曹彬才 1,2,*王建荣 1,2胡燕 1,2吕源 1,2[ ... ]卢学良 1,2
作者单位
摘要
1 地理信息工程国家重点实验室,陕西西安70054
2 西安测绘研究所,陕西西安710054
高分十四号卫星搭载了一台三波束激光测距系统,用于辅助双线阵光学相机开展全球1∶10 000无地面控制点立体测图。由于振动及环境等因素变化,激光测高仪的几何参数相比实验室测量参数会发生改变,必须开展高精度在轨几何定标。针对高分十四号激光载荷的特点,构建了激光测高严格几何模型,在大气改正、潮汐改正的基础上,利用地面探测器阵列捕获的激光光斑开展激光器在轨几何定标与精度验证。实验结果表明:高分十四号激光测量系统标定后3个波束的高程精度(1σ)分别优于0.190,0.256和0.220 m,达到设计指标,可作为高程控制点开展业务化生产。
高分十四号卫星 激光测高仪 在轨几何定标 精度验证 高程控制点 GF-14 satellite laser altimeter on-orbit geometric calibration accuracy verification elevation control point 
光学 精密工程
2023, 31(11): 1631
作者单位
摘要
1 中国矿业大学(北京) 地球科学与测绘工程学院,北京 100083
2 自然资源部国土卫星遥感应用中心,北京 100048
3 河海大学 地球科学与工程学院,江苏 南京 211100
星载激光点位高程精度是其辅助光学立体影像复合测绘的基础。针对光学影像立体测绘对激光高程控制点精度的需求,提出了一种基于多特征参数约束的星载激光高程控制点提取方法。该方法利用全波形数据包含的目标地物垂直结构信息,分析高精度激光高程控制点特征,基于数据的有效性、波形的峰值个数、回波特征参数实现逐级约束筛选。选取信噪比、峰度和偏度作为评价指标,通过全波形数据回波特征参数的计算、统计与分析,确定其信噪比、峰度和偏度阈值,最终高效提取出可用于星载激光高程控制点的有效波形数据。以我国高分七号数据为试验对象,选取草地、戈壁、道路、水体、沙地、耕地六种典型地物样本,确定适用于提取高分七号高程控制点的信噪比、峰度与偏度的阈值。以江苏地区机载LiDAR点云数据为参考,验证分析高程控制点提取和阈值设定的准确性,试验结果表明:基于多特征参数约束算法,利用设定的适用于GF-7卫星的参数阈值,可以高效、准确地从原始波形数据中提取出有效波形用于高精度高程控制点生产。以与参考数据高程差0.32 m为高程精度要求,提取准确性平均为90.34%,所提取的激光高程平均测量精度优于0.5 m。
回波特征 高程控制点 全波形数据 星载激光 高分七号 echo characteristics elevation control point full-waveform data spaceborne laser GF-7 
红外与激光工程
2022, 51(9): 20210997
李国元 1,2唐新明 1,2,*周平 1陈继溢 1,2[ ... ]王霞 1
作者单位
摘要
1 自然资源部国土卫星遥感应用中心,北京 100048
2 自然资源部国土卫星遥感应用重点实验室,北京 100048
资源三号03星是自然资源部主持建造的用于1∶50 000立体测图的陆地遥感业务卫星,该星装备了业务化的激光测高仪,主要用于获取高精度高程控制点。论文针对资源三号03星激光测高数据,研究了标准化测绘处理流程和高程控制点提取方法,在内蒙古苏尼特右旗和江苏苏州开展了精度验证,并选择黑龙江和河北两个实验区开展了复合测绘应用验证。精度验证结果表明,资源三号03星激光点在内蒙古苏尼特右旗平坦区域高程精度为(0.051±0.232) m,在江苏苏州城市建成区的激光点总体精度为(0.414±6.213) m,经高程控制点提取和质量标记后的激光点高程误差为(−0.526±0.624) m,能满足1∶50 000测图高程控制需求。复合测绘应用表明,利用资源三号03星激光高程控制点,立体影像高程精度在黑龙江平坦地区能从5.27 m提高到2.58 m,河北太行山区能从11.25 m提高到4.45 m;无论是平地还是山区,资源三号03星激光高程控制点均能有效提高立体影像的高程精度并满足1∶50 000测图需求。
资源三号03星 激光测高 复合测绘 高程控制点 全球测图 ZY3-03 laser altimetry combined surveying elevation control point global mapping 
红外与激光工程
2022, 51(5): 20210356
作者单位
摘要
武汉大学 电子信息学院, 湖北 武汉 430079
激光测高仪分米量级的绝对高程精度可以满足地面高程控制点的需求, 但其十几米甚至几十米的平面偏移使得其激光脚点仅能在平坦地表区域作为高程控制点使用。通过推导激光回波模型建立回波模型仿真器, 综合考虑激光能量时空分布、地表轮廓、地表反射率等器件和目标参数的影响, 对没有考虑地表反射率影响的现有波形匹配方法进行改进; 进而, 使用机载LiDAR点云数据和GLAS波形、能量数据, 以仿真波形和真实波形相关系数最大原则进行波形匹配, 寻找GLAS激光脚点中心坐标的精确位置。结果表明: 在GLAS系统接收能量正常的工作周期内, 波形匹配的平均相关系数大于0.9, 通过波形匹配提高GLAS激光脚点的平面精度, 能够实现约2 m的平面定位精度。研究方法能解决复杂地表条件下的激光高程控制点获取问题。
激光测高 高程控制点 波形仿真器 波形匹配 laser altimeter ground control point waveform simulator waveform matching 
红外与激光工程
2018, 47(11): 1117007

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