摘要:结合实际,以无人机测绘技术为研究背景,在分析无人机测绘设备组成的同时,对无人机遥感技术优势进行分析,同时深入的探讨无人机测绘技术在建筑工程测量应用要点,实践可知,无人机测绘技术的应用,它具备精度高、操作简便、数据处理简单等优势,故而值得在建筑工程测量项目推广使用。
关键词:无人机测绘技术;建筑工程;测量实践
前言
科学技术高速发展之下,极大的促进了测绘技术的发展,无人机遥感测绘技术是一种代表着先进科学技术的测量技术,实践价值比较高,可以更好的完成各项测量工作人员。要想全面的应用无人机遥感测绘技术,并且发挥出该技术的优势,就要全面深入的了解该技术,从而可以提升测绘工作的效率与质量。
1无人机航拍技术的系统组成
1.1遥感信息采集系统
①无人机遥感平台,将航空数码相机直接安装到无人机上,结合 IMU(惯性测量)/GPS(全球定位系统)技术,可以完成航空摄影。而应用无人机遥感测绘系统,主要是进行遥感信息的采集与处理;
②飞行控制系统,该系统的主要工作就是通过定位系统来完成的,通过信号来进行准确的定位,能够准确掌握加速度计、陀螺等系统的位置,按照相应的流程来完成该项工作,从而可以有效的进行无人机数字化监控,可以有效的进行信息数据采集;
③地面监控系统,该系统内主要包含了全向天线、监控系统、供电设备、便携计算机等,可以将飞控系统与数据链接实现稳定的链接,设备在飞行的过程实现数据的全面掌握与应用。
1.2遥感信息处理系统
①将各项遥感像片与相应的数据文件进行整合与使用,具体就是进行航摄规范表、相机检定参数等等工作;
②空中三角测量系统的主要作用就是把初步完成规划的航带来实现融合,可以明确之间的相互关系;对于影像实现内定向,利用空间布局、量测像控点等来建立完善的三维立体模型,最终可以实现定向核线影像的全面形成;
③三维建模系统,主要的功能就是确定断面地形图,可以准确了解信息数据,将三维虚拟地形图直接转化成为可视化的图形。
2无人机遥感技术优势
2.1信息处理高效
对于检测目标区域时,无人机遥感技术可以在短时间内完成整个目标区域内的各种信息,还能够提高分辨率,为工作人员全面的应用各项数据提供良好的基础条件,实践应用价值比较高。
2.2检测率高
遥感技术在实践应用环节,需要确保检测工作效率,如果在操作中遇到紧急事件就会导致检测效率的下降,导致了正常工作受到影响,甚至还会引发一连串的恶性反应。无人机遥感技术的检测效率会比较高,应用到紧急事件中可以快速的解决所存在的问题,可以提高问题解决效率。从这个角度出发,无人机遥感技术应用到测绘领域中,可以提高数据的精确度与效率,从而可以更好满足建筑工程设计与施工的需要。
2.3有机结合其它系统
对于单一遥感技术来说,在实际操作中极易存在一系列的问题,无人机遥感技术也是这样,所以需要实际应用阶段把不同的遥感系统联合起来,实现优势互补,提高无人机遥感技术的精确度与效率,及时解决所存在的问题,确保最终的测量效果满足正常应用的需要。
2.4监测尺度大
当前的无人机遥感技术应用到实践中,可以实现大范围的检测,也可以进行小范围物体的检测,具备较高的数据精确度。因为无人机遥感技术的检测的尺度相应的会扩大,将其直接应用到测绘领域中,使得测量工作更具可控性,满足实际使用的需要。利用无人机遥感技术进行测绘,通过三维的方式,可以准确的反映出检测范围内的具体情况,可以使得测绘结果更加的直观反映出来。
3无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
3.1规划航线与测量范围
一般来说,无人机可以实现最长1h的飞行,再将起飞、降落的时间去除掉,其在航空拍摄的过程中仅能够进行不足50min的航空拍摄任务,只有达到这一使用的要求,才能保证在整个航空拍摄的过程中可以满足能耗使用的需要,以有效的防止在航空中出现坠机等危险事故。为了可以严格控制航空拍摄的时间,需要合理的进行规划设计,保证其航线满足正常拍摄工作的需要。为了能够保证无人机的航空测量工作可以全面进行,还应该合理的规划全范围的测量工作。从空中俯瞰,结合实际测绘工作的要求,将整个测绘的范围按照测量工作的需要分成两边等距、长条形状的区域,根据需要在区域内的四角设置标志,根据飞行时间、航距、飞行速度等参数来明确具体的航空拍摄流程,可以保证航空拍摄得以顺利的完成。
3.2 数据采集
对于采集主体来说,其是不同的,无人机测绘工作中进行数据的采集主要是通过自动加密量、手动采集等方式,前者是无人机系统中的自我保护机制,多数都是安装到无人机的内部控制系统内,具体就是应用传感器、拍摄设备等部分来完成测绘图像的收集,将所获取的数据信息与图形图像暂时存储到系统的存储器中。后者主要是利用计算机远程控制技术,无人机操作人员根据工作的需要来进行所有的数据采集,在基站中根据实际情况来选择性拍摄,从而可以获取最终的数据信息。在实践操作中,为了能够提升存储数据的安全性,需要在存储器中设置加密程序,管理人员只有获取了相应的访问权限才能查看无人机的拍摄图像,从而可以充分的保证采集数据的质量和安全性,满足正常使用的需要。
3.3 数据处理
无人机航摄影像处理过程如图 1 所示。
图 2 无人机影像处理流程
(2)DEM 数据匹配(正射影像)。要想保证 DOM 的可以准确收集,需要确保被测量区域内的 DEM 模型达到要求,具体影像处理环节要按照如图 2所示来完成。利用模型来实现正射投影,就能够实现DOM。从目前技术应用的角度出发,很多测绘工作单位都应用 Pixel Grid 软件,其可以实现自动收集、匹配模型与多重 DEM 栅格数据,可以确保测绘工作范围内的 DEM 点位能够准确的切准地面。因此,在实际测量工作中需要按照测量区域来有效的创设正射影响,然后就能够有效的形成整个测绘范围内的正射影响,以达到测绘数据使用的需要。
4、结语
综上所述,较之载人飞机、航空遥感技术来说,无人机遥感技术可以实现更大范围内的应用,其具备的技术优势更高,可以实现全面的数据采集、航空拍摄、数据处理等方面的工作,为工程的顺利实施奠定坚实的基础。当前无人机遥感技术已经完成了初期的研发,技术水平满足了使用的需要,并且逐步的应用到实践中,而且测量精度随着大范围的应用也有了更大的提升,极大的促进了我国测绘领域的发展,同时也能够带动建筑工程领域全面发展,极大的改善了人们的生活质量。
参考文献
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论文作者:杨虎
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期
论文发表时间:2019/8/23
标签:无人机论文; 遥感论文; 技术论文; 测量论文; 工作论文; 数据论文; 航空论文; 《建筑学研究前沿》2019年11期论文;