Accuracy Assessment of 3D Geopositioning of KOMPSAT-2 Images Using Orbit-Attitude Model

KOMPSAT-2 영상의 정밀궤도기반모델을 이용한 3차원 위치결정 정확도 평가

  • 이상진 (서울시립대학교 공간정보공학과) ;
  • 김정욱 ((주) 지오투정보기술.서울시립대학교 공간정보공학과) ;
  • 최윤수 (서울시립대학교 공간정보공학과) ;
  • 정승균 (서울시립대학교 공간정보공학과)
  • Received : 2010.08.20
  • Accepted : 2010.09.24
  • Published : 2010.12.30

Abstract

In this study, the orbit-based sensor modeling is applied to the digital plotting and the accuracy of digital plotting is analyzed. The KOMPSAT-2 satellite image with orbit-attitude model is used for the analysis. The precise sensor modeling with various combination of parameters is performed for the stereo satellite image. In addition, we analyze the error range of ground control points by applying the result of stereo modeling to digital survey system. According to the result, it is possible to produce digital map using stereo image with a small number of GCPs when the orbit-based sensor modeling for KOMPSAT-2 is applied. This means that it is suitable for the generation of digital map on a scale of 1/5,000 to 1/25,000 considering the resolution of KOMPSAT-2 image.

본 연구는 KOMPSAT-2 고해상도 위성영상에 대하여 기존의 RFM방식이 아닌 궤도-자세각 모델을 이용하여 좌 우 스테레오 위성영상의 정밀센서모델링을 다양한 파라메터를 조합하는 방법으로 분석하였다. 또한, 궤도기반정밀센서 모델링을 수립한 결과를 토대로 수치사진측량시스템에 적용하여 지상기준점에 대한 오차 확인과 수치지도 시범 제작을 하여 정확도를 검증하였다. 그 결과, KOMPSAT-2 위성영상에 대한 궤도기반 정밀센서모델링을 수행 할 경우 적은 지상기준점으로도 스테레오 입체시를 하여 중축척 이상의 수치지도 제작이 가능하다는 것을 확인할 수 있었다.

Keywords

References

  1. 국토지리정보원(2006), 접근불능지역 지리정보구축사업 결과보고서.
  2. 김태정 등,(2000), 대표적 위성영상 카메라 모델링 알고리즘들의 비교연구, 대한원격탐사학회지 제16권 제1호, pp.73-86.
  3. 김태정(2006), SPOT 위성영상에서의 위치-회전각 모델과 궤도-자세각 모델의 비교, 한국측량학회지 제24권 제1호, pp.47-55.
  4. 정재훈 등,(2009), SPOT과 KOMPSAT-2 영상에서의 궤도 자세각 모델의 성능 비교, 대한원격탐사학회지 제25권 제2호, pp.133-144. https://doi.org/10.7780/kjrs.2009.25.2.133
  5. 서두천(2007), 다목적실용위성2호 센서모델링 및 기하정확도 분석, Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography.
  6. Buyuksalih G., G. Kocak, H. Topan, M. Oruc, and A. Marangoz. (2005) SPOT revisited: accuracy assessment, DEM generation and validation from stereo SPOT 5 HRG images, Photogrammetric Record, 20, pp.130-146. https://doi.org/10.1111/j.1477-9730.2005.00314.x
  7. Fraser, C. S. and T. Yamakawa. (2004) Insights into the affine model for high-resolution satellite sensor orientation, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 58, pp.275-288. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2003.10.001
  8. Grodecki, J. and G. Dial. (2003) Block adjustment of high-resolution satellite images described by rational polynomials, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69, pp.59-68. https://doi.org/10.14358/PERS.69.1.59
  9. Habib, A., H. Lin, and M. Morgan. (2003) Line-based modified iterated Hough transform for automatic single photo resection, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69, pp.1351-1357. https://doi.org/10.14358/PERS.69.12.1351
  10. Hanley, H. B., T. Yamakawa and C. S. Fraser. (2002) Sensor orientation for high-resolution satellite imagery, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 34, pp.69-75.
  11. Noguchi, M. and C. S. Fraser. (2004) Accuracy assessment of Quickbird stereo imagery, photogrammetric record, 19, pp.128-137. https://doi.org/10.1111/j.1477-9730.2004.00035.x