基于稀少控制点的资源三号影像几何纠正研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内定位模型研宄现状和发展趋势 | 第11-18页 |
1.2.1 遥感图像的几何成像模型 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外遥感图像的严格成像模型研宄现状 | 第12-14页 |
1.2.3 国内外遥感图像的通用成像模型研究现状 | 第14-18页 |
1.2.4 国内遥感图像的有理函数模型研究现状 | 第18页 |
1.3 论文的主要研究内容和结构安排 | 第18-20页 |
第二章 光学遥感图像几何纠正的基本原理与方法 | 第20-30页 |
2.1 遥感图像几何变形误差来源 | 第20页 |
2.2 遥感影影像几何的纠正原理和总体步骤 | 第20-24页 |
2.2.1 几何纠正原理和基本流程 | 第20-22页 |
2.2.2 重采样和内插 | 第22-24页 |
2.3 遥感影像校正的常用方法 | 第24-30页 |
2.3.1 严格传感器模型 | 第24-26页 |
2.3.2 多项式模型 | 第26-27页 |
2.3.3 线性变换模型 | 第27-28页 |
2.3.4 有理函数模型 | 第28-30页 |
第三章 通用有理函数模型 | 第30-43页 |
3.1 RFM的定义和正解形式 | 第30-31页 |
3.2 RFM的反解形式 | 第31页 |
3.3 RFM系数 | 第31-32页 |
3.4 RFM的优化 | 第32-34页 |
3.4.1 重新计算法 | 第32-33页 |
3.4.2 补偿RFM模型系统误差法 | 第33-34页 |
3.5 RFM正解的立体影像目标定位算法 | 第34-39页 |
3.5.1 立体定位的数学公式推导 | 第34-36页 |
3.5.2 确定初始值的方法 | 第36-38页 |
3.5.3 计算流程 | 第38-39页 |
3.6 RFM反解形式的建立与立体定位 | 第39-43页 |
3.6.1 RFM反解形式中多项式系数的计算 | 第39页 |
3.6.2 利用RFM反解形式解算地面点坐标 | 第39-41页 |
3.6.3 利用RFM反解形式解算地面坐标的步骤 | 第41-43页 |
第四章 单张卫星影像几何校正 | 第43-57页 |
4.1 资源三号测绘卫星简介 | 第43-45页 |
4.2 资源三号数据介绍 | 第45-46页 |
4.3 单张资源三号影像几何纠正原理与步骤 | 第46-49页 |
4.3.1 RFM正变换 | 第46-47页 |
4.3.2 RFM反变换 | 第47页 |
4.3.3 RFM定位原理与步骤 | 第47-49页 |
4.4 控制点选取 | 第49-50页 |
4.4.1 参考点同名像点选取 | 第49-50页 |
4.4.2 无控制点条件下三线阵定位求解 | 第50页 |
4.5 稀少控制点单张影像定位实验 | 第50-56页 |
4.5.1 无控制点条件下单张影像定位实验 | 第50-52页 |
4.5.2 少控制点条件下单张影像定位实验 | 第52-56页 |
4.6 实验结果分析 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 已完成工作 | 第57页 |
5.2 下一步研究内容和工作展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
附录 | 第64-65页 |
攻读学位期间主要的研宄成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |