نقشه راه GIS

درخواست مشاوره

09120049370

8 صبح تا 12 شب

09120049370

خلاصه

داده های با وضوح بالا دارای جابجایی تسکین بالایی در زمین های تپه ای هستند. توسعه مدل ارتفاع دیجیتال به ارزیابی دقیق‌تر منابع زیستی در چنین زمین‌هایی کمک می‌کند. در حالی که برآورد منابع زیستی در زمین تپه‌ای هیمالیا با استفاده از داده‌های چندطیفی LISS-III با وضوح فضایی 23 متر، نیاز به تصحیح قاعده داده‌های ماهواره‌ای برای تصحیح فواصل مکانی به دلیل شیب‌های موج‌دار بالا ضروری بود. بنابراین، مدل ارتفاع دیجیتال مبتنی بر جفت استریو Cartosat (DEM) با استفاده از ضرایب چند جمله‌ای گویا (RPC) ارائه‌شده همراه با محصولات داده تولید شد. با استفاده از DEM Orthorectification LISS-III ایجاد شد. به منظور ارزیابی دقت موقعیتی نقاط کنترل زمینی LISS-III اصلاح شده ارتو با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی در حالت GPS دیفرانسیل انتخاب شدند. از آنجایی که در فواصل مکانی و ارتفاع در چند نقطه تفاوت وجود دارد، DEM تصحیح شده GCP برای تصحیح ارتو داده های Cartosat PAN و LISS-III استفاده شد. این مقاله روشی را که برای اصلاح ارتو و تولید مدل ارتفاعی دیجیتال با استفاده از داده‌های جفت استریو Cartosat دنبال می‌شود، ارائه می‌کند. نتایج این مطالعه نشان داد که تصاویر استریو با وضوح فضایی بالا به تولید مناطق کوهستانی سه بعدی با دقت بیشتری کمک می کند که به تخمین منابع زیستی با استفاده از داده های چند طیفی LISS III کمک می کند.

کلید واژه ها

DEM , Cartosat , Stereo Pair , Orthorectification , Himalaya

 

منابع

 

1 ] PK Srivastava، K. Gopala، B. Srinivasan، TP Amitabh، S. Trivedi and R. Nandakumar، “Cartosat-1 Data Products for Topographic Mapping,” ISPRS Commission-IV International Symposium on Geospatial Databases for Sustainable Development, Vol. 37، 2006، صص 1357-1362.
2 ] R. Nandakumar، TP Srinivasan، KB Gopala و PK Srivastava، «محصولات داده برای Cartosat-1»، ISG Newsletter، Vol. 11، شماره 2-3، 1384، صص 18-24.
3 ] CV Tao و Y. Hu، “مطالعه جامع مدل تابع منطقی برای پردازش فتوگرامتری”، مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور، جلد. 67، شماره 12، 1380، صص 1347-1357.
4 ] K. Di، R. Ma و R. Li، “توابع منطقی و پتانسیل برای بازیابی دقیق مدل سنسور”، مهندسی فتوگرامتری و سنجش از راه دور، جلد. 69، شماره 1، 1382، صص 33-41.
5 ] J. Poon، CS Fracer و C. Zhang، “مدل های سطح دیجیتال از تصاویر ماهواره ای با وضوح بالا”، مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور، جلد. 73، شماره 11، 1386، صص 1225-1232.
6 ] الف. 35، شماره 2، 1386، صص 121-127.
7 ] M. Crespi, F. Barbato, LD Vendictis, R. Onori, D. Polic, F. Volpe and X. Wang, “Orientation, Ortho-Rectification, DSM Extraction and 3D City Modeling by Cartosat-1 Stereo Imagery: First Results of آزمونی بر روی رم، آرشیو بین المللی فتوگرامتری، سنجش از دور و علوم اطلاعات فضایی، گوا، جلد. 36، 2006، صص 1020-1025.
8 ] CS Fracer و HB Hanley، «RPCهای جبران‌شده بایاس برای جهت‌گیری حسگر تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا»، مهندسی فتوگرامتری و سنجش از راه دور، جلد. 71، شماره 8، 1384، صص 909-915.
9 ] LC Chen، TA Teo و CL Liu، “مقایسه هندسی RSM و RFM برای تصاویر ماهواره ای FORMOSAT-2″، مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور، جلد. 72، شماره 7، 1385، صص 573-579.
10 ] R. Dabrowski، M. Kedzierski، W. Fedorowicz، R. Kaczynski و J. Zych، “قابلیت های تفسیر جغرافیایی و دقت نقشه اورتو عکس بدست آمده از تصاویر Cartosat”، آرشیو بین المللی فتوگرامتری، اطلاعات از راه دور و فضایی علوم، گوا، جلد. 36، 2006، صص 1038-1040.
11 ] P. Michalis و I. Dowman، “ارزیابی مدل سنسور و تولید DEM برای Cartosat-1″، آرشیو بین المللی فتوگرامتری، سنجش از دور و علوم اطلاعات فضایی، گوا، جلد. 36 قسمت IVB، 2006، صص 1009-1013.
12 ] BS Rao, ASRKV Murali Mohan, K. Kalyanaraman and K. Radhakrishnan, “Evaluation of Cartosat-1 Stereo Data of Rome” The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Goa, Vol. 36، قسمت 4 ب، 2006، ص 1026-1029.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *