工程测量中应用无人机测绘技术的实践分析韩国栋

工程测量中应用无人机测绘技术的实践分析韩国栋

浙江嘉兴314000

摘要:无人机航摄测绘是现有航摄测量重要补充,不仅机动性高、灵活性强,而且快速高效、结果准确、成本低、周期短,具有广泛的适用范围,在面积较小的区域与飞行较为困难的地区,都能获取分辨率很高的影像。同时,随着无人机技术和数码相机技术不断发展,以无人机平台为基础的航摄测绘,正显示出巨大优势。

关键词:工程测量;无人机测绘

随着我国经济的高速发展和逐步转型,在此过程中,利用先进的无人机航空摄影测量技术对当前的施工环境进行全面了解是相当必要的。就我国的工程测量方面的技术而言,无人机航空摄影测量技术大大的降低了测量成本,提高了工作效率,保证了测量数据的真实、可信,是当前社会环境中十分重要的测量技术之一。基于当前的工程测绘行业背景和需求,在简述无人机航摄测绘特点和优势的基础上,以某工程测量项目为例,对工程测量中无人机测绘实践进行深入分析,包括数据的采集和分析处理,以及无人机航摄测绘标准流程,为这项技术的进一步推广应用提供参考依据。

1行业背景与需求

伴随以3S为核心的工程测绘与计算机技术不断发展,以往的工程测绘正快速向地理信息方向发展和转化。其生产主体模式出现根本性转变,相应的产品也从模拟的形式变成数字形式,绝大多数外业测量正被地理信息的采集与处理替代。对地理信息进行采集处理、储存和加工是现在全新概念。如今,市场经济体制不断建成与完善,工程测绘的市场也得到越来越成熟的发育,表现为对测绘产品的实际需求日益增加,相应的服务领域日益拓宽。近几年,除了传统的用户,其它诸多行业也提出越来越大的需求,工程测绘产品基本上覆盖了整个行业领域,为不同行业目标的实现提供技术支持。传统的解决方式为利用载人飞机实现高空拍摄,以此采集并获取相应的原始影像图。这样的方式不仅费用高、效率低,而且手续十分繁琐,需要人员亲临。而采用无人机不仅携带十分方便,操作与使用简单,反应速度快,载荷丰富,所有用途还极为广泛,无论是起飞还是降落,都对环境没有太高的要求,能实现自主飞行。

2无人机航空摄影测量技术的使用优势

作为现代化的新型测量技术,无人机航空摄影测量技术得到了较大的应用前景。客观的对其进行使用优势总结为:①劳动强度低。在工程的传统测量过程中,需要将测量设备全部转移至测量现场,如全站仪,大大地增加了测量人员的工作负担,加大了工作强度,同时亦浪费了测量人员的人力和精力。②测量效率高。利用现代化的无人机航空摄影测量技术,极大程度的减少了不必要的工程消耗,减少了人力资源的使用,大大的提高了测量工作的整体效率[2]。③成本低。在使用无人机航空摄影测量技术的过程中,其减少了大型设备、人力资源等的消耗,降低了人力成本、物资成本。④机动灵活。无人机是一种小型设备,便于工程测量中的携带,在测量时不易受到客观环境因素的影响,其设备自身亦具备机动灵活的客观属性。⑤精度高。无人机航空摄影测量技术是以计算机技术、遥感技术、扫描技术及定位技术等多方面技术的有机统一体,在实际的测量中具有高分辨率、高精准定位、高摄影摄像等多种功能,在计算机技术的协同处理中,基本实现了施工地质、地形、地貌等的真实投影。⑥安全性能高。该技术无需真人对其进行驾驶操作,只需远程进行遥控,或按规划路线航行。

3工程测量中无人机测绘实践

以某工程测量项目为例,对无人机测绘技术实际应用作如下深入分析。

3.1数据采集

利用无人机航摄手段来获取以下影像资料:竖直摄影、交向摄影、倾斜影、多基线摄影;对多视影像进行自动匹配,建立空中的三角测量网络,可在大区域网中实现光束平差;与低空遥感充分配合,完成精度较高的航测定位;除此之外,可对DEM与DOM等产品进行自动化生产。无人机航测中,一般多进行低空飞行,对空域的申请十分便利,也不会受到气候条件太大影响。在无人机起降时,仅需一块平整路面即可。无人机升空前,仅需准备15min左右,飞行操作简单可控,运输也极为便利。无人机的配套车载系统能以很快的速度到达指定作业区域,以具体的任务要求为依据,每天都能获取大量航测结果。无人机系统携带有多种设备,如数字彩色航摄相机与数码相机,能以极快的速度获取所有地表信息,进而得到具有极高分辨率的数据,用于DEM的生成等,并能使三维数据实现可视化,为各种不同环境下的实际开发及利用提供便利。

3.2数据处理

在无人机遥感的基础上,充分结合像素工厂来分析与处理采集到的数据。如此获取的数据可用于绘制三维图像,为相关主管部门提供实时反馈信息。其中,像素工厂,即PixelFactory,它由SPOTINFOTERRA研发提出,是主要在大型生产应用的数据处理软件,能实现批量生产,由不同算法、流程、设备构成,属复合系统范畴,包含具备极强计算能力的多个不同计算节点。将获取的影像输入到系统中,在简单人工干预后,通过相应的自动化处理,能对包含TDOM、DSM、DEM和DOM等在内的产品进行输出,同时生成其它需要的中间产品。

3.3标准流程

①无人机飞行路线计划:选出并导入项目的基础地图;将覆盖区域准确标出,采用矩形或多边形;确定地面采样距离,一般为5cm/像素。无人机飞行高度可自动生成,当地面采样距离为5cm/像素时,飞行高度为海拔162m,搭载WX相机,默认使用eBee无人机。这一飞行高度直接决定了单飞程对应的最大覆盖。确定飞行高度后,即可对飞行路线和图像的获取点进行自动定义;确定图像覆盖率,此时需以立体覆盖率为依据;最后确定无人机安全下降区域。②设置地面控制点:绝对精度能达到3cm/5cm;当为eBeeRTK时,则无需设置地面控制点;以定义的图像为依据,对控制点形状及大小进行优化;③无人机飞行:无人机的飞行可实现自动飞行;飞行时,借助控制软件能对飞行流程进行监控,也能对飞行计划进行更改;无人机完成飞行任务后,可自动降落至指定区域。④图像导出:无人机中SD卡可对图像和飞行日志进行储存;对图像进行导入时,每幅图都有特定的地理信息标记,这些标记即为中心点坐标与自由度角度;于PostflightTerra3D进行图像质量报告的生成,据此可对图片的质量和覆盖率进行检查。⑤Orthomosaics与3D点云的生成:利用专门的图像测量软件进行;对于二维的Orthomosaics与三维模型,其相对精度,为1-3xGSD时,即可对成果进行分析、生成和交付;分别建立分割线、参考点、高程模型及等高线;对堆场的数量进行计算和分析;按照实际需求将文件导出,文件格式包括geoTIFF、obj、dxf、shape、LAS、KMLtiles,最后由第三方软件进行处理。

4结语

综上所述,无人机测绘技术的出现和应用解决了以往载人飞机航摄存在的操作困难、效率慢、成本高等问题,加之相关数据处理软件的不断完善和发展,为工程测量项目实施提供了先进且有效的解决方案。

参考文献

[1]杜洪涛,郭敏,魏国芳,梁菲.基于无人机倾斜摄影技术的大比例尺地形图测绘方法[J].城市勘测,2018(06):63-66+81.

[2]韩清莹,王小国.无人机中画幅传感器技术在城市大比例尺基础测绘中的应用研究[J].经纬天地,2018(06):3-7.

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