3.1多项式校正

6.3.1.1在地形起伏不大、地形高差引起的遥感图像投影差较小的地区,如平原、丘陵地区,可以使用多项式模型校正方法,消去遥感图像的空间几何畸变,并将图像转换到地图投影系统上。

6.3.1.2选择大一个级次比例尺或同比例尺的线划地形图、数字地形图或影像地图,作为图像多

项式校正的基础地形资料;

选择经过卫星系统校正处理的遥感图像,作为多项式校正处理的基础遥感图像数据。

6.3.1.3以基础地形资料为基准,在基础遥感图像上,找出与其地物相匹配的、均能正确识别和准确

定位的明显地物作为控制点;

控制点应分布均匀,图像边缘部分应有控制点;

纠正公式采用几何多项式模型,控制点个数与多项式阶项(n)有关,控制点个数最少应大于(n+1)(n+2)/2+2;

当阶项n=2或更高时,一般要求每景控制点在20个以上;

要求控制点拟合误差<1.5个图像像元。

6.3.1.4图像重采样方法一般选择立方卷积或双线性内插。

6.3.2图像正射校正

6.3.2.1在高差较大的山区,制作1:

50000遥感影像地图时,应对遥感图像进行正射处理,消去遥感图像的空间几何畸变,改正高差引起的图像投影差,形成正射图像。

6.3.2.2选择大一个级次比例尺或同比例尺的线划地形图、数字地形图或影像地图,作为图像正射处

理的基础地形资料;

选择大一个级次比例尺或同比例尺数字高程模型DEM,作为图像正射处理的基础数字高程资料,如果数字高程模型与基础地形资料的数学基础不同,应先对这些地形数据作投影转换;

选择预备正射标准产品遥感图像,作为正射处理的基础遥感图像数据。

6.3.2.3以基础地形资料为基准,在基础遥感图像上找出与地形资料上地物相匹配的、均能正确识别

和准确定位的明显地物作为地面控制点;

地面控制点应分布均匀,图像的边缘部分要有控制点分布,同时要考虑控制点在不同高程范围的分布;

采用几何多项式模型时,控制点个数与多项式阶项(n)及地形情况相关,控制点个数最少应二倍于(n+1)(n+2)/2;

要求控制点残差<1.5个图像像元。

6.3.2.4图像重采样一般选择立方卷积方法。

6.4图像数字镶嵌处理

6.4.1当一幅影像地图涉及多景遥感图像时,应在图像几何校正或图像正射处理后进行图像镶嵌处理。

6.4.2经过几何校正或正射处理的图像镶嵌

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