Partie_2_chapitre_1: POINTS D’APPUI PHOTOGRAMMÉTRIQUES Flashcards

1
Q

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A

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2
Q

Pourquoi besoin de points d’appuis

A
  • Mettre en relation les modèles stéréoscopique et le terrain, orienter par rapport au terrain pour faire le callage (apres bloc d’image crée ou model stéréoscopique), points visible sur le terrain et photographies, on doit connaitre leurs coordonnées

pour faire callage de stéréomodel (2 images), on a besoin de 3 points (ou trois points de controle, minimum) d’appuis transformation par similitude spatiale.

aérotriangulation: minimiser les couts.

densifier le mombre de points d’appui pour pouvoir ensuite avoir bien caller à partir de d’autres points artificiel appelé des points aérotriangulé.

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3
Q

Types de points d’appui

A

Points d’appui est une données cartographique connu dans le système de projection (UTM. etc), connu en altimétrie ou planimétrie ou les deux.

Point peut être naturel (un détail qui ressort du terrain, dont on mesure les coordonnées)

Point peut être balisé, dans ce cas on place une cible sur le terrain.

pour un point naturel, il doit être plat pour un point altimétrique

point identifié: détail dont on connait les mesures UTM, MTM,SCOPQ.

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4
Q

Points balisé

A

Points artificiel matérialisé, placé et mesuré (MESURÉ DANS LE SYSTÈME TERRAIN) avant le levé sur le terrain. doit être visible depuis le vol et dans la photographie.

implanté avec GPS

Utilisé, lorsque le terrain ne démontre pas assez de détail terrain, ex: champs, milieu rural, endroits désertique, PAS DANS LES MILIEU URBAINS QUI PRÉSENTENT BEAUCOUP DE DÉTAILS TERRAIN.

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5
Q

Balise

A

Largeur de D
longueur de 3-5D

D = GSD = “Ground Sample Distance”, le pixel doit être de la dimension de D

Avantages:

  • Pointé plus précis que sur point identifié.
  • Réduction d’erreur lors de l’identification du point

désavantage:
- Ajout de coûts supplémentaires pour leur fabrication et leur installation,
– la possibilité d’être déplacées par inadvertance avant le vol et
– la difficulté de contrôler leur position dans le bloc (lors de planification, rien ne garantie que les balises sont dans les coins des bloc généré des photos).

Les balises doivent être dans des endroits stratégique dans des blocs de photo.

souvent balise blanche pour bon contraste avec env.

La dimension de la balise est en fonction de l’échelle de la photographie.

ne doit pas avoir d’obstacle a 45 degrés de la balise, car cela peut produire de l’ombrage

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6
Q

Point d’appui planimétrique

A
  • 2 types: balisé (artificiel) ou identifié (naturel)

Point précis sur le terrain bien visible sur les photographies et CONNU, coordonnées planimétrique (xy) dans un système de coordonné (UTM, SCOPQ, MTM)

  • PEUT ÊTRE CHOISI APRÈS LE VOL
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7
Q

Point altimétrique

A
  • Secteur plat du terrain, pas nécessairement une intersection, mais DOIT ÊTRE PLAT
  • On doit connaitre l’altitude du terrain par rapport à un datum
  • Points peut être identifié (naturel) ou balisé (artificiel)
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8
Q

Points de vérifications

A
  • Sont des points qui ne sont pas utilisé dans le calcul de d’aérotriangulation, mais servent à vérifier la QUALITÉ de l’aérotriangulation par la suite, car indépendant
  • Point altimétriques ou planimétriques CONNU dans le système de coordonnée terrain et bien visible sur terrain.
    distribution: partout dans le bloc, permet l’homogénéité.
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9
Q

distribution des points planimétrique

A

en périphérie du bloc

Les disposer à une distance équivalente de 4 à 8 fois la largeur d’un modèle (base) autant dans la direction de la ligne de vol que perpendiculairement à celle-ci.

(à chaque 4 rectangle à l’horizontale et chaque 3 rectangle vertical)

les points de control vont aussi etre distribué dans le bloc, mais différement

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10
Q

Cas d’une bande

un corridor de photographie

A

disposition des points d’APPUIS:

2 à chaque extremités (dans meme rectangle) puis par la suite 1 à chaque 4 rectangles

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11
Q

Points d’appuis ALTIMÉTRIQUE

A

Distribution des points altimétriques (juste Z, terrain relativement plat).
À chaque 2 rectangle en horizontale dans la périphérie et à chaque 4 rectangles horizontale.

à chaque rectangle en vertical en périphérie.

-doit être plus précis que la précision du produit final

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12
Q

cas d’une bande (point altimétrique)

A

2 points altimétrique à chaque 2 rectangles

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13
Q

système POS (Position and orientation system, IMU et GPS)

A

besoin de beaucoup moins de points d’appui de vérif

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14
Q

Précision des points d’appuis

A

Doit être plus précis que la précision du produit final.

Deux cas
Pour la création d’ortho-image ou une carte planimétrique:
-La précision PLANIMÉTRIQUE des points d’appui doit être quatre fois supérieure à celle de la carte ou de l’ortho-image
-La précision altimétrique des points d’appui doit être 2 fois plus grande que celle de l’ortho-image ou de la carte.

Pour l’extraction de données spatiales (3-D):
-Précision planimétrique et altimétrique des points d’appui soit quatre fois plus grande que la précision de la carte 3-D ou du modèle numérique d’élévation (MNE).

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15
Q

L’arrivé des satellites dans la photogrammétrie

A

La venue des systèmes de positionnement par satellites a grandement simplifié
l’établissement des points d’appui photogrammétriques et a réduit de manière significative
les coûts qui y sont reliés. Jadis, les réseaux étaient réalisés par les méthodes
conventionnelles de la géodésie, lesquelles comprenaient de longues séries de mesures
entre les stations du polygone qui devaient nécessairement être visibles entre elles. Cette
importante contrainte est maintenant levée avec l’utilisation des systèmes de
positionnement par satellites, ce qui a fait fondre les coûts du contrôle photogrammétrique.

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16
Q

exercice chapitre 1

A

54m31