史淑萍
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摘要:无人机倾斜摄影测量属于创新型技术,比传统测量技术更优异,它是利用三维空间的立体模式对测量模型进行创新,这种技术具有很大的应用价值。所以应当多加重视无人机倾斜摄影测量技术的应用,并加强其实践能力,进一步扩大无人机倾斜摄影测量技术的使用范围,充分发挥其技术的应用价值,使其在市场经济中更具有优势,进而最大限度地满足对相关生产活动的实际需求。
关键词:测绘工程;无人机摄影测量技术;分析
引言
随着科学技术的发展,我国的无人机摄影测量技术有了很大进展,并在测绘工程中得到了广泛的应用。无人机摄影测量技术自动化水平较高,可以在多种复杂环境中获取准确数据和影响资料。基于此,论文介绍了无人机摄影测量技术的相关内容,分析了无人机摄影测量技术的应用流程,并对测绘工程中无人机摄影测量技术的运用进行了研究。
1无人机摄影测量技术的特点分析
与载人飞机相比较而言,无人机具有重量轻、反应快、速度快、成本低等特点,同时,无人机系统的操作流程较为简便,受空域管制影响较小,可以快速到达检测区域,显著提高测量效率。在以往的信息调查与规划工作中,工作人员通常会采用高空摄影测量技术或者卫星遥感技术,获取各类影像数据,但是,这两项技术操作流程复杂,周期比较长,自动化水平较低,具备较大的局限性。为了保证这些问题得到良好解决,无人机摄影测量技术应运而生,此项技术具有灵活性高、反应快速的特点,应用前景广阔。
2无人机倾斜摄影测量技术的优势
无人机摄影技术需要利用方位传感器进行拍摄,其具有灵活性、实用性、便捷性和灵敏性等特点,在使用过程中,能够获得高分辨率图像信息。因为无人机倾斜摄影测量技术属于先进的科学技术,覆盖领域很广泛,进而得到了人们更多的关注度。无人机倾斜摄影测量技术的优势如下:使用这种测量技术能够得到更立体更真实的图像信息,可以有效地反映出人们的感知状态;无人机倾斜摄影可以从各个方位来捕捉探测区的实际情况,进而得到更全面的信息图像,突破了传统技术的弊端;此外,无人机技术的迅速发展扩大了对无人机倾斜摄影测量技术的应用范围,通过无人机倾斜摄影测量技术来获得实景三维模型,使用矢量绘制地形图可以改进传统测量技术的缺陷,进而提升效率,为工程建设创造更有利的信息,同时还可为其他领域的应用提供基本数据。
3测绘工程中无人机摄影测量技术的应用
3.1在现代化矿山工程中的应用
在矿山环境治理过程中,相关部门可以利用无人机摄影测量技术进行测绘,提高测量数据的准确性。现阶段,社会各界更加注重矿山建设的环保性,这就需要做好矿山环境治理工作,恢复矿山生态环境。为了实现这一目标,相关部门可以利用无人机摄影测量技术,在无人机中搭载更多传感器,获取雷达、真彩色、多光谱等矿区遥感数据,将数据传输到计算机,应用相关软件对其进行处理后,完成定性与定量分析工作,以获取准确的实时信息,了解矿山的环境治理和恢复现状,对绿色矿山建设成果进行有效分析。
3.2在地质灾害调查中的应用
在地质灾害调查中利用无人机倾斜摄影测量技术能够使人们真正了解灾区周围的情况,并且了解地质灾害的损坏状况,从而采取合理措施加以处理和补救。
在发生地质灾害时,无人机倾斜摄影测量技术能够分析地质灾害的具体原因,利用遥感调查数据分析有关区域的明确信息,研究地质的危险性,划分灾害的类别,为灾害的防治提供相应的方法,探测地质灾害的动力活动或者地质的异常变化情况。通过无人机的倾斜摄影测量技术可获得全方位的图像信息和更清晰的三维模型。
3.3在国土执法中的应用
利用建模、空三、航飞可获取执法区域中三维实景的模型,在获得模型后建立一定周期,定期去拍摄真实的景物模型,利用多期的模型比较研究,找到模型之间差异性。然后在结合实际情况,明确哪些是违法的建筑用地以及违章建筑等,利于及时发现问题,有效解决问题。
4数据处理要点
(1)相机内部的定向与畸变纠正。因为无人机搭载相机属于非量测相机类型,在成像的过程当中,特别容易产生畸变差,所以,要对影像实施畸变差调整,重点是光学畸变差的调整。在改正光学畸变差的过程当中,要求相关人员收集大量的相机参数,从计算机视角的角度分析,采取区域内部的各类影像数据,然后准确标定相机,在相机内部进行定向处理,最终会获得相机畸变纠正之后的影像数据。(2)影像的有效匹配。无人机受外界风力影像较大,当外界风力过大时,会产生旋偏角,飞行姿态稳定性下降,若采取以往的像素匹配算法,无法快速确定匹配点具体位置,而APS采取具备旋转尺度的匹配算子,同时运用GPU算法,可以精确的确定出密集匹配点具体位置。(3)融入相控点的空中三角测量。利用无人机采集到的GPS数据,包括影像匹配所获得的匹配点,运用光束法区域网平差算法,准确计算出相机曝光期间,无人机的飞行姿态。同时,运用实际相控点位置数据,计算出联合平差,保证最终的测量成果快速转换成地方坐标。(4)DEM的生成。利用空三算解算方法,获取无人机飞行姿态,包括其具体位置信息,获得密集匹配点数据,确保地面加密点数据信息更加准确。相关人员采取坐标内插法,以及滤波算法,能够获得准确的DEM数据。采取人工交互方式,将DEM数据进行有效编辑,针对不满足空间几何拓扑地物,进行合理的修改,保证DEM数据更加准确。(5)正射影像的纠正与镶嵌。针对系统已经生成的DEM数据,进行有效纠正,并结合拼接线具体位置,以及阴影区域正射影像镶嵌情况,合理调整色调,进行匀广处理,确保正射影像色调的一致性。(6)生成测绘产品。孔三解算结束后,将畸变进行有效纠正,相关人员需要将各项影像数据与空三数据,有序的导入立体测图中,在立体测图环境下,通过进行科学测图,能够获得数字线划图,同时生成等高线与高程点。
5无人机倾斜摄影测量发展展望
现如今,无人机倾斜摄影测量技术在科技发展中取得了很大的成就,但仍需要完善软硬件和行业规范方面的问题。对于硬件设备问题,需要加强无人机的续航能力,提高影像获取的硬件支撑能力,进一步保障影像质量的有效性。对于软件设施问题,增强数据加密和抗干扰能力,提高处理倾斜图像的能力,保障数据信息的质量,以便从图像中提取更多有用的信息。在行业监管方面,及时处理无人机使用和监督服务方面的不足之处,并提高无人机倾斜摄影测量技术的进步与发展。当前无人机倾斜摄影测量技术的应用范围逐渐的扩大,并获得更多人们的认可,随着逐步的推广与宣传,现在,无人机倾斜摄影测量技术的专业化使得更多的人才能够投入到现在的摄影测量技术的学习上,从而促进了无人机倾斜摄影测量技术的发展。
结语
综上所述,无人机航空摄影测量技术作为一种新兴技术,能够针对环境复杂、范围较大的区域进行测量,其获得的地形图等测绘产品精度较高,能满足大比例尺测图对精度的要求。测量单位可以充分无人机航空摄影测量技术优势,将其应用到相关领域的工程测量中,以提高测量工作的质量和效率。
参考文献
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