倾斜摄影测量技术应用及前景分析.pdf
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1、160西部资源WESTERNRESOURCES西部资源WESTERNRESOURCES倾斜摄影测量技术应用及前景分析王雪丽(安徽省地质测绘技术院,安徽合肥230022)【摘要】为摆脱航空器仅能通过垂直拍摄获取地物顶部信息的局限性,倾斜摄影测量技术应运而生,同时取得了快速发展,可以通过三维建筑建模获取全面地物信息,在工程测量、地形图测绘等领域获得了较好应用前景。在把握倾斜摄影技术流程的基础上,结合大比例地形图测绘实例对技术应用要点展开了分析,利用无人机搭载传感器完成倾斜影像采集,并通过自动建模生成三维实景模型。从技术应用效果来看,通过检验测图精度,确定倾斜摄影测量技术应用可以满足1:50 0 大
2、比例尺地形图精度要求。结合多视影像、三维测量等关键技术应用现状,提出了倾斜摄影测量技术提升模型输出质量等发展展望。【关键词】倾斜摄影测量;技术流程;应用现状;前景传统航空摄影的像片倾角不超2 3度,有助于正射纠正和立体测图等操作,但将丧失地物侧立面细节。而运用倾斜摄影测量技术从多角度拍摄,依靠多传感器完成地物信息全方位采集,能够获得三维立体信息,直观反映不同地貌情况,近年来应用范围逐步扩大。但在倾斜摄影测量技术应用实践中,建模过程可能受到多种因素影响,引发模型局部缺陷,所以想要反映地物外观信息,需要获取高精度三维模型。加强该技术应用研究,探寻技术未来发展趋势,能够为相关工作提供参考。1.倾斜摄
3、影测量技术流程开展倾斜摄影测量工作,按流程需要先获取影像数据,提前结合测量区域情况做好航线规划,合理完成航空器飞行高度、重叠度等参数设置。将获得的数据导人Smart3D等软件进行处理,设置坐标系统等参数,能够自动完成数据空三处理,生成三维模型和实现数字正射影像(DOM)重建。采用三维实景模型处理系统(EPS)软件进行三维测图,通过加载三维模型等完成数据转换,能够轻松获得地面高程点等数据,完成模型矢量化处理,直接录人地物属性信息。而无人机位置、姿态等数据是基于WGS84坐标系统生成,地籍坐标则为CGCS2000坐标系统,需完成坐标和空间转换,确保界址点数据能够均匀分布,达到较高精度要求。针对测量
4、成果需要展开精度分析,通过获取特征点实测坐标和地图坐标完成地物点在不同坐标方向残差值计算,并对平面和高程中误差展开分析,验证结果的可靠性。从总体上来看,倾斜摄影测量技术在测绘信息行业应用流程大致相同,即包含倾斜摄影和三维建模两个阶段,但用于大比例尺测图、工程测量、城市三维建模等不同领域,需要结合实际需求把握影像采集、建模等细节,通过优化技术流程取得理想的应用效果。2.倾斜摄影测量技术应用分析2.1实例概况实例为安徽某地区1:50 0 地形图测绘项目,以测区地形测量为主,地面分布建筑物、林地、草地等地物。测区面积约1.5km,属于河冲积平原,整体地势相对平缓,起伏较少,可以开展无人机倾斜摄影测量
5、工作。2.2航拍参数根据现场地形条件,选用大疆4Pro多旋翼无人机搭载单镜头相机进行影像数据采集。使用的航空器技术参数如表1 所示,能够垂直起降且操控简单,适用于低空飞行。航拍系统由航空器、遥控器、飞控软件、PC和云台相机构成,云台能够在-90 30 0 范围内转动。相机为2 4mm的FOV84。镜头带自动对焦f/2.8-f11,传感器为CMOS,像素达到2 0 0 0 万。为达到五镜头摄影效果,通过DJIG04软件完成环绕飞行模式设置,通过单点36 0 无死角拍摄完成地形地物倾斜摄影,角度达到-45,选择太阳高度角大于30 择时进行影像采集,保证光强的同时减少阴影2 。将各圆形航线当成一个点
6、,按照设定飞行半径进行飞行和拍照,设定半径超出高度2 0 m。而航拍高度为8 0 m,半径为100m,将航向重叠度设定为8 5%,旁向为8 0%,地面分辨率达到3cm。表1航空器技术参数技术项目技术指标项目指标重量(含电池及浆)1388 g轴距350mm最大旋最大水平飞行速度72 km/h250s转角速度GPS/卫星定位模块云台控制精度0.03OGLONASS悬停精度(视觉定垂直0.1 m;水可遥控距离5km位正常)平0.3 m2.4002.483、遥控器工作频率最大续航时间3min5.7255.8252.3像控点布置按照如图1 所示技术流程,完成相机参数设置和数据检查等前期操作后,需要采用G
7、NSS-RTK技术确定像控点坐标,完成数据编辑,得到刺点后进行空中三角测量。根据现场勘探情况在公路等空旷区域布置像控点,考虑到建筑物较多需要采取网布点,按照航高、重叠率等确定相邻像控点距离。在建筑密集区域布置非地标点,完成航拍后对明显地物点进行判断。在使用载波相位差分技术作者简介王雪丽(1 98 7 一,女,本科,工程师,主要从事工程测量、摄影测量和遥感工作。西部资源161WESTERNRESOURCES西部资源遥感测绘2023年第3期(R T K)测量像控点时,需要保证水准气泡处于正中位置,通过连测3次取平均值作为信号固定解,确保每次结果互差不超2 cml3。共完成36 个像控点数据采集,采
8、用CGCS2000国家坐标系统,完成2 7 个像控点空三解算,利用剩余点完成模型精度检验。DJIPhantom4Pro测区影像相机参数GNSS-RTK像控点坐标数据检查像控点数据编辑匀光处理刺点空中三角测量密集匹配与白膜型构建纹理映射三维场景数据EPS三维测图外业调绘与补测1:500地形图图1案例倾斜摄影测量流程图2.4模型构建对获取的数据进行检查,应确认拍摄的照片清晰,同时数量足够。发现照片模糊、过暗等情况需及时补拍,针对少数照片色彩亮度低等情况利用Photoshop软件完成匀色处理。利用野外控制点进行空三测量,对控制点进行加密,通过ContextCapture软件进行加密点高程、位置分析,
9、提供绝对定向控制点。利用软件自动建模,将像片单束光线当成平差单元进行建模,利用共线方程完成平差运算,对外方位元素进行解算,获得加密点地面坐标,生成空三测量结果4。运用密集匹配技术完成同名点匹配,可以准确获取地物信息,做好模型细节处理。对海量特征点进行提取,完成密集点云构建,并进行滤波提高数据精度。利用高精度点云建立三角网(TIN),需要先完成物体TIN构建,然后进行整体模型构建,在航片重叠度较高的情况下可以获得密集的TIN,反映真实地物结构。根据TIN构建白模型,根据二维空间点和三维物体表面对应关系完成纹理映射,能够生成色彩真实的三维模型2.5测图分析利用模型进行测图,使用三维测图系统(EPS
10、)采集数字线划图,直接将模型导人系统平台,由OSGB格式转换为DSM格式,然后在系统中加载,完成参数设置。在模型上进行点、线、面数据测量,并完成图层和属性设定,能够完成内业数据采集。针对无法确定属性地物,需要通过外业调绘进行补测,绘制对应区域线划图。2.6精度检验在地形图制作过程中,应先确认测图能否通过精度检验。在测区内选择9个检查点,利用RTK技术完成各点坐标测量后,在三维模型上读取各点坐标,对X方向和Y方向上二者差值X和Y进行计算,统计精度,能够得到三维模型平面误差最大为0.32 9m,分析得到中误差为0.07m,高程最大误差为0.36 2 m,中误差为0.0 9m(表2),符合1:50
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