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简介:本篇主要提供全息三维联测理论与方法pdf下载
出版社:国防工业出版社
出版时间:2016-12
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内容介绍

内容简介

  《全息三维联测理论与方法》阐述了全息三维联测的内涵及其重要意义;针对全息三维联测的特点,在理论上论述了三维激光扫描技术、激光一高光谱共光路技术和瞬变电磁地空探测技术,在方法上论述了空陆联测技术和水陆联测技术,在应用上论述了全息三维建模方法和技术,并对全息三维联测系统效能评估进行了探讨。
  读者对象:从事国防建设、测绘科学与技术、地球物理学等研究和应用工程领域的科学工作者及工程技术人员;有关专业的教师、研究生及高年级大学生。

内页插图

目录

第1章 全息三维联测概述
1.1 相关概念
1.2 基本假设
1.3 全息三维联测的内涵
1.3.1 全息三维的内涵
1.3.2 迅捷联测的内涵
1.4 全息三维联测物理模型
1.4.1 激光-高光谱雷达共光路物理模型
1.4.2 机载双频激光水陆联测物理模型
1.4.3 逆合成孔径瞬变电磁探测物理模型
1.5 全息三维联测数学模型
1.5.1 构建海量数据集合
1.5.2 全矢量三维数字地表模型
1.5.3 三维智能地质模型
1.6 全息三维联测方法
1.6.1 空陆联测
1.6.2 水陆联测
1.6.3 光谱联测
1.6.4 地空探测

第2章 空陆联测原理与技术
2.1 系统工作原理
2.1.1 空陆联测原理
2.1.2 空陆联测原理样机
2.2 空陆联测方法
2.2.1 工作流程
2.2.2 系统应用方法
2.3 空陆联测技术
2.3.1 时间精确同步技术
2.3.2 三维激光点云与高分辨率影像融合技术
2.3.3 激光点云数据预处理与高分辨率DEM构建技术

第3章 光谱联测原理与技术
3.1 光谱联测工作原理
3.1.1 激光扫描成像原理
3.1.2 高光谱遥感成像原理
3.1.3 激光-高光谱共光路成像原理
3.2 光谱联测技术
3.2.1 共光路光学系统技术
3.2.2 高重频伪随机码激光脉冲位置调制技术
3.2.3 系统定标与检校
3.2.4 激光-高光谱雷达多维成像处理技术
3.3 光谱联测等效试验
3.3.1 三维激光雷达成像
3.3.2 基于高光谱技术的伪装目标识别
3.3.3 激光-高光谱雷达数据融合实验

第4章 水陆联测原理与技术
4.1 单频蓝绿激光水陆联测原理与技术
4.1.1 蓝绿激光水陆联测原理
4.1.2 系统原理样机设计
4.1.3 蓝绿激光水陆联测技术
4.2 机载双频激光雷达水陆联测原理与技术
4.2.1 双频激光雷达水陆联测原理
4.2.2 双频激光雷达原理样机设计
4.2.3 机载双频激光雷达水陆联测技术
4.3 船载水陆联测原理与技术
4.3.1 船载水陆联测原理
4.3.2 船载水陆联测原理样机设计
4.3.3 船载水陆联测技术

第5章 地空探测原理与技术
5.1 地空探测工作原理
5.1.1 瞬变电磁探测原理
5.1.2 地空瞬变电磁探测数值模拟
……
第6章 全息三维建模与效能评估
参考文献

前言/序言

  在互联网+时代,全息三维是地理信息产业服务于大数据智慧城市及相关行业的有力武器。为解决高密度、高精度空间数据的快速获取问题,选用综合集成了激光扫描仪、大幅面数字相机、差分导航定位和惯性测量装置的机载激光雷达,可快速获取高精度环境数据,是一种有效措施。
  激光扫描可快速获取高精度环境数据,但缺乏光谱特征数据,揭露伪装能力弱,高光谱具有识别伪装目标优势,但识别目标属性受限制,将两者结合可以解决空间目标的精确定位和属性识别等问题,发展高光谱和激光联合测量是必然之路。然而,由于积木式搭建的系统各个模块相互独立,光谱数据、空间坐标数据和影像数据之间的匹配是通过一系列后处理步骤完成的,最突出的问题是高光谱与激光数据在匹配精度上难以提升,从而不能识别精细目标。为了实现激光数据与像元数据的精确匹配,必须从光学结构上实现高光谱-激光雷达的成像视场和像元匹配,从而提出了高光谱-激光雷达共光路联测。
  高光谱-激光雷达共光路联测,有效解决了空间目标的精确定位和精细目标识别问题,但高光谱-激光雷达共光路联测只能探测地表以上目标,不能从空中对水下目标进行探测。为了解决从空中对地表和水下目标的同步联测,发展机载双频激光雷达,解决水陆联测问题又成为必然选择。
  水陆联测解决了地表和水下目标同步联测问题,但测绘技术无法解决地表以下目标探测问题,对地下目标的成像探测无能为力,必须借助于地球物理探测技术,来解决从空中对地下目标探测的难题,地空逆合成孔径瞬变电磁探测方法就是解决从空中对地下目标成像探测的不二选择。
  空地联测、高光谱激光联测、水陆联测、地空探测等探测理论与方法,在探测方法上相互关联,在探测对象上互相补充,构成了相对严谨的理论体系,初步形成了全息三维联测理论与方法。全息三维联测是测绘学与地球物理学的交叉融合发展的产物,实体对象在空间上姿态、分层、分类等结构性以及其内部地球物理特性的同步探测和全息再现已经具备了可行性。由于作者对综合探测知识涉猎的局限性,特限了三个基本假设。在三个基本假设基础上,探讨了全息三维联测的基本概念与内涵,建立了迅捷联测物理模型和全息三维数学模型,提出了全息联测的方法技术,尝试着提出全息三维联测理论与方法。
  由于作者水平有限,本书难免存在一些缺点和不足之处,请读者批评指正。