崔居峰,謝 振
(山東省淄博市水利勘測設計院,255020,淄博)
攝影測量技術是指通過影像研究信息的獲取、處理、提取和成果表達的一門信息科學,主要任務是對地觀測,可作為各種比例尺的地形圖和專題圖測繪手段,能夠建立地形數據庫,并儲備擁有地理信息的影響資料,除了在測繪中應用,還廣泛用在城市規劃、環境監測與保護、災害評估、資源探測與開發等各個領域,能夠快速、大面積獲取影響及地理信息,是眾多領域首選的技術手段。
傳統的航空攝影測量技術對硬件要求高,航線申請周期長,為攝影測量的發展帶來眾多阻礙,隨著低空無人機測繪技術的發展,攝影測量技術有了新的發展活力。低空無人機測繪技術除具有傳統攝影測量功能外,還有生產周期短、飛行申請備案簡便,技術設計靈活、能夠針對各種面積及地形設計測量方案,生產成本低、能夠為更廣泛的用戶提供服務等優點。本文研究低空無人機測繪技術在農村飲水安全項目中的應用,分析了無人機低空攝影測量技術在水利工程中管線工程的應用。
項目區位于山東省淄博市博山區博山鎮盆泉村,村莊背靠五陽山,淄河穿村而過,全村1 050戶3 445人,測區面積約0.68 km2。為了解決全村人口飲水困難,特開展此項工程。項目利用盆泉村現有兩處水井作為水源,選擇維修使用現有村外水池和山坡高位水池作為儲水容器,通過埋設供水管線的方式向全村各戶提供飲用水。為了滿足設計需要,擬對全村進行管線測量。對于較小的村莊,使用傳統的GPS方式測量全村管線圖,但是對于如盆泉之類的大村,其依山而建且村內道路復雜,使用傳統測量方式不利于采集到足夠的數據,不利于選線、布線的優化設計,故采用淄博市水利勘測設計院天寶UX5無人機作為此項目測量手段。
①測區范圍設計。以覆蓋全村居民地為目的,兼顧供水管線需要,本測區航攝面積為3.9 km2。所有居民地及管線涉及區域全部覆蓋。
②相對航高設計。根據工作經驗,利用Google Earth作為相對航高設計數據來源,根據Google Earth地形數據統計,并放寬相對航高安全值100以上。測區最低高度為310m,最高高度為530m,相對高差220m。

表1 像控點精度分析表

圖1 項目CAD格式管線平面圖
使用測區最大高差值,并擴大安全系數,取350m作為相對航高,以確保飛行安全。如果相對航高過大,則不能達到影像分辨率的要求。
③航線設計。本項目采用航向重疊率85%、旁向重疊率80%,確保內業解算能夠順利進行,提高點位精度。航向重疊率的取值直接影響相機快門設置,如果航向重疊率高,而快門速度慢,則會產生漏采相片的狀況。
像控點需要布設在測區外圍及中心位置,并且能夠反映測區高差變化。根據現場踏勘,在村莊外圍布設4個像控點,在村莊中心即小學位置布設了一個像控點,用油漆制作標靶圖形。
在天地圖或者Google Earth中大致選擇好起飛、降落場地后,需要通過現場踏勘確定場地。本無人機采用機腹滑行著陸,需要選擇土質松軟、四周空曠、盤旋位置無高山及高大建筑物、降落路線無障礙物的位置。
航測外業成果包含相片文件、航跡文件及控制點坐標文件。內業處理采用UASmaster,自動化程度高,人工干預少,能夠得到優秀的正攝影像圖、DEM模型及點云文件。在農村飲水工程中,使用正攝影像圖和DEM即可滿足設計需求。
管線選取遵循滿足供水、造價合理、利于施工、便于管理的原則布設。一方面充分聽取村民意見,另一方面通過實地踏勘、影像分析、坡度分析確定選線最終方案。影像圖見圖1。
結合上述正攝影像以及DEM制作的高程分層設色圖和坡度圖,可以為管線設計提供數據支持。
管線圖首先在GIS軟件中根據管線經過的土質情況分層繪制,結合DEM采集管線關鍵點高程數據,最終輸出為CAD格式管線圖。
對所布設5個像控點進行了精度分析,見表1。由表1可以看出,無人機測量精度滿足1∶1 000比例尺精度要求。
本項目外業布設像控點及航攝共計用時3小時。僅僅半天就完成了用GPS方法測量需要2天的工作量,并為管線設計提供了大量的數據。這是傳統測量方法無法比擬的,節約了大量工期,提高了管線設計的科學性、嚴謹性。
在農村飲水安全工程的管線布設中,筆者通過正攝影像圖與DEM結合利用,直接進行了管線布設及成圖,而不必經過航空攝影中立體采集步驟,是本項目節約工期的關鍵技術,既得到了管線平面圖,又提供了管線關鍵點高程信息。這種方法在水利規劃、農業灌溉、油氣輸送等工程中尤為適用。但是在河道工程中,需要詳細地形圖數據,此類方法則不能滿足大量數據點采集的要求,還是需要通過立體采集完成內業繪圖工作。 ■