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대한원격탐사학회지 = Korean journal of remote sensing   v.34 no.3, 2018년, pp.565 - 578   KCI
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Rational Function Model 기반 KOMPSAT-3A 스트립 번들조정
Bundle Adjustment of KOMPSAT-3A Strip Based on Rational Function Model

윤완상   (인하대학교 공간정보공학과  ); 김태정   (인하대학교 공간정보공학과  );
  • 초록

    본 연구에서는 번들조정 과정에서 요구되는 GCP의 수를 줄이기 위해 동일궤도 상의 개별 영상 대신 스트립을 스트립을 모델링 할 수 있는 가능성을 조사한다. 이를 위해 먼저 동일 궤도상에 존재하는 각 개별영상의 RFM(Rational function model)으로부터 스트립에 대한 RFM을 생성하였다. 다음으로, 생성된 스트립 이미지 간의 번들 조정을 통해 모델 보정계수를 산출하였다. 실험을 위해 각 3개의 Scene 영상으로 구성된 KOMPSAT-3A 스테레오 스트립을 사용하였다. 실험을 통해 스트립의 특정지역에 위치한 기준점만을 사용하여 초기모델 개선이 가능함을 확인하였다. 또한 12개의 지상기준점을 사용한 스트립 번들조정 수행 결과 수평 수직 방향으로 약 2 m의 3차원 위치 결정이 가능함을 확인하였다. 이를 통해 단일 영상 기반 번들조정보다 스트립 번들조정이 더 효율적일 수 있음을 확인하였다.


    In this paper, we investigate the feasibility of modelling image strips, instead of individual scenes, that have been acquired from the same orbital pass through the process of bundle adjustments. Under this approach, First, a rational function model (RFM) of the strip image is generated from the RFMs of individual images, such that the entire strip of images can be treated as a single image. Correction parameters are calculated through bundle adjustments between strip images. For the experiment, we used two stereo strips. Each strip image consists of three KOMPSAT-3A scenes. Experimental results show that it was possible to improve the initial model by using the control points located in a specific region of the strip. We showed that absolute orientation with moderate accuracy of 2 m errors were achieved from 12 ground control points for the three-image strips. The test results indicate that bundle adjustment of strip images could be more efficient than bundle adjustments of the individual scenes.


  • 주제어

    Bundle adjustment  . Rational function model  . KOMPSAT-3A  . strip image  .

  • 참고문헌 (7)

    1. Fraser, C.S. and M. Ravanbakhsh, 2011. Precise georeferencing of long strips of ALOS imagery, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 67(12): 1347-1357. 
    2. Grodecki, J. and G. Dial, 2003. Block adjustment of high-resolution satellite images described by rational polynomials, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69(1): 59-68. 
    3. Jeong, J. and T. Kim, 2014. Analysis of dual-sensor stereo geometry and its positioning accuracy, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 80(7): 653-662. 
    4. Kim, T., H. Kim, and S. Rhee, 2007. Investigation of physical sensor models for modelling SPOT 3 orbits, The Photogrammetric Record, 22(119): 257-273. 
    5. Kim, D., H. Kim, and T. Kim, 2008. Accuracy Analysis of the Orbit Modelling with Various GCP Configurations and Unknown Parameter Sets, Korean Journal of Remote Sensing, 24(2): 133-140 (in Korean with English abstract). 
    6. Rottensteiner, F., T. Weser, A. Lewis, and C. S. Fraser, 2009. A strip adjustment approach for precise georeferencing of ALOS optical imagery, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 47(12): 4083-4091. 
    7. Tao, C. V. and Y. Hu, 2001. A comprehensive study of the rational function model for photogrammetric processing, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 67(12): 1347-1358. 

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