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时没有视差,立体感好 ! 全数字摄影测量系统的自动
相对定向,根据不同成图需要选择相对定向参数,好

的影像数据可生成上千个位置比较均匀的点,根据

限差要求设定参数可以限制大视差的出现,而模拟

测图仪只在标准点位选择相对定向点进行人工相对

定向,相对定向点数量的多少要影响模型的清晰度 !
像对平面定向限差和高程定向限差取之于地形图比

例尺的大小和等高距的大小,当获取足够清晰的影

像数据后,全数字摄影测量仪器可根据成图需要放

大定向所用模型,把定向误差限制到最小,模拟仪器

则无法达到这种效果 !

!" 模型定向后,

在任一模型点上所产生的平面

中误差 "

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和高程量测中误差 "

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式中:"

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观测单位权中误差;& 为摄影比例尺分母

与成图比例尺分母之比;’ 为测区航高;( 为摄影
基线 !

分析:"

%

为观测单位权中误差,不同的仪器观

测单位权中误差不同,平面位置中误差同摄影比例

尺分母与成图比例尺分母之比的大小有关,高程中

误差与摄影焦距、摄影时的航高和摄影基线有关 !

(" 像片控制点上的平面位置判定中误差对像

对中任一模型点的平面位置中误差和地物点(地形

点)平面位置中误差 "

#(

与地面倾角所构成的高程

中误差 "

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式中:"

#地%

为立体测图时,地物点的平面位置中误

差;

! 为地面倾斜角,参照文献[%]取任一模型点的

中误差为像片控制点中误差的 )! * 倍 !

分析:解析空三加密系统成果转入全数字摄影

测量的像对定向,是把解析空三加密系统成果中的

所有定向结果及空三加密成果直接导入全数字摄影

测量仪器,通过计算可直接进入向量测图,像对定向

点的平面中误差和高程中误差,对像对中任一模型

点的平面位置中误差及高程中误差的影响很小,可

以不考虑 ! 当采用全野外布点进行像对定向时,像对
定向点的平面中误差与高程中误差,对像对中任一

模型点的平面位置中误差及高程中误差的影响仍然

要考虑 ! 全数字化摄影测量系统的绝对定向软件系
统有特殊的辨认同名点功能,在进行绝对定向时,按

- 键

(或 . 键)系统会以左片(或右片)的点自动去找

右片(或左片)上的同名点,模拟仪器是人工定向,手

动找点,全数字摄影测量系统的控制点量测精度比

模拟仪器量测精度要高 ! "

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为立体测图时,地物

点的平面位置中误差 "

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与 "

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的大小成正比 " 从以上分析可以

看出全数字摄影测量系统仪器像片控制点上的平面

位置判定中误差对像对中任一模型点的平面位置中

误差的影响比模拟仪器小,地物点(地形点)平面位

置中误差与地面倾角所构成的高程中误差比模拟仪

器的影响小 !

0" 立体测图时切绘误差结合机械传动与测绘

笔芯的偏心中误差所引起的任一模型点的平面位置

中误差 "

#0

和立体测图的动态高程中误差 "

$0

"

#0

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(

式中:立体测图时切绘误差结合机械传动与测绘笔

芯的偏心中误差所引起的任一模型点的平面位置中

误差,统一取图上 )! %0 11,立体测图的动态高程中
误差统一按 )! )%’ ) ( 计算

[%]

!

分析:"

#0

立体测图时切绘中误差,在航测成图

平面预期中误差的计算中,"

#0

包括切绘误差、机械

传动误差和铅心偏心差,对全数字摄影测量仪器后

# 项误差不存在,第 % 项误差也随着模型的增大而
减小 ! 全数字摄影测量仪器立体测图时切绘中误差
引起的任一模型点的平面位置中误差要比模拟仪器

立体测图时切绘中误差引起的任一模型点的平面位

置中误差小 ! 立体测图的动态高程中误差与测区航
高成正比,与摄影基线的大小成反比,’ ) ( 的值越
大,立体测图时切绘误差引起的高程中误差越大,反

之高程中误差越小 ! 由于全数字摄影测量仪器立体
测图时切绘误差比模拟仪器立体测图时切绘误差

小,

全数字摄影测量仪器立体测图的动态高程中误

差也比模拟仪器立体测图的动态高程中误差小 !

#

检测实例

全数字摄影测量系统仪器的各单项误差比模拟

仪器各单项误差要小,因此得出全数字摄影测量系

统仪器的整体精度要比模拟仪器的整体精度高 ! 全
数字摄影测量系统的测图精度有多高,在现行的规

范中没有具体数字可查,在航空摄影测量工作中仍

按现行的规范执行,有必要对近几年来全数字摄影

测量系统仪器施测的地形图进行检测,对规定值、

预算值和检测值进行比较分析,见表 %,便于今后的
工作 !

检测值:古贤水利枢纽、玉树机场、引大济湟水

利枢纽、塔拉滩生态治理区的检测结果是利用外业

实测的明显地物点数据与在全数字摄影测量系统仪

器模型上读取的同名点数据之差值计算中误差;小

%

!

第 #! 卷第 ( 期

崔海燕等: 全数字化航测成图精度分析