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[국내논문] 고해상도 DMCII 항공영상을 이용한 고품질 정사영상 제작
High Quality Ortho-image Production Using the High Resolution DMCII Aerial Image 원문보기

한국측량학회지 = Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, v.33 no.1, 2015년, pp.11 - 21  

김종남 (Department of Civil Engineering, Korea National University of Transportation) ,  엄대용 (Department of Civil Engineering, Korea National University of Transportation)

초록
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정사영상은 DSM(Digital Surface Model; 수치표면모델)을 이용하여 항공영상의 왜곡과 기복변위 등으로 발생하게 되는 기하학적 변위를 제거함으로써 제작된다. 따라서 원영상의 해상도와 DSM의 정확도는 정사영상의 정확도에 큰 영향을 미치게 된다. 최근 제공되고 있는 DMCII250 항공영상은 GSD 5cm급 고해상도의 영상을 제공함으로써 고밀도 점군자료의 생성과 함께 정사영상의 품질 향상을 기대할 수 있을 것으로 예상된다. 이에 본 연구에서는 DMCII250 항공영상으로부터 고밀도의 점군자료를 추출하여 DSM을 제작하고 이를 이용하여 정사영상을 생성함으로써 고밀도 DSM 제공에 따른 고품질 정사영상의 제작 가능성과 그 정확도를 검토하고자 하였다. 연구결과 기존 수치지형도 또는 DSM정보를 이용하여 제작한 정사영상에 비하여 높은 정도의 위치정확도와 고품질의 정사영상의 확보가 가능함을 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

An Ortho-image is the production of removed geometrical displacement, which is generated the aerial image distortion and the relief displacement, etc., using the DSM (Digital Surface Model). Accordingly, the resolution of raw image and the accuracy of DSM will has significant impacts on the ortho-im...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 본 연구에서는 고품질 정사영상의 제작을 효과적으로 지원할 수 있는 고해상도의 항공영상인 DMCⅡ영상을 수치사진측량 기법에 의해 처리하여 정형화된 고밀도의 점군자료를 생성하고 이를 DSM로 전환함으로써 DSM의 정확도를 향상시키는 한편, 이를 정사영상 제작에 활용함으로써 정사영상의 정확도와 품질의 향상을 꾀할 수 있는 방안을 제시하고자 하였다. 그리고 본 연구에 의해 제작된 정사영상의 정확도를 분석함으로써 본 연구에서 제작한 정사영상의 활용성을 검증하고자 하였다.
  • 이에 본 연구에서는 고품질 정사영상의 제작을 효과적으로 지원할 수 있는 고해상도의 항공영상인 DMCⅡ영상을 수치사진측량 기법에 의해 처리하여 정형화된 고밀도의 점군자료를 생성하고 이를 DSM로 전환함으로써 DSM의 정확도를 향상시키는 한편, 이를 정사영상 제작에 활용함으로써 정사영상의 정확도와 품질의 향상을 꾀할 수 있는 방안을 제시하고자 하였다. 그리고 본 연구에 의해 제작된 정사영상의 정확도를 분석함으로써 본 연구에서 제작한 정사영상의 활용성을 검증하고자 하였다. Fig.
  • 점군자료는 지형 및 지물에 대한 3차원 정보를 고밀도의 점으로 구성되는 것이 가장 큰 특징이다. 본 연구에서는 고해상도의 항공영상을 이용하여 항공삼각측량의 처리를 수행함으로써 고밀도의 점군자료를 획득하였다. 현재 시점에서 제공되고 있는 항공영상 중 가장 해상도가 높은 DMCⅡ 영상을 이용함에 따라 기존보다 정밀한 DSM의 제작이 가능할 것으로 판단되며, 이는 곧 정사영상의 정확도 등 품질향상을 가능하게 할 것으로 기대된다.
  • 본 연구는 지상해상도가 5cm인 초고해상도 항공영상을 이용하여 고품질의 정사영상을 생성하기 위한 것이다. 이를 위해 기존의 정사영상 제작방법과 차별화하여 정사영상의 정확도에 가장 큰 영향을 미치는 DSM을 고해상도의 DMCⅡ250영상으로부터 고밀도의 점군자료을 추출하여 제작하였다.
  • 이를 위해 기존의 정사영상 제작방법과 차별화하여 정사영상의 정확도에 가장 큰 영향을 미치는 DSM을 고해상도의 DMCⅡ250영상으로부터 고밀도의 점군자료을 추출하여 제작하였다. 그리고 고해상도의 영상을 연계 활용함으로써 정사영상의 위치 정확도와 품질을 향상시키고자 하였다.
  • 본 연구에서는 고해상도의 DMCⅡ250 항공영상과 이로부터 추출한 고밀도의 DSM을 이용하여 고품질 정사영상의 제작 가능성을 검토하고자 하였다. 이상의 연구를 통해 다음과 같은 결론을 도출할 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
정사영상의 품질을 좌우하는 것은? 정사영상의 품질은 DSM(Digital Surface Model)의 정확도와 원영상(raw image)의 해상도 그리고 영상의 표정 정확도에 의해 좌우된다(Kim et al., 2004; Kim and Hwang, 2005; Kang et al.
DMCⅡ영상이란 무엇인가? 이에 본 연구에서는 고품질 정사영상의 제작을 효과적으로 지원할 수 있는 고해상도의 항공영상인 DMCⅡ영상을 수치사진측량 기법에 의해 처리하여 정형화된 고밀도의 점군자료를 생성하고 이를 DSM로 전환함으로써 DSM의 정확도를 향상시키는 한편, 이를 정사영상 제작에 활용함으로써 정사영상의 정확도와 품질의 향상을 꾀할 수 있는 방안을 제시하고자 하였다. 그리고 본 연구에 의해 제작된 정사영상의 정확도를 분석함으로써 본 연구에서 제작한 정사영상의 활용성을 검증하고자 하였다.
고밀도의 점군자료(point cloud) 획득을 위해 사용한 방법은? 점군자료는 지형 및 지물에 대한 3차원 정보를 고밀도의 점으로 구성되는 것이 가장 큰 특징이다. 본 연구에서는 고해상도의 항공영상을 이용하여 항공삼각측량의 처리를 수행함으로써 고밀도의 점군자료를 획득하였다. 현재 시점에서 제공되고 있는 항공영상 중 가장 해상도가 높은 DMCⅡ 영상을 이용함에 따라 기존보다 정밀한 DSM의 제작이 가능할 것으로 판단되며, 이는 곧 정사영상의 정확도 등 품질향상을 가능하게 할 것으로 기대된다.
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참고문헌 (12)

  1. Kang, J., Park, J., Jo, H., and Kim, J. (2006), Geo-spatial information construction of unaccessible areas using ortho imagery and DEM, The KSCE Journal of Civil Engineering, KSCE, 11-13 Oct., Kwangju, Korea, Vol. 2006, No. 10, pp. 2964-2967. 

  2. Kim, W. (2002), A study on the production and application of the ortho image map, The Geographical Journal of Korea, Vol. 36, No. 2, pp. 143-151.(in Korean with English abstract) 

  3. Kim, J. and Hwang, C. (2005), Some considerations to develop the digital orthophoto map, Journal of the Korean Cartographic Association, Vol. 5 No. 1, pp. 31-40. (in Korean with English abstract) 

  4. Kim, L., Hwang, B., Lim, G., and Park, J. (2004), A study on producing digital orthophoto cadastral map of waterfront, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, Vol. 22, No. 4, pp. 349-357.(in Korean with English abstract) 

  5. Kwon, O., Kim, S., and Lee D. (2011), A study on urban change detection using the DSM from the aerial images, The Korean Society for Geo-Spatial Information System, KSIS, 20 Oct., Goyang, Korea, Vol. 2011, No. 10, pp. 33-37. 

  6. Lee, H. (2008), Producing true orthophoto using multidimensional spatial information, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, Vol. 26, No. 3, pp. 241-253.(in Korean with English abstract) 

  7. Lee, J. and Lee, Y. (2008), Generation of digital orthoimage using ADS40 images, Journal of Korea Spatial Information System Society, Vol. 16, No. 3, pp. 317-330.(in Korean with English abstract) 

  8. Lee, H., Yoo, J., and Yoo, G. (2007), The study of the plan regarding DSM generation for production of orthophoto, The Korean Society for Geo-Spatial Information System, KSIS, 13-15 June, Seoul, Korea, Vol. 2007, No. 1, pp. 369-374. 

  9. Song, Y. (2005), Generation of digital orthoimage using direct georeferencing, Journal of Korea Spatial Information Society, Vol. 13, No. 1, pp. 55-63.(in Korean with English abstract) 

  10. Yoo, E. and Lee, D. (2010), Patch-based processing and occlusion area recovery for true orthoimage generation, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, Vol. 28, No. 1, pp. 83-91.(in Korean with English abstract) 

  11. Krupnik, A. (2003), Accuracy prediction for ortho-image generation, The Remote Sensing and Photogrammetry Society, Vol. 18, No. 101, pp. 41-58. 

  12. Yang, X. (1994), Ortho image generation of calibrated airborne multispectral scanner data, International Society for Photogrammetry & Remote Sensing, Vol. 30, No. 4, pp. 487-494. 

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