无人机航测管理信息系统研究
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如何使用无人机进行航测数据的获取与处理引言随着无人机技术的飞速发展,其在航测领域的应用也愈发广泛。
无人机航测数据的获取与处理对于地理信息系统(GIS)的建设和土地资源管理具有重要意义。
本文将介绍如何使用无人机进行航测数据的获取与处理,并探讨其在各个领域的应用。
一、无人机航测数据的获取1. 选择合适的无人机在选择无人机时,需要考虑航程、飞行时间、载荷能力等因素。
一般而言,大型无人机适用于大面积航测,小型无人机适用于小面积航测。
2. 搭载传感器无人机搭载的传感器决定了其在航测中的应用。
常用的传感器包括航拍相机、激光雷达、多光谱相机等。
根据航测需求,选择合适的传感器搭载在无人机上。
3. 规划飞行路线在进行航测数据获取前,需要进行飞行路线的规划。
根据航测地区的特点,合理规划飞行路线,确保数据的完整性和准确性。
4. 进行飞行数据获取按照规划好的飞行路线,进行无人机的飞行任务,获取航测数据。
在飞行过程中,需要注意无人机的飞行高度、飞行速度等参数的控制,以确保数据的质量。
二、无人机航测数据的处理1. 数据预处理无人机航测数据获取后,需要进行预处理,包括数据格式转换、数据校正等步骤。
数据格式转换是将原始数据转换为常用的数据格式,便于后续处理。
数据校正是对数据进行校正,纠正因飞行时的误差产生的偏差。
2. 数据配准数据配准是将无人机航测数据与地面控制点进行对应。
通过全球定位系统(GPS)等技术,将航测数据的坐标与地理坐标系进行对应,以获得准确的空间位置信息。
3. 数据处理与分析在无人机航测数据进行配准后,便可以进行各种数据处理和分析。
例如,利用航拍相机获取的图像数据可以进行图像分类和目标提取。
利用激光雷达获取的点云数据可以进行三维建模和地形分析等。
4. 数据可视化数据可视化是将处理后的数据以图表或图像的形式展现出来。
通过数据可视化,可以直观地观察和分析航测数据,形成可视化报告,便于决策者进行决策。
三、无人机航测数据的应用1. 环境保护与监测利用无人机进行航测数据获取与处理,可以对自然环境进行全方位的监测。
无人机航测数据处理的方法和技巧无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)的快速发展为各行业带来了很多新的应用领域,其中之一就是航测(Aerial Surveying)。
无人机航测通过搭载相机或其他传感器,可以获取高分辨率、大范围的地面数据。
然而,无人机航测数据的处理却是一个相对复杂的任务。
本文将介绍一些无人机航测数据处理的方法和技巧,帮助读者更好地利用这些宝贵的数据。
首先,无人机航测数据的处理需要从数据采集开始。
在选择航线和飞行参数时,要根据实际需求确定相机拍摄角度、航高、航速等参数。
航线的规划应该覆盖整个目标区域,并保持相邻航线的重叠率,以确保数据的完整性和准确性。
同时要注意飞行时的天气条件,避免风力过大或降雨等恶劣天气对数据采集的干扰。
数据采集完成后,下一步是对数据进行预处理。
这包括对图像进行校正、配准和去噪等处理。
校正主要是根据相机的内部参数和外部定向元素,对图像进行几何校正,消除图像中的畸变。
配准是将不同摄像头或不同时间采集的图像进行精确的对齐,以获取一致的地理坐标系。
去噪则是通过滤波和图像增强技术,降低图像中的噪声,提高图像质量。
接下来是特征提取和数据分析阶段。
在这个阶段,可以利用计算机视觉和图像处理技术,提取出图像中感兴趣的特征和目标物体。
例如,在土地利用和地形测量中,可以提取土地覆盖类型(如道路、建筑物、农田等)的信息;在植被监测和森林资源管理中,可以提取植被指数(如NDVI)等植被信息。
同时,还可以进行数据分析和模型构建,以了解目标区域的变化趋势和规律,为后续决策提供支持。
最后是数据可视化和结果输出。
利用地理信息系统(Geographic Information System, GIS)和三维可视化技术,可以将处理后的数据以图像、图表或模型等形式呈现出来。
这样不仅便于数据的可视化分析,还可以与其他地理数据进行叠加和比较,得出更全面的结论。
同时,结果的输出也要考虑到不同用户的需求,可以生成各种格式的报告、图像或数据集,以满足不同应用场景的需求。
1862019·6摘要:近年来,我国的科学技术处于高速发展阶段,航空遥感技术跟随时代的大潮流涌现,在越来越多的领域发挥着不可替代的作用,比如测绘地貌、调查地籍等。
经过多年发展,航空遥感技术目前已经拥有成熟的技术经验,本文主要探讨了无人机航空测绘技术的发展状况,对航测技术在多行业的应用进行了介绍,希望为无人机航空测绘技术参与到更多行业提供一定的参考作用。
关键词:无人机;航测;应用;发展引言我国测绘技术已经存在了很多年,技术不断优化,应用范围不断扩大,目前已经取得丰富的应用成果,尤其是无人机测绘技术的出现,它为人们的生产生活带来了便利,为工程测绘及建设方面提供了技术支持。
无人机测绘技术的精度比较高,成本相对低,操作也比较简单,但同时也有一些图像不清晰、角度不正等问题。
因此在对无人机遥感技术进行应用时,需要测绘人员在对测绘对象了解的基础上,充分发挥航空测绘技术的优势,选择最佳的测绘方案。
一、无人机航测技术分析(一)无人机航测技术的组成无人机航测技术主要由两部分组成,分别是硬件部分和软件部分。
从硬件方面分析,它包括无人机的飞行平台、控制系统、传感设备、监控设施等,这些独立的设备组成一个完整的系统,各系统之间有机结合,在无人机飞行过程中,各个系统都会发挥各自的作用,并且进行测量数据的获取,现在各领域内应用比较广泛的是固定翼无人机和多旋翼无人机,在这两种无人机中常使用的拍摄装置是单反相机,可以拍摄到质量更高、更清晰的图像,便于直观地对图像信息进行解读[1]。
飞行的控制系统主要包括导航、气压监测等装置,在无人机飞行测绘过程中,可以对其具体的飞行高度及路线进行监控等,地面的控制系统主要是监管航空测绘过程,保证无人机的相对安全稳定运行。
软件方面,主要是对无人机拍摄到的数据信息进行一定的分析处理,因为在航空测绘过程中产生的数据比较冗杂,同时要求图像质量比较高,就需要为无人机设置专门的软件系统。
为无人机配置精度较高的软件,可以对无人机的航线间距、拍摄统计等方面的数据进行处理,也可以对已经获取到的数据进行测验,对已经拍摄到的图像进行预览和监测,对大量的图像进行批号编纂,对已经成体系的图像数据进行导出处理,还可以对无人机的故障信息进行处理,对数据的重复性进行甄别,在出现数据重复的情况时及时将相关信息进行反馈,之后对航测方案进行一定的调整,保证航测数据的真实有效性[2]。
无人机航测技术及其应用分析摘要:航测技术是城市建设工作开展的重要基础,不仅能够提升测量的整体效能,更能推动整个城市建设工作的有序开展,同时也会影响到农业生产、城市规划、气候服务等领域的正常秩序。
但就目前我国测量项目的现状而言,其还存在较多的不足之处,限制了测量项目的现代化建设进程。
无人机航测技术具备测绘精度高、适用范围广、技术灵活的特点,能够根据土地的实际地貌特点进行路线的规划,从而使航测技术得到更好的应用。
关键词:无人机;航测技术;应用1无人机航测技术概述所谓无人机航测技术就是由无人机搭载摄影及遥感等技术设备,在低空飞行中对一定区域内的目标进行测量测绘的新型测量技术。
无人机航测技术的运行基础就是无人机精确定位飞行、精准摄影及遥感、无线通信控制技术、GPS等。
我国当前科技发展非常迅猛,相关技术的不断更新也给无人机技术发展提供了巨大推动力,无人机航测的智能性及运行可靠性在这一环境下也在不断优化提升。
无人机航测技术具有如下特点:(1)无人飞行器的起降非常便利。
很多传统航测技术执行时起降条件要求较为严格,尤其是直升机航摄技术运行时还需飞行申请,这点上无人机的优势非常突出,无人机对于起降及飞行环境的要求及影响都不大,起降及飞行操控非常便利。
(2)测绘工作的效率非常高。
我国过去的测量技术在面对一些地形复杂、存在云雾遮盖情况的地区测量测绘时容易出现测绘偏差,同时测绘测量工作的推进也会非常艰难,甚至部分地区是无法人工测绘的。
采用无人机则可以轻松到达这些地形复杂区域的内部进行拍摄与测量,并且能够根据实际情况对拍摄点进行调整,有效提升无人机航测工作的综合效率。
2无人机在应用时的主要特点2.1操作简单无人机在使用时,不需驾驶员操作,控制者对影像进行及时查看便可,观察飞行状态。
在科学技术不断提高过程中,无人机的操作变的越发简单。
无人机整体机身比价小,和大型飞机相比,无人机的使用使降落和起飞时选择地点的麻烦得到了减少,并且在使用时,能够适应风向变化,减少设备震动问题的出现,防止图像、数据采集时产生较大误差。
无人机航测系统的介绍无人机航测系统是一种基于无人机平台的遥感技术,旨在收集地表信息及相关数据用于制图、测量、监测和分析。
与传统的航测方法相比,无人机航测系统具有成本低、灵活性强、响应速度快和数据精度高等优点。
下面将对无人机航测系统的组成、工作原理和应用进行详细介绍。
1.组成(1)无人机平台:无人机平台是无人机航测系统的核心组成部分,选择合适的无人机平台关系到航测成果的质量和效果。
常用的无人机平台有多旋翼和固定翼两种,根据任务需求和实际情况进行选择。
(2)航测传感器:航测传感器是无人机航测系统的关键设备,用于收集和记录地表信息。
常用的航测传感器有相机、激光雷达、红外相机等,通过高精度的数据采集,实现对地表的快速、精准测量。
(3)地面控制站:地面控制站是控制和监控无人机飞行的设备,操作员通过地面控制站与无人机进行远程通信和指挥。
地面控制站可以监测无人机的姿态、航线和电池电量等信息,确保飞行的安全和顺利进行。
(4)数据处理软件:数据处理软件是无人机航测系统的后期处理工具,用于对无人机采集的数据进行处理和分析。
通过数据处理软件,可以实现对不同类型数据的融合、地图制作和专题分析,生成各种航测产品和图像。
2.工作原理(1)任务规划:在任务规划阶段,根据实际需求确定飞行区域和航线,并确定航测传感器的参数设置。
同时,还需要考虑气象条件、飞行高度和飞行速度等因素,确保任务的安全和高效完成。
(2)飞行执行:在飞行执行阶段,操作员通过地面控制站将任务参数上传到无人机平台,无人机按照预设的航线进行飞行。
航测传感器会根据设定进行数据采集,同时地面控制站会实时监测无人机的飞行状态,确保飞行的稳定性和安全性。
(3)数据处理:在数据处理阶段,将无人机采集到的数据传输到数据处理软件中进行处理和分析。
数据处理软件可以对图像进行校正、配准和拼接,生成高精度的地图和三维模型。
同时,还可以对数据进行分类、特征提取和决策分析,为相关领域的决策提供依据。
无人机航测技术在工程测量中的应用探索摘要:在当今快速发展的科技时代下,无人机航测技术以其独特的优势,正逐步革新工程测量领域。
无人机不仅大幅提高了数据收集的效率和精度,还为工程测量带来了前所未有的便利性和安全性。
基于此,本文将深入探索无人机航测技术在工程测量中的应用,挖掘其潜在的优势和相应的应用思路,旨在为工程测量领域的科技创新提供有益参考。
关键词:无人机航测技术;工程测量;应用探索无人机航测技术是一种采用无人机搭载摄像头和传感器,从空中获取地面图像和数据的方法,这项技术能够在高空进行广域覆盖,同时提供高分辨率的影像,使得从传统角度难以获得的数据变得触手可及。
无人机的灵活性和低成本运作使其在多个领域中变得极为有用,特别是在需要迅速、频繁或在复杂地形中进行数据收集的情况。
随着技术的不断进步和应用领域的扩展,无人机航测技术已成为工程测量中的革命性工具,为精确测量和高效执行铺平了道路。
1.无人机航测技术工程测量中的重要性无人机航测技术在工程测量中的重要性日益凸显,这主要得益于其能够提供快速、精确且成本效益高的数据收集方法。
在传统的工程测量方法中,复杂的地形和广阔的地域往往使得测量工作变得既耗时又费力,而无人机技术的引入则彻底改变了这一局面。
它们能够迅速飞越难以接近的区域,收集高分辨率的图像和地形数据,极大地提高了工作效率和数据质量。
此外,无人机搭载的多种传感器能够从不同角度和不同方面捕捉数据,为工程项目的规划和执行提供了全面的视角和深入的洞见。
无人机航测技术不仅提高了数据收集的效率,也大大降低了风险和成本。
在不安全或不适宜人员进入的区域,无人机能够轻易进入并执行任务,确保了人员安全并减少了对环境的干扰。
同时,与传统的测量方法相比,无人机能够在更短的时间内完成更广范围的测量,显著降低了项目的总体成本。
而且,无人机收集的数据不仅限于视觉图像,还包括地形、温度、湿度等多种类型,这些数据的综合分析对于确保工程项目的质量和安全至关重要。
无人机航测内业数据处理技术探究无人机在信息测量中应用的比较广泛,其应用优势较为明显,受到外界因素的影响比较小,投入成本比较低,而且测量数据的精准性比较高。
无人机摄影测量技术在应用的过程中也在更新和完善,其目前的测量精度非常高高。
无人机数据处理技术是一种摄影测量的新技术,其在各种测绘工程中都有所应用。
本文对某村庄的测量项目进行了研究,对无人机航测内业数据处理技术的实际应用进行了探讨。
标签:无人机;航测技术;数据处理技术引言:以某村为例,具体说明无人机航测绘制1∶2000地形图的过程。
项目采用“1980西安坐标系”和“1985国家高程基准”。
测区作业工序为无人机航摄、地形测量(包括四等控制测量、I级控制测量、像控测量、图根测量、野外补测、外业调绘)、空三加密地形圖制作(包括立体采集、数据编辑工序(1∶2000比例尺一套))、DOM制作、DEM制作、质检验收等工序。
一、无人机航测系统的优点。
无人机航测系统在实际应用的过程中优点有很多,一是,其在实际应用的过程中,受到外界环境的干扰程度比较小,可以在恶劣体的天气条件下来进行相关作业,也不会受到地面环境的影响。
二是,无人机系统投入的成本比较少,如果使用中出现问题维修的成本也比较低;三是,无人机可以根据实际工作需求,对飞行的高度进行调节,可以获取清晰的图像,也可以进行指定位置信息是的获取,信息数据的获取优势较为明显。
四是,结合实际需求进行影像的设置,为后续的处理工作提供便利。
五是,无人机重量轻,携带比较方便,而且可以快速进行下一个场地的测量工作。
无人机在地理信息测量工作中有着许多优势,其应用的范围也比广,在实际应用的过程中其应用性能也在不断的提高。
二、航空摄影该村采取东西向飞行,平均航摄比例尺为1:23533,平均地面高度为1350m,其相对航高为650m。
平均地面分辨率0.13m,满足1:2000成图要求。
三、像片控制1、影像资料分析航线间隔及旁向重叠度在30%~40%之间,航向重叠度在65%~75%之间。
无人机航测系统在地籍测绘方面的应用研究的开题报告一、研究背景:地籍测绘是国土资源管理和土地利用规划的重要组成部分,同时也是国家建设和社会发展的基础。
传统的地籍测绘方法存在一些不足,如工作效率低、数据质量差、测量精度不高等问题。
随着无人机技术的发展,无人机航测系统成为地籍测绘领域的一种先进工具,能够提高测绘效率,降低测绘成本,提高测量精度和数据质量,因此在地籍测绘领域具有广阔的应用前景。
二、研究目的:本研究旨在探究无人机航测系统在地籍测绘方面的应用,并通过实际案例验证其可行性和优势,为推进地籍测绘技术的创新发展提供借鉴和参考。
三、研究内容:1.分析无人机航测系统的原理和技术,了解其特点和优势;2.探究无人机航测系统在地籍测绘中的应用方法和流程;3.设计无人机航测系统在地籍测绘中的数据处理方法和技术;4.针对实际案例进行无人机航测系统在地籍测绘方面的应用验证,并与传统方法进行对比分析;5.撰写研究报告,总结本研究的主要结论和贡献。
四、研究意义:本研究对于促进地籍测绘技术的创新和发展具有重要意义。
通过深入探究无人机航测系统在地籍测绘中的应用方法和技术,可以提高地籍测绘的工作效率、数据质量和测量精度,同时缩短工期、降低成本,为地籍测绘的发展和国土资源管理提供有力支持。
五、研究方法和流程:1.文献综述:查阅相关文献并对无人机航测系统和地籍测绘技术进行深入了解;2.应用方法研究:通过实地调查和现场试验,探究无人机航测系统在地籍测绘中的应用方法和流程;3.数据处理方法研究:设计无人机航测系统在地籍测绘中的数据处理方法和技术,分析其优势和不足;4.案例应用和对比分析:针对实际案例进行无人机航测系统在地籍测绘方面的应用验证,并与传统方法进行对比分析;5.撰写研究报告:撰写研究报告,总结本研究的主要结论和贡献。
六、预期成果:1.无人机航测系统在地籍测绘方面应用方法和流程的研究成果;2.无人机航测系统在地籍测绘中的数据处理方法和技术的研究成果;3.无人机航测系统在地籍测绘方面应用的实际案例验证和对比分析结果;4.一份完整的研究报告,总结本研究的主要结论和贡献。
无人机航测技术及其在土地整治项目中的应用与探讨一、无人机航测技术概述无人机航测技术是指利用无人机进行航空摄影测量,并通过载荷设备获取目标区域的信息,包括高精度数字正射影像、数字表面模型(DSM)、数字地形模型(DTM)、植被指数等。
无人机航测技术具有高效、低成本、高精度等特点,可以灵活地对不同地区进行航测任务,广泛应用于土地资源调查、土地利用规划、森林资源监测、环境保护、地质灾害防治等领域。
无人机航测技术在土地整治项目中的应用涉及到土地资源的调查、土地利用规划、土地监测等多个环节。
其主要应用包括以下几个方面:1. 土地资源调查和监测:利用无人机航测技术,可以对土地资源进行全面、高效的调查和监测,获取土地利用现状、土地类型、土地利用状况、土地利用强度等信息,为土地整治项目提供准确的数据支持。
2. 土地利用规划:通过对目标区域进行无人机航测数据的获取和分析,可以制定合理的土地利用规划,包括城乡用地布局、产业发展规划、生态保护规划等,为土地整治项目提供科学依据。
3. 土地环境监测:利用无人机航测技术可以对土地环境进行实时监测,包括土壤侵蚀、土地退化、水土流失等情况,及时发现问题并采取相应的措施,保障土地环境的持续改善。
4. 土地整治效果评估:通过对土地整治项目实施前后的无人机航测数据进行比对和分析,可以准确评估土地整治效果,为进一步完善土地整治方案提供依据。
无人机航测技术在土地整治项目中的应用已经取得了一些成功的案例,可以通过以下几个案例进行详细说明:1. 水土流失修复项目:某地区存在较为严重的水土流失问题,为了治理水土流失,当地政府采用了无人机航测技术进行实地勘测和监测。
通过对水土流失严重的区域进行无人机航测,获取了高精度的数字地形模型和数字正射影像,为制定水土流失治理方案提供了科学依据。
利用无人机航测技术定期监测修复效果,及时发现问题并采取措施加以改进,取得了显著的修复效果。
2. 新农村建设规划项目:某地区进行了新农村建设规划,为了科学规划土地利用布局和建设布局,利用无人机航测技术进行了目标区域的高精度影像获取和三维模型建立,为新农村建设规划提供了精准的空间数据支持。
无人机航测系统综合方案一、引言:随着科技的不断发展,无人机的应用越来越广泛。
在航测领域,传统的航测方法存在许多不足之处,如成本高、时间长、数据精度不高等。
而无人机航测系统的出现,能够解决这些问题,具有成本低、速度快、数据精度高等优势。
本文将以无人机航测系统综合方案为主题,介绍其工作原理、技术组成、应用领域及未来发展方向。
二、工作原理:无人机航测系统的工作原理主要分为四个步骤:计划航线、执行任务、获取数据、处理数据。
首先,通过航测规划软件,根据需要绘制航线,确定无人机的起飞点、航线和重要任务点。
然后,将航测任务加载到无人机飞控系统中,无人机自动起飞并按照预定航线执行任务。
在执行任务过程中,搭载的传感器将获取地面数据、影像数据等。
最后,将获取的数据传输到地面处理平台,进行数据处理和分析。
三、技术组成:无人机航测系统包括无人机、传感器、地面处理平台三个主要部分。
无人机是航测系统的执行平台,需要具备稳定的飞行性能和较长的续航能力。
传感器是获取地面数据的核心,包括航摄相机、激光雷达、红外热成像仪等。
地面处理平台是对获取的数据进行处理和分析的工具,包括数据处理软件和图像处理软件等。
四、应用领域:无人机航测系统在很多领域都有广泛的应用。
首先,它可以应用于地理测绘领域,用于地形测量、地理信息采集等。
其次,它可以应用于农业领域,用于农田监测、植被覆盖度计算等。
再次,它可以应用于环境保护领域,用于水质监测、森林火灾监测等。
此外,无人机航测系统还可以应用于城市规划、建筑测绘、资源勘探等领域。
五、未来发展方向:无人机航测系统在未来有很大的发展潜力。
首先,随着无人机技术的不断提升,无人机的飞行性能、搭载能力会更强,进一步提高了航测系统的工作效率和数据质量。
其次,在数据处理方面,随着图像处理算法、遥感技术的进步,对获取的数据进行更准确、更细致的处理和分析,将能够提供更多有价值的信息。
再次,随着无人机航测系统应用领域的不断扩大,相关技术将不断创新,进一步推动系统的发展和完善。
无人机航测管理信息系统研究
发表时间:2019-12-12T15:24:36.310Z 来源:《工程管理前沿》2019年22期作者:李俊霖
[导读] 随着无人机技术的快速发展,促进了测绘领域的快速发展,推动了测绘技术向现代化、智能化发展的进程摘要:随着无人机技术的快速发展,促进了测绘领域的快速发展,推动了测绘技术向现代化、智能化发展的进程。
无人机航测技术已广泛的应用于测绘领域中,如地形测量、位置测量和交通道路等方面。
与传统的测绘技术相比而言,无人机航测技术具有明显的优势,因此,在测绘领域得到了广泛的应用和快速的发展。
关键词:无人机;航测管理;信息系统;研究
1无人机航测技术概述
(1)无人机航测技术的原理。
无人机航测是以无人机为载体,将数码相机等小型航拍设备装载到无人机上,通过操作无人机,使其按照预先设定好的航线进行飞行,并由航拍设备对待测区域进行数据信息和影像信息收集的一种技术。
该种技术是结合了多种现代化技术和手段,具有效率高、成本低、操作灵活等优点,在各个领域得到了广泛的应用。
特别是在测绘领域,无人机航测技术的应用能够获得准确、可靠的数据和影像信息,为工程测绘、建设提供了重要依据,有利于工程项目的建设。
(2)无人机航测技术的优势。
就作业周期来说,无人机的飞行高度在一定程度上决定着作业周期的长短。
无人机的飞行高度通常控制在1000m以内,此飞行高度对空域要求不高,在一定程度上提高了无人机飞行的效率,缩短了无人机的作业周期,为后续的工作开展提供充裕的时间。
(3)采集的数据信息准确度高。
与传统的人机航测相比,无人机航测可以到达一些环境复杂、恶劣的地区进行探测,并且能够采用分辨率较高的摄像头,对测区进行航摄,极大程度上提高了工作质量和增加了工作效果,从而获得高精度的数据信息,进而为工程制定施工方案提供支持。
2无人机航测技术的优点分析
2.1具有高的影像数据分辨率
无人机航测技术是结合无人机技术、GPS定位技术、摄影技术等新型测绘技术,是立足于低空飞行,借助高分辨率的摄影技术实现的。
就目前的无人机航测技术来说,在无人机航测过程中所获得的影像数据分辨率可达厘米级。
与传统的测绘技术相比,无人机航测技术具有更为宽泛的应用,可是弥补传统测绘技术中人工无法到达的地方,且所获得的数据较传统技术获得的更为准确,较低或消除了由测绘人员操作而存在的误差。
因此,无人机航测技术被广泛的应用于矿山地形测量、大面积地形测量等方面。
2.2具有高的数据获取效率
传统的测绘技术所需要的人力、物力资源十分巨大,且所获得的测绘数据周期过长,降低了测量的社会经济效益。
无人机航测技术是以现代化的遥测遥控技术、GPS定位技术、低空飞行技术和数据通信技术等为基础发展起来的新兴技术,该技术不需用繁杂的人工操作,具有灵活便捷、采集数据精度高和使用范围大的优点,提高了单位时间内数据采集效率,降低了测绘成本,取得了更高的社会经济效益,具有广阔的应用前景。
2.3具有较强的社会经济效益
无人机航测技术的使用成本较低,且该技术融合了现代化的网络技术、通讯技术、计算机技术等,因此,在无人机航测技术的应用过程中更为便捷,能够实现高效获取航拍数据的目的,导致无人机航测技术的社会经济效益明显提高。
此外,无人机航测技术在低空飞行过程中,可以获取较大范围内的航拍影像数据,极为显著的缩短了测绘周期,不仅提供了更高精度的测绘成果,更能节省大量的测绘时间,为现代测绘技术的快速发展奠定了基础。
3无人机航测技术在现代测绘中的应用
无论是无人机航测技术应用于地质灾害防治领域还是地形测绘方面,都是通过航空影像而实现的,其早阶段的操作流程也基本相同。
基于此,本文以无人机航测技术在矿山测绘中的应用为例(图1),简要的分析该技术的应用状况。
3.1航测项目中航线的设计和地面控制在使用无人机航测技术过程中,先要充分分析测绘范围的实际情况,如矿山地形环境、面积等状
况,再根据所掌握的实际情况设计其航线图。
在航线设计图中要明确标注出无人机的飞行高度、飞行方向、航线的数量及航拍摄影精度等信息。
无人机航测技术的外业操作离不开地面控制,在无人机进行航测过程中,为了保证航测全面覆盖,要开展相应的控制点布设工作。
控制点的布设工作是提高无人机航测质量和精度的有效措施,在布设过程中要充分结合测绘区域的基本特,一般按照区域网四角布设平高控制点,并按照一定的间距和航向、旁向重叠的方式布设4条~5条基线。
此外,在不同分区影像的结合部位也需要布设相应的像控点,而检查点一般均匀的布设在矿山范围内。
3.2空中三角测量和精度分析
虽然说无人机航空测量技术具有覆盖面积广的特点,但是在实际的航空拍摄过程中常出现地面控制点达不到要求或者较小区域的部位,达不到最终的航测要求,此时需要进行空中三角测量技术进行校正工作。
空中三角测量技术可以有效的弥补上述不足之处,是建立在对影像外的方位元素进行准确预算,再结合相应的软件将干扰因素剔除,可以有效的提高测量精度,对地形条件较差区域的航测结果有明显的改善。
3.3内业中地形数据的采编
在完成上述外业操作的基础上进行内业地形数据的采编工作,在此之前,需要进行空中三角测量工作,计算外业拍摄影像的平面坐标,在处理平台中完成各个像片的拼接工作,并完成同名像点的转点、粗差剔除、像控点联测、区域网约束平差、校正等工作,尽可能的消除相机畸变参数,使其满足矿山地形图比例尺的基本精度要求。
在完成空中三角测量数据处理的基础上,将处理后的数据导入MapMatrix4.2软件,进行内定向、相机畸变、去测平均高程等参数的建立工作,并进行矿山地形数据的采编工作。
采编工作完成之后,根据自动生成的矿山地形图中所表达的内容进行检查,对发现的问题及时处理,并进行外业调绘工作,调绘完成后再经过上述步骤的操作生成地形图,直至将地形图中的错误逐一调整后,生成最终的地形图。
4结语
综上所述,无人机航测技术在工程测绘中得到了广泛的应用。
其中该技术在矿山测量中发挥了技术优势,与传统测量方法相比不但减轻了外业工作强度、缩短了工作时间、提高了工作效率,并获取了精确、可靠的矿山数据信息和图像信息,并通过信息处理,获得了数字线划图和数据正射图像,其精度完全满足现行规范的相关要求。
从而为后续矿山的地质勘查及矿山建设提供重要的依据,进而推动了矿业的发展。
参考文献
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