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2 geoinformation.net Seite 2 von 18 Luftbild Karlsruhe Ausschnitt ca. 1,4 x 1,4 km

3 geoinformation.net Seite 3 von 18 Entzerrung Daedalus, rektifiziert

4 geoinformation.net Seite 4 von 18 Georeferenzierte Bilddaten Entzerrung (auf Ebene) Orthophoto (auf DGM) Ebene, Umrechnung mittels projektiver Abbildung Umrechnung mittels DGM und projektiver Abbilung True Orthophoto (auf DOM) Umrechnung mittels DOM und projektiver Abbildung Unterscheidungsfaktoren geometrisches Modell Bildauflösung Resampling (Interpolationsgrad) Zusatzdaten (z.b. Text)

5 geoinformation.net Seite 5 von 18 Entzerrungen (auf Ebene als Referenz) Umrechnung mittels projektiver Abbildung ("Kollinearitätsgleichungen") geradentreu entspricht i.a. nicht dem Warping oder allgemeinen polynominalen Ansätzen Höhenunterschiede im Gelände (Abweichung von Referenzebene) führen zu radialen Versetzungen im Bild, welche durch diese Art der Entzerrung bestehen bleiben.

6 geoinformation.net Seite 6 von 18 Orthophotos (unter Berücksichtigung des DGM) DGM Umrechnung Zentralperspektive in Orthogonalprojektion Radiale Versetzungen aufgrund von Geländehöhenunterschieden im Original- (zu entzerrenden) Bild werden mit Hilfe des DGM korrigiert. Radiale Versetzungen aufgrund von Gebäuden, Vegetation u.a. bleiben bestehen. Korrektur durch DOM ("wahres/true Orthophoto")

7 geoinformation.net Seite 7 von 18 Orientierungen Einzelbilder: räumlicher Rückwärtsschnitt Bildverband: Aerotriangulation Direkte Georeferenzierung vorhandene Passpunktinformation: Punkte (z.b. GPS-Einzelpunkte) Karten oder Vektordaten Entzerrte Bilder

8 geoinformation.net Seite 8 von 18 Digitales Geländemodell Bereitstellung vorhandener Daten Auswertung zur DGM-Erzeugung Qualität des DGM ist entscheidend für die Qualität des Orthophotos: Messgenauigkeit Modellierungsgenauigkeit (Interpolation) Datenstruktur: Raster, Bruchkanten

9 geoinformation.net Seite 9 von 18 Einflussfaktoren Digitales Geländemodell Messgenauigkeit Modellierungsgenauigkeit radialer Versatz

10 geoinformation.net Seite 10 von 18 Radialer Versatz von höhenmässig nicht erfassten Objekten abhängig von Objektöhe, Maßstab und Lage im Bild Vermessungs- und Katasteramt Mülheim an der Ruhr

11 geoinformation.net Seite 11 von 18 Orthophotos DGM Umrechnung Zentralperspektive in Orthogonalprojektion (einer Karte entsprechend) Zentralbereiche bei 60 % Längs- und Querüberdeckung

12 geoinformation.net Seite 12 von 18 True Orthophotos (auch wahre, strenge ) Oberflächenmodell inklusive Kunstbauten, etc. Umrechnung Zentralperspektive in Orthogonalprojektion Zentralbereiche Mosaiking Vorteile: keine Verdeckungen wegen radialen Versetzungen, gleicher Maßstab für Objekte außerhalb des DGM

13 geoinformation.net Seite 13 von 18 Orthophoto True Orthophoto

14 geoinformation.net Seite 14 von 18 Orthophotoberechnung (digitales Orthophoto) Ansätze für Transformation: Ankerpunktverfahren oder strenge Kollinearitätsgleichung für jedes Orthophotopixel Interpolation für Grauwerte

15 geoinformation.net Seite 15 von 18 Geometrische Transformation direkte Transformation Transport des Grauwertes des Luftbild- Pixels (Interger-Wert) in das Orthophoto (Real-Wert). Interpolation im Orthophoto nötig. indirekte Transformation (Standardverfahren) Berechnung der Position des Orthophoto- Pixels im Luftbild. Interpolation des Grauwerts im Luftbild nötig.

16 geoinformation.net Seite 16 von 18 Grauwertinterpolation Interpolationsansätze: Nächster-Nachbar-Interpolation Bilineare Interpolation Bikubische Interpolation Lokales Koordinatensystem

17 geoinformation.net Seite 17 von 18 Herstellung von Orthophotomosaiken für größere Gebiete Festlegung von Schnittkanten radiometrische Anpassung in den Schnittkantenbereichen radiometrische Anpassung über gesamtes Bearbeitungsgebiet

18 geoinformation.net Seite 18 von 18

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