航空摄影测量中控制测量要点探讨

(整期优先)网络出版时间:2022-09-21
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航空摄影测量中控制测量要点探讨

耿前进

晋城市自然资源交易事务中心 山西省晋城市 048000

摘要:随着社会经济的发展,我国在工程测量方面取得了较大进步。航空摄影是近年来发展的一项测绘新技术,其在测绘领域的应用范围越来越广。航空摄影测量是以高空飞行器为搭载平台,以航空影像数据的获取为主要目的的测量技术。航空摄影测量逐步发展起来,并广泛应用于工程测量中。在工程测量中应用航空摄影测量技术,可以降低工作难度、提升工作效率、减少项目成本。文章从航空摄影测量技术概述进行分析,研究了航空摄影测量中控制测量的要点,可为提高测绘精度、减少测绘失误等提供参考。

关键词:航空摄影测量;控制测量要点

引言

随着经济社会发展和新的测绘技术不断发展、迭代,以及社会发展过程中对于测绘产品越来越高的要求,新型基础测绘这一概念在时代背景下应运而生。航空摄影测量技术是近年来发展起来的一项测绘新型作业技术,其搭载的多镜头航摄仪,可以获取信息更加丰富、分辨率更高的影像,然后利用专业的摄影测量软件,生产一系列的测绘产品。对于航空摄影测量来说,其主要包括两部分,即外业和内业。外业工作主要目的是获取影像数据和像控点数据,内业工作主要是进行空中三角测量,然后基于空中三角测量成果,进行实景三维模型及其他测绘产品的生产。

1航空摄影测量技术概述

航空摄影测量系统成为当前地籍测量中的主要工具,尤其是在城镇地籍测量工作中面临诸多因素的干扰,包括环境因素和人为因素等等,加大了测量的难度,无人机的重量较轻且携带便捷,因此在实践中可以加快工作进度。该系统应用先进的摄影技术,在1∶500-1∶2000的比例尺地籍测量中也可以达到工作人员的要求。电动装置和燃油系统的应用,为航空摄影测量系统运行提供动力,同时航空摄影测量系统占据核心地位,只有在确保摄影图片质量达到标准的前提下,才能获得更加真实有效的地籍测量数据,为数据整合及分析提供支持。多旋翼、复合翼无人机的垂直起降方式,对起落场地的要求不高,车载弹射、弹射架辅助弹射也可满足飞行发射要求。航空摄影测量技术在实施测量和航拍的同时,能够为数据处理提供支持,真正实现了一体化操作。

2工程测量技术

2.1摄影测量与遥感技术在工程测量中的应用

摄影测量与遥感技术因为具有较好的测量效果,所以在工程领域的应用也较为普遍,比如在水利工程、通信工程、建筑工程等领域。摄影测量与遥感技术并不需要测绘人员到实地进行考察,而是通过物理传输的方法,把实地数据信息传输到传感器上,再利用得到的数据信息来达到测量实地物体的目的。摄影测量与遥感技术实现了远距离工程测量作业,极大地缩短了工程测量的时间,填补了常规测量技术无法实现的技术空白,对于各种领域的工程测量工作来说,具有极其重要的意义。

2.2无人机测绘技术在工程测量中的应用

在地势险峻或作业面积较大的工程项目中,施工方如果仍使用传统的工程测量方法,很难对测绘工作起到实质性的帮助,而使用无人机测绘技术可以大大减小工程难度。例如,在隧道、矿洞等危险施工地带,如果施工方通过人工检查来查找工程中是否存在裂缝、漏水等问题,那么这将浪费大量的人力、财力、物力。而且由于项目施工处于危险地带,如果检测所用的时间过长,就会增加安全隐患,从而对测绘人员的生命安全造成威胁。而施工方使用无人机测绘技术在危险施工地带开展测绘作业,不仅可以在人类无法观测到的地方进行数据收集,还可以有效保障测绘人员的生命安全。

2.3数字化地球技术

数字化地球技术具有很大的综合性能,是在相关信息的基础上由计算机数字化技术软件将数据信息进行储存和分析整理,在工程测量中应用数字化地球技术可促进数字化技术的发展。测绘人员为了对测绘坐标进行实时的统一构建,要合理应用数字化地图技术,如利用信息技术手段对测绘对象进行地图查阅与绘制,对测绘对象开展有效的测量。数字化地图技术的应用范围十分广泛,其对技术人员的要求也很高。相关部门应对测绘技术人员的专业性进行考核和培养,使测绘人员能够有效掌握数字化地球测绘技术,实现科学技术的创新发展,打破传统技术的壁垒与局限性,不断完善信息技术。

3航空摄影测量中控制测量要点优化

3.1控制点选择

像片控制点选择对航空摄影测量精度影响较大,不仅要结合测绘比例尺精度要求,还应与布点方式等紧密结合。在航空摄影测量过程中应注意以下几个方面内容:①所选择的像片控制点必须是目标明确的、易于辨识的地物,如田角、房角等的拐角处;②像片控制点一般布设在距离像片边缘1~1.5cm的范围内,可有效地降低投影差引起的偏移;③像片控制点可布设在旁向重叠度中线附近,可显著地提高影像数据的处理精度;④像片控制点一般布设在交通便利且易于保存的位置,目的是方便外业测量,并且能够实现综合利用,减少测绘成本,提高控制点的再利用率。

3.2像片控制点平面坐标及高程施测

像片控制点可分为平面控制点和高程控制点两类,测量一般遵循“从整体到局部,先控制后碎部”的原则,也就是说在航空摄影测量过程中像片控制点的测量先以整体测量为主,再进行局部区域的碎部测量。像片控制点的测量可通过RTK、GPS及全站仪等方式进行,为提高测量效率,可选择GPS-RTK联测方式,具有测量精度高、效率高、成本低的优势。

3.3像控点布设

合理布设像控点,也能够为航空摄影测量工作的高效化推进奠定保障,需要结合区域内的环境情况、地物信息等进行科学布设,以发挥航空摄影测量系统的优势。除了要确保布设位置的空旷性及平坦性外,还应该降低电磁辐射的影响,避免设置在基站或者信号塔的周围,点位应该在五度重叠以上。区域网法是布设像控点时的常见措施,各个像控点的间距是决定航测质量的关键要素,太远则会导致信息遗漏,太近则会加大工作量,造成不必要的浪费,一般要控制在200m左右。此外,也可以在单层平顶房顶设置像控点点位,可以避免造成遮挡等问题,为了便于识别可以通过十字交叉图案加以标识。对于空间位置的确定也十分关键,可以融合RTK技术辅助工作,经过多次测量后取平均值,以确保测量结果的可靠性。

3.4图像处理

数据处理中采用人工操作的方式,会大大降低工作效率,而且测量精度也会下降,因此应用航空摄影测量技术实施图像的初步处理,可以降低自然环境等因素的影响,防止造成数据失真等状况。设计专用的自载数据处理系统,在数据获取和整合分析中实现自动化操作,尤其是对于部分异常数据的处理效果更好,降低对最终测量结果的影响,提高绘制质量。除了要及时修改测量数据外,还应该做好标注工作,帮助相关人员更加直观地了解相关信息。针对图像质量实施全面把控,避免造成图像模糊等状况,减轻内业人员的负担,促进测量工作的高效化实施。

结束语

综上所述,航空摄影测量技术是以航空器为搭载平台,集成了图像融合处理技术、数据处理技术以及动态定位技术于一体的现代化测量技术,该方法具有成图快、耗时短、精度高的优势,广泛应用在地籍测量、地形测量、工程测量等大范围测量任务中。随着数据处理能力的逐渐提高,该技术逐渐应用于矿区大比例尺地形图测量中,并取得了良好的效果。

参考文献

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