工程测量中的无人机航空摄影测量技术

(整期优先)网络出版时间:2024-01-05
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工程测量中的无人机航空摄影测量技术

水起

江苏煤炭地质勘探四队  江苏南京210046

摘要:随着我国新时代建设的不断推动,各类工程项目数量和规模与日俱增,逐渐成为至关重要的组成部分。而伴随煤炭地质勘探项目的快速发展,在此领域加强无人机航空摄影测量技术的运用,有助于更为准确的取得建设区域的数据信息,为后续设计和施工提供强有力的数据支持。鉴于此,本文基于工程测量,分析了无人机航空摄影测量技术的应用,以供参考。

关键词:工程测量;无人机航空摄影;测量技术

前言:无人机航空摄影在工程测量方面具有更加广泛的运用,无人机可通过测量技术人员的自由操控有效提高测量的灵活性和全面性。无人机设备操作具有便捷及快捷的特征,利用航空拍摄的方式采集测量区域的数据信息,并最大程度的保障测量数据的精准性和全面性。在工程测量方面,应加强无人机航空摄影技术的规范运用以及使用方法,从而保障其优势的高效发挥。

1无人机航空摄影测量系统的构成

1.1无人机飞行平台

随着科学技术高速发展和进步,我国的无人机领域取得很快的发展,机型不断增多,可以满足多种条件下应用需要,对于各个行业和领域都产生积极作用。不同形式的无人机,优势、特点都是不同,使用方面也不同。通过选择多样化的无人机设备,符合时代发展的需要,保证无人机合理开发和利用,相关人员也能够做好选择和控制,确保无人机技术有效的利用。此外,无人机技术属于高精端技术,多数情况下都是大量技术人员、制造单位同时努力才会建设完成,而我国目前的无人机都是航空集团与其他单位共同开发之后形成的。无人机的体形一般都比较小,飞行动作非常的灵巧,通过计算机可以遥控控制。经过数据的收集与分析,合理开发和移动,以满足不同使用的需要。

1.2数码摄影器材

数码摄影器材是拍摄的重要设备,搭载到无人机平台可以快速进行拍摄作业,深入到现场条件下,同时将图像信息传输到计算机中,实现快速的应用。

2无人机航空摄影测量技术运用的关键点

①数据采集精准化,合理处理数据。在进行工程项目的测量过程中,针对测量数据信息的采集,相关工作者应比较参考无人机航空拍摄信息。在此背景下,对于立体影像模型,可应用Mapmatrix软件,顺利解析工程项目的地形要素。在工程项目地形要素的详细分析过程中,对于要素实体,相关工作者需运用点、线、面的方式,将采集的图形信息进行明确标注,便于分层存放。在进行外业的测量过程中,相关工作者无法明确判别错误要素,对于相关要素需重新调查,实现正确要素的有效补充。在进行数据信息的采集中,相关工作者需按照航摄相片信息和辅助材料,增强Mapmatrix、软件的充分运用,增强地形要素的判读,若是判读发生失误、判读发生疑问、不能判读等各种问题,应加强补充调查。所以,在进行工程项目的测量中,需开展数据信息的采集,才能对工程项目的真实情况进行反应,确保相关项目工作者明确了解项目数据信息。

对于工程测量而言,数据信息的处理直接影响着无人机航空摄影测量技术的应用,而伴随新时代测量技术应用范围的日益拓展,为了保障信息处理的科学性和有效性,在进行数据信息的处理过程中,可有效提升信息数据的处理质量和准确性,相关工作者可运用运动恢复结构算法,利用和计算机视觉和摄影测量学原理互相结合的方式,保障无人机航空摄影测量技术的良好运用,即便缺乏相机检校的参数,还可创建更为准确的三维模型进行数据的校正,从而符合后期项目的制图标准。

3无人机航空摄影测量技术在工程测量中的具体应用

3.1测量区域的科学规划

测量区域的规划就是对即将测量的地带实现全面的规划和分析,以保证后续测量工作顺利的进行。无人机毕竟是机械设备,与人有着本质的区别,只能按照人发出的指令运动。如果在测量前没有合理的规划设计,无人机在航空摄影测量时就难以满足使用的需要。一方面需要对现场的测量场景进行规划,另一方面,还要明确测量的标准和要求。无人机的组成比较复杂,需要通过内置的电池等装置提供能源才会满足飞行测量的需要,所以工作时间的长短受到能源存储设施的容量影响,做好区域测量规划是满足测量飞行里程的重要方面,需要明确测量作业的时间,以满足实际测量的需要。此外,在无人机航空摄影测量的应用中,对于区域的规划要细化分类,实现精细化的测量,才能更好的满足测量的需要,达到图形精度的要求,为人们的使用起到积极的作用。

3.2测量航线的科学设计

无人机航空摄影测量前,需要进行航线的规划,就是确定飞行的路径,因为有些测量工作是一台无人机所不能完成的,需要使用多台无人机分工协作的情况下完成摄影测量的工作。因此,无人机飞行航线的确定尤为重要。如果无人机航线设计时,存在重复或者叠加的情况,容易导致无人机发生碰撞事故,也会导致资源的浪费。由此可见,要想提高无人机航空摄影测量的质量和效率,就必须做好航线合理设计,避免出现重复飞行的情况。此外,还要对整个区域画面实施全面的分析和研究,不会存在交叉飞行的情况,不会给画面质量产生任何的不利影响,促进测量精度的要求。需要注意的是,在进行线路设计的阶段中考虑到干扰因素,要做好线路的科学性分析,针对于一些屏蔽物比较密集的地方,要避开或者是提高飞行高度。

3.3构建三维体系测量系统

三维体系的构建,主要是将无人机数据采集内容当作核心内容,利用无人机三维立体成像软件,创建地面工程的各种信息和模块,之后明确标记并说明各种尺寸,有效提高三维立体图像的有效性和准确性。其一,构件三维体系便于有效填充平面化的信息数据,有效提高效果,为测量人员开展数据分析提供支持。其二,三维立体成像便于更好地考虑地面高差、地势结构、地面影响因素等各种内容,为之后工程项目的施工提供重要的支持和帮助,而且还可实现测量工程平面数据单一性的有效改善,推动测量内容实现科学化与多样化。除此之外,三维图像测量系统的创建有助于实现传统技术的改革创新,提高无人机传输数据的利用率,让空间和平面实现高效融合,产生多重空间领域的高效测量模式。

3.4加强测量区外控点的现场调控

该工作要从下述两个方面出发:一是提升测量水平,二是提升工作人员的素质。通过测量技术可以获取精确的画面信息,还能够实时监控,只要是画面存在问题,会立即调整使用。工作人员做好设计控点工作,在该工作实施中,执行工作制度和标准,满足现场作业的需要,保证数据更加的科学、合理。在后续的建模环节,根据相关的数据信息,实现控点的确定,达到建模合理性要求。

结束语:

概而言之,无人机航空摄影测量技术在工程测量之中的有效应用,有助于增强工程测量的准确性、测量数据的便捷处理以及工程测量的高效性与安全性发挥着良好的推动作用。无人机航空摄影测量技术的运用中,应保障测量设备的运行质量,还要科学规划影响测量技术应用质量的工程项目测量区域设计、飞行路线设计、测量区域的控制网设置、测量区域场外控制点的设置等各种内容。

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