erdas几何校正实验报告

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在ERDAS中进行几何校正 - 图文

标签:文库时间:2024-10-04
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遥感图像的几何校正

几何校正就是将图像数据投影到平面上,使其符合地图投影系统的过程。而将地图投影系统赋予图像数据的过程,称为地里参考(Geo-referencing)。由于所有地图投影系统都遵循一定的地图坐标系统,因此几何校正的过程包含了地理参考过程。

1、图像几何校正的途径

ERDAS图标面板工具条:点击DataPrep图标,→Image Geometric Correction →打开Set Geo-Correction Input File对话框(图2-1)。

ERDAS图标面板菜单条:Main→Data Preparation→Image Geometric Correction→打开Set Geo-Correction Input File对话框(图2-1)。

图2-1 Set Geo-Correction Input File对话框

在Set Geo-Correction Input File对话框(图1)中,需要确定校正图像,有两种选择情况:

其一:首先确定来自视窗(FromViewer),然后选择显示图像视窗。

其二:首先确定来自文件(From Image File),然后选择输入图像。

2、图像几何校正的计算模型(Geome

几何光学实验报告

标签:文库时间:2024-10-04
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几何光学实验报告完整版,主要为显微镜和望远镜的相关系数的测定。

实验一 显微镜与望远镜光学特性分析测量

一、实验目的

1.通过实验掌握显微镜、望远镜的基本原理;

2.通过实际测量,了解显微镜、望远镜的主要光学参数;

3.根据指示书提供的参考材料自己选择2 套方案,测出水准仪的放大率并比较实 验结果是否相符。

二、实验器材

1.显微镜实验:测量显微镜、分辨率板、分辨率板放大图、透明刻线板、 台灯,高倍(40×、45×)、中倍(8×或10×)、低倍(2.5×、3×或4 ×)显微物镜各一个,目镜若干(4×、5×、10×、15×等)。

2.望远镜实验:25×水准仪、平行光管、1×长工作距测量显微镜、视场仪、 白炽灯、钢板尺、升降台、光学导轨、玻罗板、分辨率板。双筒军用望 远镜,方孔架(被观察物)。

三、实验原理

(1)显微镜原理:

显微镜是用来观察近处微小物体细节的重要目视光学仪器。它对被观察物 进行了两次放大:第一次是通过物镜将被观察物成像放大于目镜的分划板上,在 很靠近物镜焦点的位置上成倒立放大实像;第二次是经过目镜将第一次所成实像 再次放

地信网论坛遥感图像校正实验报告

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遥感图像校正实验报告

2011

年3月30日

项目名称:遥感图像几何精校正、辐射校正

实验目的:

通过实习操作,掌握遥感图像几何精校正和辐射校正的基本方法和步骤,深刻理解遥感图像处理意义。

实验原理:

1、几何精校正:校正遥感图像成像过程中所造成的各种几何畸变称为几何校正。几何校正就是将图像数据投影到平面上,使其符合地图投影系统的过程。而将地图投影系统赋予图像数据的过程,称为地理参考(Geo-referencing)。由于所有地图投影系统都遵循一定的地图坐标系统,因此几何校正的过程包含了地理参考过程。

2、辐射校正:辐射校正( radiometric correction )是指对由于外界因素,数据获取和传输

系统产生的系统的、随机的辐射失真或畸变进行的校正,消除或改正因辐射误差而引起影像畸变的过程。

数据来源:数据来源:国际科学数据服务平台---数据检索---Landsat 卫星---四川省宜宾

市屏山县,数据标识LT51290402005216BJC00,条带号129,行

1实验报告 车刀几何角度测量

标签:文库时间:2024-10-04
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1实验报告 车刀几何角度测量

班级_______________组号___________座号__________姓名__________ 一、实验报告书内容

1、记录测量数据,分别填入表1-l

2、计算车刀各剖面角度值,并与测量结果比较,分别填入表1-2。 3、示图表示车刀几何形状并标注基本角度数值。 二、测量与计算数据记录表

表1-1 被测车刀几何角度值

车 刀 刀号 1 2 3 4 名称 基本角度测量值(度) kr ?s ?o ?o kr? ? ?o 表1-2 被测车刀各剖面角度测量与计算值

车刀 刀号 1 名称 75°外圆车刀 角度 测量值(度) 计算公式 计算值(度) ?f ?p ?n 2 45°外圆车刀 ?f ?p ?n

1

2

思考题

1、分析车刀?n =?o的条件。

2、分析车刀?f =?p的条件。

3、分析车刀?o=?s的条件。

4、分析实验产生的误差及其原因。

2

3

2实验报告 切削变形

班级_______________组号___________座号_____

几何精度控制与应用实验报告

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几何精度控制与应用

实验指导书

工业工程

实验一 轴孔测量

一、 实验目的

1. 了解轴、孔零件的尺寸和形位误差的测量方法。

2. 了解光学比较仪和内径百分表的工作原理、调整和测量方法。

3. 巩固轴、孔零件有关尺寸及形位公差的概念,学会由测得数据判断零件合格性的方法。 二、 实验内容

1. 用立式光学比较仪测量轴。 2. 用内径百分表测量孔。

三、 用立式光学比较仪测量轴 1. 立式光学比较仪

立式光学比较仪用于长度测量,其测量方法属于接触测量,一般用相对测量法测量轴的尺寸。是一种精度较高、结构简单的常用的光学仪器,除主要用于轴类零件的精密测量外,还可用来检定3、4级量块。

仪器的基本度量指标如下:

分度值 0.001mm 示值范围 ±0.1mm 测量范围:最大直径 150mm 最大长度 180mm

示值误差:在±0.06mm分度范围内 ±0.2μm 大

实验二坡段组合与几何校正 - 图文

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实验二 波段组合与图像几何校正

一 实验目的

通过实验操作,掌握遥感图像波段组合和几何校正的基本方法和步骤,深刻理解遥感图像波段组合和几何校正的意义。

二 实验内容

1 波段组合(Layer Stack)

在将单波段的图像文件转换为ERDAS系统的内部格式后,由于对遥感图像的处理大多数是针对多波段图像进行的,因此,必须将若干单波段遥感图像文件组合生成一个多波段遥感图像文件。波段组合具体操作过程如下:

(1)ERDAS IMAGINE 9.2图标面板菜单条:Main→Image Interpreter(或单击ERDAS

IMAGINE 9.2图标面板工具条Interpreter图标)→Utilities→Layer Stack→打开

Layer Selection and Stacking对话框(图7-1)。

(2)在Layer Selection and Stacking对话框中,设置下列参数: ① Input File(确定输入文件):D:\\data\\Chapter7\\ B10.TIF; ② 单击Add按钮;

③ 重复①、②步骤,将D:\\data\\Chapter7\\ B20.TIF、D:\\data\\Chapter7\\

Erdas遥感实验 - 图文

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西北农林科技大学地信102班遥感图像处理即Erdas实验报告

实验1 ERDAS初步认识及三维图像处理

1 目的要求

(1)对ERDAS软件的大概了解,比如它包含的模块,界面布局等等。在此基础上处理了一幅三维图像。

(2)图像的分幅裁剪和子图像产生;

(3)多波段遥感数字影像的合成,多幅图像镶嵌拼接。 2.1 数据输入输出转换

在对话框中,确定下列参数: →确定是输入数据Import

→在Type列表框中选择输入数据的类型:Generic Binary →在Media列表框中选择输入数据的介质:File →在Input File确定输入数据文件路径和文件名 →在Output File确定输出数据文件路径和文件名 →OK打开Import Generic Binary Data对话框

在Import Generic Binary Data对话框中定义下列参数: →数据格式(Data Format):BSQ →数据类型(Data Type):Unsigned 8 Bit →图像记录长度(Image Record Length):0 →头文件字节数(Line Header Bytes):0 →数据文件行数(Row):2717 →数据文件列数

车刀的几何角度及其测量实验报告

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实验一 车刀的几何角度及其测量实验报告

实验名称 实验日期 班 级 姓 名

同 组 人

一、实验目的

二、实验仪器设备

三、实验数据

几何角度 ' γ0 λs ?? ?0 ??'?0车刀名称 外圆车刀 端面车刀 切断刀

?n ?n 四、按测得的数据绘制外圆车刀的工作图(按实验指导书要求进行绘制)

五、讨论和分析

实验二 车削力的测量实验报告

实验名称 实验日期 班 级 姓 名

同 组 人

控制理论实验报告线性定常系统的串联校正

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实验报告

课程名称:控制理论(乙)指导老师:成绩:__________________

实验名称:线性定常系统的串联较正实验类型:______________同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得

一、实验目的

1.通过实验,理解所加校正装置的结构、特性和对系统性能的影响; 2.掌握串联校正几种常用的设计方法和对系统的实时调试技术。

二、实验设备

1.THBDC-2型控制理论·计算机控制技术实验平台;

2.PC机一台(含“THBDC-2”软件)、USB数据采集卡、37针通信线1根、16芯数据排线、USB接口线。

三、实验内容

1.观测未加校正装置时系统的动、静态性能;

2.按动态性能的要求,分别用时域法或频域法(期望特性)设计串联校正装置;

3.观测引入校正装置后系统的动、静态性能,并予以实时调试,使之动、静态性能均满足设计要求;

4.利用上位机软件,分别对校正前和校正后的系统进行仿真,并与上述模拟系统实验的结果相比较。

四、实验原理

图6

自动控制原理线性系统串联校正实验报告五

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武汉工程大学实验报告

专业 电气自动化 班号 指导教师 姓名 同组者 无

实验名称 线性系统串联校正 实验日期 20140426 第 五 次实验 一、 实验目的 1.熟练掌握用MATLAB语句绘制频域曲线。 2.掌握控制系统频域范围内的分析校正方法。 3.掌握用频率特性法进行串联校正设计的思路和步骤。 二、 实验内容 G(s)?Ks(s?1),试设计一超前校正装置,使1.某单位负反馈控制系统的开环传递函数为?1020lgKg?10dBK?20s??50v校正后系统的静态速度误差系数,相位裕量,增益裕量。 解:取K?20,求原系统的相角裕度。 num0=20; den0=[1,1,0]; w=0.1:1000;[gm1,pm1,wcg1,wcp1]=margin(num0,den0); [mag1,phase1]=bode(num0,den0,w);[gm1,pm1,wcg1,wcp1] margin(num0,den0) grid;