












測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
25.2~158.4X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
重復精度
總放大倍率
物方視場
工作距離
光柵尺解析度

新聞資訊
News時間:06-08 2023 來自:祥宇精密
在進行影像測量過程中,由于影像獲取和處理的復雜性,可能會出現各種質量問題,例如精度誤差、數據丟失等問題。所以,進行合理的質量控制是保證影像測量結果準確可靠的重要手段。
一、 質量控制的必要性
在進行影像測量之前,需要充分了解數據來源,并對數據進行評估,以確定是否可以使用這些數據來實現所需的測量目標。在數據收集和處理過程中,可能會遇到許多問題,如圖像分辨率、光照條件、相機品質、圖像模糊、扭曲、散斑等,這些都會對影像測量產生影響。因此,在進行影像測量之前,必須進行質量控制,以確保數據的準確性和可靠性。
二、 影質量控制的常用方法
1. 數據預處理
數據預處理是影像測量中最重要的環節之一。在數據預處理過程中,需要對原始圖像進行糾正、濾波、去噪、增強等操作,以提高圖像質量,并減少測量誤差。
2. 影像匹配
影像匹配是影像測量過程中最核心的一個環節。影像匹配的質量直接決定了后續影像測量的精度和可靠性。影像匹配的常用方法有基于特征點的匹配、基于區域的匹配、基于光流的匹配等。

3. 數字高程模型(DEM)生成
數字高程模型(DEM)是影像測量的關鍵產品之一。在生成DEM時需要考慮地形復雜度、采樣間距、分辨率等因素,以確保DEM的精度和準確性。
4. 精度評估
精度評估是影像測量質量控制的最終環節。通過與實際測量數據進行比對,計算誤差和偏差,來評估影像測量結果的精度和可靠性。常用的精度評估方法包括交叉驗證法、平均誤差法、均方根誤差法等。
參考文獻:
1. 丁子進,李曉光.基于CMOS相機的攝影測量與建模[J].中國科學院院刊,2013,(10):1150-1155.
2. 高志強,李京生,韓濱. 基于Zhou方法的光流匹配算法在遙感影像中的應用[J].北京大學學報(自然科學版),2012,(3):286-295.
3. 李芳,楊敏. 基于超分辨率技術的數字高程模型生成研究[J].計算機工程與設計,2013,(14):4845-4849.
4. 王香玉,周瑞玲. 遙感影像質量控制方法及其應用研究[J].測繪與空間地理信息,2017,(1):55-57.
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