DOI QR코드

DOI QR Code

Visible Height Based Occlusion Area Detection in True Orthophoto Generation

엄밀 정사영상 제작을 위한 가시고도 기반의 폐색영역 탐지

  • Received : 2007.12.20
  • Accepted : 2008.04.08
  • Published : 2008.05.31

Abstract

With standard orthorectification algorithms, one can produce unacceptable structure duplication in the orthophoto due to the double projection. Because of the abrupt height differences, such structure duplication is a frequently occurred phenomenon in the dense urban area which includes multi-history buildings. Therefore, occlusion area detection especially for the urban area is a critical issue in generation of true orthophoto. This paper deals with occlusion area detection with visible height based approach from aerial imagery and LiDAR. In order to accomplish this, a grid format DSM is produced from the point clouds of LiDAR. Next, visible height based algorithm is proposed to detect the occlusion area for each camera exposure station with DSM. Finally, generation of true orthophoto is presented with DSM and previously produced occlusion maps. The proposed algorithms are applied in the Purdue campus, Indiana, USA.

전통적인 정사영상 제작기법으로는 이중 투영으로 인한 원치 않는 구조물의 중복이 정사영상 안에 생길 수 있다. 특히 고층 빌딩이 밀집된 도심지역에서는 고도의 변화가 심하여 이러한 현상이 자주 발생한다. 이러한 문제들로 인하여 도심지역의 폐색영역 탐지는 정확한 엄밀 정사영상(true orthophoto)의 제작에 있어서 매우 중요한 문제이다. 본 논문은 항공영상과 LiDAR로부터 가시고도 기반의 폐색영역 탐지기법을 다루고 있다. 본 논문에서는 LiDAR의 포인트 클라우드 데이터로부터 격자형태의 수치표고모형(DSM)을 제작한 후, DSM과 항공영상의 촬영점을 이용한 가시고도 기반의 폐색영역 탐지기법을 제안하였다. 마지막으로 만들어진 DSM과 전 과정에서 만들어진 폐색맵을 이용한 엄밀 정사영상의 제작과정을 기술하였다. 제안된 알고리즘은 미국 인디애나 주의 퍼듀 캠퍼스 지역에 적용되었다.

Keywords

References

  1. 권오형, 김용일, 김형태(2000) 수치 정사투영 영상 제작을 위한 폐색영역의 탐지와 복원. 한국측량학회지, 한국측량학회, 18권, 제1호, pp. 51-57
  2. Amhar, F., Jansa, J., and Ries, C. (1998) The generation of true orthophotos using a 3D building model in conjunction with a conventional DTM. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 32, Part 4, pp. 16-22
  3. Habib, A.F., Kim, E., and Kim, C. (2007) New methodologies for true orthophoto generation. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 73, No. 1, pp. 25-36 https://doi.org/10.14358/PERS.73.1.25
  4. Hood, J., Ladner, L., and Champion, R. (1989) Image processing techniques for digital orthopho production. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 55, No. 9, pp. 1323-1329
  5. Kim, Y.I., Kwon, O.H., and Kim, H.T. (2000) Detecting and restoring the occlusion area for generating digital orthophoto. ASPRS Annual Conference 2000, Washington D.C, USA, unpaginated CD-ROM
  6. Mikhail, E.M., Bethel, J.S., and McGlone, J.C. (2001) Introduction to Modern Photogrammetry. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY
  7. Rau, J., Chen, N., and Chen, L. (2002) True orthophoto generation of built-up areas using multi-view images. Photogrammtric Engineering & Remote Sensing, Vol. 68, No. 6, pp. 581-588
  8. Sheng, Y., Gong, P., and Biging, G.S. (2003) True orthophoto production for forested areas from large-scale aerial photographs. Photogrammtric Engineering & Remote Sensing, Vol. 69, No. 3, pp. 259-266 https://doi.org/10.14358/PERS.69.3.259
  9. Zhou, G., Schickler, W., Thorpe, A., Song, P., Chen, W., and Song, C. (2004) True orthophoto generation in urban areas with very tall buildings. International Journal of Remote Sensing, Vol. 25, No. 22, pp. 5163-5180 https://doi.org/10.1080/01431160410001705079