張海明/豐都縣風景名勝管理局
無人機航測系統在公路帶狀地形測量中的應用
張海明/豐都縣風景名勝管理局
隨著現代科技的快速發展,相應的測量技術在一定程度上也得到了提高,在公路帶狀地形測量中,采用無人機航測不僅能夠克服地理環境所帶來的限制,同時具有精度高,便于識別等優勢。
無人機航測系統;公路帶狀地形;測量
當前,在公路帶狀地形測繪中所采用的方法主要有GNSS RTK測繪法、全站儀測繪法和傳統的航空測繪法。其中,GNSS RTK測繪法和全站儀測繪法所需的人力物力都比較多,且測量難度上也比較大,對一些建筑密集的地帶無法精確測量。而傳統的航空測量受到天氣的影響較大,并且成本費用高、拍攝周期長等缺陷限制了其發展。近年來,隨著無人機低空航攝技術的發展,以其低成本、易操作、適用于危險區測繪和快速檢測等優勢,在相關測繪領域得到廣泛關注。
無人機航測系統簡言之就是利用當前先進的低空無人機技術,通過與通信技術、GNSS定位技術和攝影測繪技術三者的結合所形成的一種自動化技術,被廣泛應用于測量土地、資源和環境等信息的提取工作,通過信息化處理和建模等形式進一步分析運用到生產和生活領域,為用戶提供方便。就無人機航測在公路地帶測繪中的應用現狀而言,其航測優勢較為明顯。通過無人機航測能夠提高測量的精準度,進而縮短測量所用的時間,節省了人力物力的投入,節省拍攝成本。當前無人機航測精度提高,主要集中在拍攝像素和飛行技巧兩個方面,然后通過選擇適當的材料模型所表現出的地形外在特征,從而精確分析公路帶狀地形的準確測量結果,提高結果的可信度。
在具體的測繪流程中主要可分為六個階段:方案設計、航空拍攝、控制點測量、空三加密、業內的測圖和整理資料。具體可細分為14個具體環節:①接受任務;②項目設計;③控制測量和布景標志;④加密像控和無人機航拍;⑤空三加密;⑥業內測圖;⑦高程的標記測量和外業的測繪補測;⑧業內編輯;⑨過程檢測;⑩回放檢查;這一明確的可操作的測量流程,能夠提高計算機以及相應軟件對圖像進行精度提升,促進系統設計的最優化處理。
以某鄉鎮村公路帶狀地形數據采集為例,該公路全長20.445km,以1:1000線路中線為基礎,向兩側各30m拓展。在線路的地點位置起點:東經108°05′08.6″,北緯29°37′55.5″,終點為東經108°10′′37.9″,北緯29°37′24.9″。該路整段為山地地形,且最高海拔為1617m,最低海拔為1088 m。公路地帶形勢復雜,地物較多,植被方面主要有水田、旱地、灌木和煙葉等。在沿線地帶交通不太便利,在通視環境下情況相對比較差。
線路控制測量上,選擇以GNSS靜態與全站儀導線相結合的方式開展。通過沿路5km布設一對四等的GPS控制點,之間加上間距500m的一級導線點,布設出四等高程導線。在航線設計上,6個飛行架次,依據測量寬度設計航線。其航飛平臺主要為ZC-2,系統為YS09,在相機的焦距為35.52mm單反相機。航拍的氣候條件選擇最佳的航攝時間。通過橫向的覆蓋區域加上20%的寬度,向外延伸兩條基線,分辨率為0.12m。在相片的控制點上以規格1.5m的方形噴繪制作控制點標志,設計黑白相間的三角符號標志。在相片的控制點上,隨著地形復雜的環境下,設置線路中線的周邊測控,布設布標,準確進行后期系統,選擇普通的正方形噴繪。在測繪的控制點上,以GNSS靜態測量和全站儀作為導線進行測量。通過測量相片的控制點使得在測量上得到有效的提高,增強控制點的精度。
在空間加密計算上,數碼相片的坐標殘差滿足要求,同時用邊框進行定向計算,在坐標時注重相點上的內測坐標,不能忽略主點的位置和系統的誤差,通過自檢的校平差消除大氣的折光和誤差。在相對定向的校平上,要進一步對連接點上做好均勻連接;在自動點上,數量上一般需要30個以上。
在絕對定向和區域間的平差計算上,主要分為3個區域進行,并做好接邊處理工作。在業內測圖上,主要采用的是全野外刺點測圖。通過對不符合的現狀地物進行野外補測,進一步用測標進行模型上的描繪。當相鄰的曲線間距小于5mm時,進行首曲線插繪方式。有植被被覆蓋時,通過植被高度進行改正。在野外的高程點和立體的模型中,主要對樹木的密集和隱蔽的地方,對高程點讀兩次,讀差為0.4m,中數標記為0.1m。在高程標記點的地物和地性設計上,往往按照每平方厘米13個進行標記,當然,高程變度較大的地方需要特別增設計數點。同時測圖范圍內的獨立地物、架空管線和各級道路均需要準確測繪。建筑物中的植被、土地需要做出明確的區分,例如,用材林和經濟林的區分;旱田、水田以及蔬菜果園等明顯標注。注意圖中的村鎮、河流、大山、公路和管線等進行清晰的標注。最終運用CASS軟件系統將矢量的地形圖片轉換為格式地形圖。
外業調繪即按照國家相關規定,通過打印紙質的地形圖紙進行調繪和修改。在以下幾個方面注重成果精度的檢查:首先,電力線、電纜、電桿和鐵塔等要逐桿調繪,明確區分好高壓、低壓等線路,注重光纜、通信線路以及電壓值等線數標記,明確線路走向;其次,對測區的公路等級、路面狀況和寬度進行實地的位置調繪;最后,需要對于測繪區的耕地以及植被類型做好明確的區分,按照農作物的不同進行進一步的調繪處理。通過對不同地物點、地形點的精度上的統計,注重物點點位的誤差處理,進一步滿足公路的勘測規范與線路設計的地形測圖要求。
無人機航測實現了在公路測繪中的速度和精準度,為測繪地形圖提供更加精確詳細的數據,節省了人力物力資源,減少了工程的開支,滿足了當前帶狀公路地形測量的技術要求,并為相關的公路建設測圖項目提供了較為詳細的解決方案。
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