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只能由它們的高程值在空間上區分。因此,數字高程模型(DEM)的斜率、側面和太陽入射角的常用計算工具不能應用于此。相反,我們計算了在截面中生成的點云的每個點的太陽入射角4.3作為點法線與太陽矢量之間的角度(圖4a)。點法線要么在點云構造過程中計算,要么可以使用相鄰點的三角剖分追溯計算。太陽矢量的特點是以SE為太陽仰角,在給定的采集日期、時間和位置AZ太陽方位角。計算出的太陽入射角作為附加點屬性存儲在點云文件中,并保留在以下所有處理步驟中。圖4.垂直高光譜圖像(HSI)的地形圖校正(Nunngarut,掃描1)。 (a)計算太陽入射角i和所需參數的示意圖;(b)密集點云各點投影到各自HSI視面上的 ...
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。為了評價多高程航空磁測在體積地質填圖方面的效率,除了在50米高度進行的主要調查外,還在離地面30和70米的磁力計高度測量了局部地區的磁場。要在給定高度飛行且地形跟隨,必須有足夠精確的數字地形模型(DTM)。將預制DTM加載到GCS中,用于設計航磁路徑的垂直剖面。圖3 哈薩克斯坦東部地區,位于山脈的斜坡上,景觀條件復雜目前,Aster Global DEM和SRTM DEM模型是容易獲得的免費使用的數字地形數據。SRTM DEM數據與高分辨率無人機影像攝影測量處理得到的地形數字模型(S. Mikhailov, Kazzinc, 2016)對比分析表明,在山地條件下,SRTM數據與地表實際高度的 ...
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