浅析无人机航空摄影测量系统及应用
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如何利用无人机测绘技术进行航空摄影测量无人机测绘技术在航空摄影测量中的应用随着科技的不断发展,无人机技术在各行各业都得到了广泛应用。
其中,无人机测绘技术作为一种新兴的航空摄影测量手段,正逐渐取代传统的测绘方法。
本文将就如何利用无人机测绘技术进行航空摄影测量这一主题展开阐述。
首先,无人机测绘技术相对于传统测绘方法具有明显的优势。
传统测绘需要人员进入现场进行实地测量,工作量大、耗时长、成本高,并且会受到地形复杂性等因素的影响。
而无人机测绘技术可以有效避免这些问题。
无人机配备有高精度的GPS和惯性导航系统,能够实现自主飞行和定位,无需人为操作。
同时,借助摄像头、激光雷达等设备,无人机能够对地面进行高精度拍摄和测量,提供丰富的地理数据。
因此,无人机测绘技术能够大幅提高测绘效率,降低成本,并且在复杂地形环境下也能稳定可靠地工作。
其次,无人机测绘技术在航空摄影测量中有着广阔的应用前景。
航空摄影测量作为一种获取地理信息的重要手段,广泛应用于国土资源管理、城市规划、土地调查等领域。
而无人机测绘技术的发展为航空摄影测量带来了全新的机遇。
由于无人机的灵活性和适应性,无人机测绘技术能够实现对地表进行高分辨率的影像获取,并能够实时获取地面信息。
这在城市规划和土地调查中具有重要意义。
例如,在城市规划中,无人机测绘技术能够提供高精度的地形地貌数据,为城市规划和环境评估提供依据。
在土地调查中,无人机可以对农田进行精准测量,并能够提供土地利用类型、农作物生长情况等信息,为农业生产提供支持。
此外,无人机测绘技术在灾害监测和救援中也发挥着重要作用。
例如,在地震、洪水等灾害发生后,无人机能够在较短时间内迅速到达灾区,利用摄像头和激光雷达等设备进行信息采集。
通过对灾区进行全方位的拍摄和测量,可以及时获取灾害范围和程度,提供决策支持和救援指导。
此外,无人机还能够利用红外相机进行热源监测,用于寻找被埋压的人员,为救援行动提供帮助。
然而,尽管无人机测绘技术在航空摄影测量中具有广阔的应用前景,但其发展面临一些挑战。
无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用探讨随着科技的不断发展,在现代地理信息系统中,无人机航空摄影测量已经成为一个重要的测绘手段。
无人机航空摄影测量是指利用无人机航行在空中,通过高分辨率相机拍摄地面图像资料,再通过计算机技术进行处理和分析,得到地形图、数字高程模型、三维模型等产品的过程。
本文将探讨无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用。
一、无人机航空摄影的优势1.高效性:与传统航空测量相比,无人机航空摄影可以大大缩短测量时间和降低测量成本。
2.高精度:通过相机拍摄的图像数据可以达到很高的分辨率,并通过计算机技术进行精确处理和分析,可以获得高精度的地形图等产品。
3.无死角:无人机航空摄影可以飞到低空,拍摄地图影像时不会被地形地物遮挡,可以获得完整、全面的数据。
1.制作数字高程模型数字高程模型是反映地表形状和高度信息的二维或三维模型。
无人机航空摄影测量可以通过飞行拍摄的图像数据,利用计算机技术进行精确处理和分析,得到数字高程模型,对地形的高度和坡度进行分析,为地形分析等研究提供基础数据。
2.制作三维模型三维模型是反映3D物体形状和特征信息的模型,可以用于模拟现实场景。
无人机航空摄影测量通过飞行拍摄的图像数据,可以精确地重建三维模型,将其应用在城市规划、建筑设计、景观设计等领域,可以更直观地展现目标区域的空间特征和形态。
3.制作地形图地形图是反映地表地貌和地貌要素分布信息的专业地图。
无人机航空摄影测量可以通过飞行拍摄的图像数据,在计算机技术的帮助下生成地形图,为地理编制、资源调查、水利工程设计等提供基础数据。
随着计算机技术的不断发展和航拍技术的不断完善,无人机航空摄影测量已经成为地形图测绘中不可或缺的一部分。
未来,随着无人机技术和摄影技术的不断发展,无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用将更加广泛,可以更好地服务于城市规划、交通运输、资源环境监测、灾害防控等领域,为经济社会发展提供更加精细、全面、实用的地理信息数据。
无人机航摄技术在测绘中的应用和操作指南随着科技的不断进步,无人机航摄技术在测绘领域的应用越来越广泛。
无人机航摄技术借助先进的遥感技术和飞行控制系统,为测绘工作带来了革命性的变化和提升。
本文将介绍无人机航摄技术在测绘中的应用,以及相关操作指南。
一、无人机航摄技术在测绘中的应用1.地形测绘:无人机搭载高分辨率的相机和激光雷达,可以对地表进行精确的三维测绘,获取真实、详细的地形数据。
这些数据可以被用来制图、规划城市建设、开展环境保护等工作。
2.农业测绘:无人机航摄技术可以为农业生产提供有力支持。
通过航摄成像技术,可以对农田的植被生长情况、病虫害分布等进行监测和分析,帮助农民制定科学的农业生产计划,提高农作物产量和质量。
3.城市规划:无人机航摄技术可以为城市规划提供重要的数据基础。
通过高清相机拍摄城市区域,可以获取城市基础设施、道路交通等方面的信息,为城市规划者提供可靠的参考数据,支持城市建设和改造。
4.资源勘探:无人机航摄技术可以在资源勘探领域发挥重要作用。
通过航拍地表,可以获取矿产资源、水源等的分布情况,为资源勘探和开发提供重要依据,提高勘探效率和成果质量。
5.灾害监测:无人机航摄技术可以用于灾害监测和救援工作。
在地震、洪水等自然灾害发生后,无人机可以快速飞行到受灾地区,通过航摄技术获取灾情数据,为救援行动提供必要的信息支持。
二、无人机航摄技术的操作指南1.选择适合的无人机:无人机有多种型号和功能,选择适合测绘工作的无人机非常重要。
需要考虑飞行时间、摄像设备性能、搭载能力等因素,并确认无人机的飞行稳定性和控制系统的可靠性。
2.规划航线和飞行计划:在进行无人机航摄任务前,需要提前规划好航线和飞行计划。
根据测绘区域和任务要求,确定最佳飞行高度和速度,规划合适的航线,并确保飞行计划符合相关的法律法规。
3.检查设备和预飞准备:在起飞前需要对无人机和相关设备进行全面的检查,确保各部件正常工作,摄像设备清洁无误。
无人机在航空摄影测量领域的应用
无人机在航空摄影测量领域的应用非常广泛,以下是具体的一些应用:
1. 基础测绘:无人机可以用于地形测绘、地籍测绘、房产测绘等基础测绘工作。
通过搭载高精度的相机和传感器,无人机能够获取高分辨率的航空影像,为地形测量、地籍调查和房产测量等提供准确的数据支持。
2. 土地资源调查监测:无人机可以用于土地资源调查和监测,包括土地利用现状调查、土地资源动态监测等。
通过无人机航拍获取的高分辨率影像,可以对土地利用情况进行实时监测和分析,为土地资源管理和规划提供决策支持。
3. 土地利用动态监测:无人机可以用于土地利用动态监测,包括土地利用变化监测、土地资源开发利用监测等。
通过定期或不定期的无人机航拍,可以及时发现土地利用变化情况,为土地资源管理和规划提供实时数据支持。
4. 数字城市建设和应急救灾测绘数据获取:无人机可以用于数字城市建设和应急救灾测绘数据获取,包括城市规划、城市设计、城市管理、应急救援等。
通过无人机航拍获取的高分辨率影像和数据,可以为数字城市建设和应急救灾提供准确的数据支持,提高城市管理和应急救援的效率和准确性。
5. 国土监察和资源开发:无人机可以用于国土监察和资源开发,包
括矿产资源调查、地质环境监测、国土资源管理等方面。
通过无人机航拍获取的高分辨率影像和数据,可以对矿产资源、地质环境进行实时监测和分析,为国土资源管理和规划提供决策支持。
总之,无人机在航空摄影测量领域的应用非常广泛,具有机动灵活、高效快速、精细准确、作业成本低、适用范围广、生产周期短等特点,尤其在小区域和飞行困难地区具有明显优势。
浅析无人机航空摄影测量技术的应用摘要:随着我国经济建设的快速发展,在大部分地区已经拥有卫星遥感影像和传统航空影像数据的情况下,对局部区域的实时性、机动性、高分辨率、及高精度的遥感影像数据的需求明显迅猛增加,比如重点地区的实时监控,国土资源详查,资源和生态环境调查、检测与评估、电子政务、数字城市、以及重大工程建设都需要实时性强、高空间分辨率的遥感数据,此时无人机以其特有的优势逐步走入了人们的视线。
关键词:无人机,高分辨率,高精度;0、引言航空摄影是快速获取地理信息的重要技术手段,是测制和更新国家地形图以及建立地理信息数据库的重要资料源,在空间信息的获取与更新中起着不可替代的作用。
然而传统的航空摄影测量虽已广泛应用,但仍存在不少问题,集中表现如下:(1)灵活性不足(2)受云层阻扰的机率太大(3)难以获取城市三维建模所需的多角度、高分辨率影像。
此时无人机以其机动灵活、简单可靠,性能优异,分辨率高,成本低廉的特点逐渐走入了人们的视线。
无人驾驶飞机简称“无人机(UAV)”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。
机上无驾驶舱,但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。
地面上或母机遥控站人员通过雷达等设备,对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。
1、无人机遥感的现状分析目前比较常见的UAV有固定翼无人机,多旋翼无人机和无人飞艇三大类。
固定翼无人机通过动力系统和机翼的滑行实现起降和飞行,遥控飞行和程控飞行均容易实现,抗风能力也比较强,类型较多,能同时搭载多种遥感传感器。
固定翼型无人机的起降需要比较空旷的场地,比较适合污染源及扩散态势监测、矿山资源监测、海洋环境监测、林业和草场监测、土地利用监测以及水利、电力等领域的应用。
多旋翼无人机的技术优势是能够定点起飞、降落,空中悬停,对起降场地的条件要求不高,其飞行也是通过无线电遥控或通过机载计算机实现程控。
2、无人机航空摄影测量的应用2.1 无人机航测在数字城市三维建模与纹理采集中的应用利用无人机低空航测系统可获取多角度的遥感影像,解决了普通航摄和地面摄影无法拍摄到的“死角”。
无人机航空摄影测量在工程地形图测绘中的应用简述无人机航空摄影测量是利用无人机搭载的航空相机进行摄影测量,以获取地表地貌、地形地貌等信息的一种测量技术。
在工程地形图测绘中,无人机航空摄影测量具有以下应用:1. 高精度地形测绘:无人机航空摄影测量可以快速获取大范围的地表地形数据,并利用测距和测角技术实现数据的高精度测量。
相比传统的地面测量方法,无人机可以覆盖更广的范围,同时具有更高的测量精度,可以获取更准确的地形图数据。
2. 工程量计算:无人机航空摄影测量可以快速获取大量的地形数据,包括地表高程、地面坡度、地表覆盖类型等信息,可以通过数据处理和分析,实现对工程量的计算。
在道路工程中,可以通过无人机航拍获取道路纵横断面的地貌数据,并基于此计算挖填方量。
3. 工程设计和规划:无人机航空摄影测量可以为工程设计和规划提供详尽的地貌数据支持。
利用无人机获取的地形数据,可以进行三维地形模型的建立,并结合其他工程数据,对工程场地进行布局和规划。
在城市规划中,无人机航空摄影测量可以提供高分辨率的地形图数据,为城市规划的精准性和科学性提供支持。
4. 工程施工监测:无人机航空摄影测量可以实现对工程施工过程中地形变化的监测。
通过反复进行测量,可以获取施工前后的地形数据,并对数据进行对比分析,判断施工过程中地形的变化情况。
这对于工程质量控制和施工进度监督具有重要意义。
需要注意的是,在无人机航空摄影测量中,还需要进行数据处理和分析,以获取准确的地貌信息。
数据处理包括几何校正、图像匹配、高程插值等过程,以及地貌数据的提取和分析,以获得最终的地形图数据。
无人机航空摄影测量也需要遵守相关的法律法规和安全规范,确保无人机的飞行安全和数据采集的合规性。
无人机航空摄影技术及其在测绘中的应用随着科技的不断发展和进步,越来越多的科技手段应用到我们的生活中。
其中,无人机航空摄影技术为我们带来的重大进步无疑是不可替代的。
在无人机航空摄影技术的基础上,测绘事业也得到了很大的发展。
下面我们就来一一探讨无人机航空摄影技术及其在测绘中的应用。
一、无人机航空摄影技术概述无人机航空摄影是一种比传统航空摄影更加先进的技术,也是近年来非常流行的一种技术。
相较于传统的航空摄影,无人机航空摄影具有明显的优势。
首先,它的造价更为低廉、使用更为方便。
其次,控制难度低,不需要大量的人员和场地。
再次,无人机航空摄影可以拍摄到更加精细和具体的细节。
因此,无人机航空摄影在野外测绘、地质勘探、城市规划、公路建设等方面都有广泛的应用。
二、无人机航空摄影在测绘中的应用1.测量土地无人机航空摄影可以将飞行控制与拍照设备整合在一起,更加方便和直观地获取大片土地的图像和数据。
对于一些地形复杂或难以测量的地区,无人机航空摄影可以快速、准确地完成测量任务。
此外,无人机的拍摄高度和角度也非常稳定,特别是在不同的地形中,可以很好地保证拍摄效果的质量。
2.测量建筑物对于一些城市规划、施工监测等项目,无人机航空摄影也可以起到很好的作用。
无人机的高效性和稳定性使得它可以迅速地获取建筑物的信息,并将其传达给施工方或监测方。
此外,它还可以帮助检测工作,包括建筑物的安全和稳定性等。
3.海岸线和水域测量海岸线是一个重要的测绘领域,同时也是一个比较困难的领域,由于它通常是在水面上进行。
此时,使用无人机航空摄影就可以很好地解决这个问题。
无人机可以在水面或水下进行拍摄,这样就能够获得准确的地形图和水深图。
三、无人机航空摄影技术的挑战虽然无人机航空摄影技术的优势非常明显,但它也面临着一些挑战。
首先,无人机航空摄影需要一定的专业知识和技能来进行操作。
其次,由于无人机航空摄影的数据量很大,因此需要一定的数据处理能力。
此外,由于无人机航空摄影需要在室外环境中进行,因此天气条件和其他外部因素也会影响它的拍摄效果。
无人机在航空摄影测量中的应用及精度分析研究方案:无人机在航空摄影测量中的应用及精度分析1. 研究目的与意义随着无人机技术的飞速发展,无人机在航空摄影测量领域的应用日益广泛,对地理测绘、资源勘探、环境监测等领域都具有重要意义。
本研究旨在探究无人机在航空摄影测量中的应用及其精度分析,提出新的观点和方法,从而提高无人机在该领域的应用效果,并为实际问题的解决提供有价值的参考。
2. 研究内容和方法2.1 研究内容(1)无人机在航空摄影测量中的基本原理和现状分析;(2)无人机航空摄影测量中的精度分析方法及常见误差来源;(3)基于实际环境建立适用于无人机航空摄影测量的精度评价模型;(4)无人机航空摄影测量的数据采集与处理方法;(5)对采集到的数据进行精度分析和质量评价。
2.2 研究方法(1)文献调研:对无人机在航空摄影测量中的应用现状和精度分析方法进行综述;(2)实地调查:选择合适的实地场景,使用无人机进行航空摄影测量,并记录相关数据;(3)数据处理与分析:对采集到的数据进行预处理、几何校正和像素匹配等处理,并进行精度分析和质量评价;(4)创新与发展:在已有研究成果的基础上,提出新的观点和方法,对无人机在航空摄影测量中的应用效果进行创新和发展。
3. 方案实施3.1 实地调研选择合适的地理环境和摄影对象,利用无人机进行航空摄影测量。
根据研究目的,确定数据采集的参数设置,包括航高、俯仰角、相机参数等。
在实地调研过程中,需要注意飞行安全、数据保密和符合相关法律法规。
3.2 数据处理与分析在实地调研结束后,对采集到的数据进行处理和分析。
对航拍图像进行预处理,包括去除畸变、校正几何误差等。
然后,对预处理后的图像进行像素匹配,获取三维空间数据。
接下来,利用已有的精度分析方法,对三维数据进行精度分析和质量评价。
4. 数据分析与创新根据分析结果,对无人机在航空摄影测量中的应用进行评估,找出其优势和不足之处,并提出改进和创新的观点和方法。
无人机航空摄影测量在工程地形图测绘中的应用简述无人机航空摄影测量是指利用无人机进行航空摄影测量,通过无人机搭载的摄像设备对地面进行拍摄,然后利用摄影测量原理和技术对影像进行处理和分析,得到地面的三维模型和地形图。
无人机航空摄影测量技术的应用范围非常广泛,在工程地形图测绘中具有很大的应用潜力和优势。
本文将从无人机航空摄影测量的概念、技术原理以及在工程地形图测绘中的应用进行简要介绍。
一、无人机航空摄影测量概念1. 无人机的选择无人机飞行器需要根据航拍的任务和工程地形地貌的具体要求进行选择。
对于小范围且密集区域的地形图测绘任务来说,一般选择多旋翼无人机,对于大范围的地形图测绘任务则选择固定翼无人机。
2. 航拍器材的配置在进行无人机航空摄影测量的过程中,需要搭载不同的摄像设备和GPS/INS导航设备来实现高精度的航拍测量任务。
通常搭载的航拍器材包括相机、激光雷达、GPS/INS导航设备、图像处理系统等设备。
3. 航拍任务的设计航拍任务的设计包括航线设计、航高选择、航拍覆盖率和图像重叠率的确定等。
通过充分设计合理的航拍任务,可以有效提高航空摄影测量的效率和精度,保障地形图测绘的成功实施。
4. 图像采集和处理通过无人机进行航拍获取的影像数据,需要进行图像采集和处理。
包括影像定位、影像匹配、数字表面模型(DSM)和数字高程模型(DEM)的构建等过程。
通过图像处理,可以获取地形地貌的三维模型,从而得到精准的工程地形图。
5. 数据分析和成果输出最后需要对图像数据进行数据分析和成果输出,得到工程地形图测绘的成果产品。
包括地形地貌的三维模型、地形图、地形剖面图等成果,为工程设计、规划和实施提供可靠的地形数据支持。
无人机航空摄影测量技术在工程地形图测绘中具有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 灾害地质灾害监测和评估通过无人机航空摄影测量技术,可以实现对于灾害地质灾害的快速监测和评估。
对于山体滑坡、泥石流等自然灾害的监测和评估,可以通过无人机进行航拍测量,及时获取精准的灾害地形图,从而为灾害防治和应急救援提供科学依据。
无人机航空摄影测量系统及应用探讨摘要:无人机航空摄影测量系统所具备的操作灵活、简单、反应迅速、成图精准及产品充足等优势,是测量技术的完善。
在开展地理信息资料收集的过程中,完成地形图测绘是第一要务,也是地理信息收集任务的核心步骤。
但是从现实的角度来看,进行地形图测绘时,会遇到许多测量障碍,故在应用中引入科学的测量手段十分必要。
本文利用对无人机航空摄影测量系统的特征展开论述,以此为无人机航空摄影测量系统及应用的完善与达到地图测绘的高效性奠定基础。
关键词:无人机;航空摄影测量;系统[Abstract]The UAV aerial photogrammetry system has the advantages of flexible operation,simple,rapid response,accurate mapping and adequate products,which is the improvement of measurement technology.In the process of collecting geographic information,topographic mapping is the first important task and the core step of geographic information collection.However,from a practical point of view,when topographic mapping,there will be many measurement obstacles,so it is necessary to introduce scientific measurement means in the application.In this paper,the characteristics of the UAV aerial photogrammetry system are discussed,so as to lay a foundation for the improvement of the UAV aerial photogrammetry system andits application and the high efficiency of mapping.[Keywords]UAV;Aerialphotogrammetry;system【前言】就国内社会发展环境现状而言,各类地质灾害频发,不断威胁着人们的人身与财产安全,在此情形下高效的测量系统占据十分重要的地位。
浅析无人机航空摄影测量系统及应用
发表时间:2017-10-26T19:53:11.473Z 来源:《建筑科技》2017年9期作者:舒永国
[导读] 发展低空无人飞行器航测遥感系统是提高测绘现势性的迫切需要,是做好应急救急工作的迫切需要,是构建数字中国、数字城市建设的迫切需要。
基于此,本文主要对无人机航空摄影测量系统及应用进行分析探讨。
北京市自来水集团禹通市政工程有限公司北京 100089
摘要:测绘测量技术系统是应对自然灾害、有效处置突发事件、构建完善保障系统与加强防灾减灾工作建设的重要组成部分,也是目前的一个重要战略问题。
发展低空无人飞行器航测遥感系统是提高测绘现势性的迫切需要,是做好应急救急工作的迫切需要,是构建数字中国、数字城市建设的迫切需要。
基于此,本文主要对无人机航空摄影测量系统及应用进行分析探讨。
关键词:无人机;航空摄影;测量系统;应用
1、前言
航空数字摄影测量是基础地理信息采集的最有效手段之一。
随着计算机技术的发展和微处理机的广泛应用,政府各部门对测绘资料的需求越来越大,对资料现势性要求越来越高,对资料所能包涵的信息容量越来越多。
无人机航空摄影测量作为一种新型的测量方式不断呈现在大家的面前,伴随着高科技技术环境下测绘技术与测绘装备的快速发展,融合了无人机技术、航空摄影技术、移动测量技术、数字通信技术等一系列新兴技术形态的无人机航空摄影测量系统成为防灾减灾的重要手段,它建立起一整套综合应急测绘保障服务系统。
2、无人机航空摄影测量系统
目前,国内已经投入使用的无人机航空摄影测量系统有“华鹰”、“飞象”、“QuickEye”等。
无人机航空摄影测量系统主要由硬件系统和软件系统组成。
硬件系统包括机载系统和地面监控系统;软件系统则涵盖了航线设计、飞行控制、远程监控、航摄检查、数据预处理等五个主要的系统。
2.1硬件系统
2.1.1无人机机载系统
在整个无人机航空摄影测量系统构成中,无人机作为主要的系统搭载平台,是整个系统集成与融合的重要基础。
这一硬件系统主要由无人机、数字摄影系统、导航与飞行控制系统、通信系统等部分构成。
在该系统工作的过程中,整个系统会按照预先设定的航线进行相应的自主飞行,并且完成预先设定的航空摄影测量任务,同时实时地把飞机的速度、高度、飞行状态、气象状况等参数传输给地面控制系统。
2.1.2地面飞行监控系统
这一分支系统是影响飞行平台运行的重要因素,主要有电子计算机、飞行控制软件、电子通信控制介质和电台等设备。
在飞行平台的运行过程中,地面飞行控制系统可以据无人机飞行控制系统发回的飞行参数信息,实时在地图上精确标定飞机的位置、飞行路线、轨迹、速度、高度和飞行姿态,使地面操作人员更容易掌握无人机的飞行状况。
2.2软件系统
2.2.1航线设计软件
航线设计在无人机航空摄影测量系统中扮演着十分重要的角色,其直接决定了整个系统工作的方向和精准度。
这一分支系统作为信息采集的关键步骤,需要对于系统运行经过的作业范围、地形地貌特点、属性精度要求、摄影测量参数以及摄影测量的结果进行综合设定。
航线设计软件需要对相关的工作参数进行综合设定,诸如计算行高、重叠度和地面分辨率等飞行参数,进而获得飞行所需的曝光点坐标、基线长度等参数。
此外,航线设计软件还有一个十分重要的功能,那就是对于设计好的航线进行检查,诸如:航线走向、摄影基面、行高、地面分辨率和像片重叠度等。
2.2.2数据接受与预处理系统
这是无人机系统中最为重要的软件系统,也是无人机航空摄影测量系统室外作业的最后一步,直接影响到后续的图像数据处理质量。
一般情况下,无人机航空摄影测量系统在影像获取过程中,由于受外界和内部因素的影响,可能降低获取的原始图像的质量。
为避免原始图像后续处理的质量问题,在影像配准、拼接之前,必须对原始影像进行预处理。
这一预处理的过程,先后涵盖了图像校正、图像增强等方面。
3、项目应用实践
3.1工程概况
井山水库位于抚河流域东乡河南港支流黎圩水上游,地处江西省抚州市东乡县黎圩镇内,坝址位于南港支流东乡县黎圩镇井山村上游河段1.0km狭谷段,坝址区距黎圩镇约5km,距东乡县县城约25km,控制流域面积25.2km2,正常蓄水位83.00m(黄海高程,下同),总库容2250×104m3,是一座灌溉、供水等综合效益的中型水利枢纽工程。
3.2外业测量
3.2.1航摄
航摄仪采用Sonya7R,焦距35mm,相幅大小为:7360×4192,像元分辨率为4.88um。
本次无人机航摄分两个架次进行,由GPS领航数据计算相对飞行高度为724m,地面分辨率为0.09m,航摄面积约10km2。
两个架次飞行质量和影像良好,影像清晰度较高,且照片色彩均匀,饱和度良好,能够表达真实的地物信息,可以满足1:2000成图要求。
本次飞行航向重叠度为75%,旁向重叠度为50%。
3.2.2像控测量
像控点的布设应能够有效控制成图的范围,测区的四周及中心位置必须布设控制点,根据测区的情况,每个测区布设控制点20多个,且都设置为平高点。
3.2.3空中三角测量
本项目采用SVS软件进行空三加密,根据航空飞行及影像分布情况,将空三区域分为两个加密区域网采用自动与手动相结合的方式进行空三加密,即采用自动匹配进行像点量测,剔除粗差。
人工调整直至连接点符合规范要求,保证在2/3个像素以内。
加入外业像控点对本
区大地定向,进行计算、检查,最终加密成果符合1:2000数据采集要求。
3.2.4数据采集
数据采集由内业作业人员根据航摄像片上的信息和参照可用的辅助材料,在Mapmatrix软件下,通过立体影像模型对地形要素进行判读。
要素实体以点、线、面以及注记方式进行图形采集、分层存放。
外业对室内判读有误、判读过程中有疑问和无法判读的地形要素进行补充调查。
3.2.5调绘
采用综合判读调绘法,也就是先室内判读调绘、后野外检核、调查和定性,最后室内清绘整饰的方法。
调绘的内容包括:居民地、独立地物、道路及附属设施、管线及垣栅、水系及附属设施、植被等。
3.2.6外业高程采集
无人机航测成图平面精度可以满足工程项目要求,但是高程精度较低,不能满足要求,外业用RTK、全站仪实测高程,考虑到测区部分区域植被覆盖较为严重,在外业测绘过程中还应清除部分灌木等植被,加密测量部分高程点。
4、结语
测绘产品的生产工艺不断在进步,系统软件开发要求简单化,我们必须在工作中不断自我完善,不断提高自身的综合实力,使各项工作步入科学化、规范化、标准化的良好运行轨道,这样才是航空摄影测量健康发展的必由之路。
参考文献:
[1]王春祥,李晓,盛庆伟.航空摄影测量学[M].郑州:黄河水利出版社,2011.。