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摘要:基于无人机技术发展起来的倾斜摄影测量是新型高新技术的代表,主要是利用无人机飞行拍摄多个角度、多个方位的地位地貌,进行数据传感采集,具有真实纹理度高、建模速度高、适应多种复杂地形、测绘精度好等特点,在越来越多的行业得到了广泛应用。本文主要是探索讨论倾斜摄影测量技术在测绘中的应用领域,并结合该技术的特点和发展方向展望了未来的应用空间和应用方法。
关键字:倾斜 摄影测量 测绘 应用
中图分类号:TU 文献标识码:A 文章编号:(2021)-01-266
传统的测绘应用中利用地形图、人工测量和传统摄影技术较多,导致工作效率差、精度低、周期长,测绘数据中估测值较多,和实际应用的高精度需要存在较大差距。随着无人机技术的不断发展,利用无人机开展倾斜摄影成为测绘应用中的新方向。本文在对倾斜摄影技术的特点和优势进行分析后,探讨了其现有应用的领域,并提出了未来应用的前景和方向。
1 倾斜摄影测量技术在测绘中的应用优势
近些年,倾斜摄影测量技术在测绘领域的应用,已经反超正射摄影技术,成为更为各行业欢迎的新型高科技技术。倾斜摄影测量最大的优势在于突破了正射摄影只能垂直向下的单一方向拍摄限制,能利用多个平台实现前后左右和下方的多方位拍摄,并利用特定的计算软件建模,实现对照片的关键点、关联平差等参数的快速匹配,从而让测量数字模型成为三维实景,精度更高从而满足测量应用需要。该技术在测绘中应用的优势体现在:
1.1数字模型更为全面客观
相比传统的正射摄影技术,倾斜摄影测量采集的地物信息涵盖了不同的角度,更为真实的反映摄影对象的颜色、纹理等细节,从而能更加全面、客观、真实反映地物的实际、准确状态,这些采集的信息将为后续计算机软件进行三维测量、数字建模提供精度更高的数据,从而为后期使用者搭建更为身临其境的视觉模型,能减少现场勘查工作量,提高工作效率。
1.2测绘工作成本下降效率提升
相比传统摄影技术,该技术在减轻人工操作工作量,提高工作质量和效率上有着非常大的进步。特别是对于一些复杂的城市地区、不容易进行人工勘查的野外多变地形,在进行信息采集中,倾斜摄影技术利用无人机可以直接进行大范围、成批量的快速采集,从而让计算机利用采集数据实现快速建模,高效率的摄影数据信息采集,有效减少了人工等各类成本支出,在提高工作效率的同时增加了工作效益。
1.3应用产品类型丰富实用性强
目前倾斜摄影测量技术采集要素全面、准确度高、精度高,应用于国土安全、城市建设、应急救援等多个领域。这不仅是技术本身的特点,也来自于为该技术配套的应用产品类型多,利于在各行业的应用。该技术不仅能生产数字实景模型,还能利用专业软件进行点云、三角网格等数据的提取,生成DOM、DSM等产品,为后续各种工作需要提供极大便利。
2傾斜摄影测量技术在测绘中的应用领域
2.1国家民生建设领域
水利工程建设中,倾斜摄影测量技术能解决工程建设环境复杂多变、测绘工作效率低下的问题,利用三维建模和高效率摄影测量技术,满足工程建设中数据需求大、精度高的需要。在矿产开采中,该技术能生成矿产区域的土地占地三维实景模型、数字地形图等基础资料,并动态跟踪矿产开采过程,及时进行数据更新,从而为矿产可持续开发和发展提供可靠依据。在电力工程建设中,该技术能避免过去人工进行电力走廊线路选择上工作时间长、效率差的问题,利用三维重建的方式,提供多条电力线路走廊进行决策,避免出现成本资源浪费。
2.2三维地理信息系统(3DGIS)领域
要构建万物互联的物联网,三维地理信息系统是极为重要的基础系统,该系统需要利用三维仿真图像、三维GIS和3D技术的优势来建设实时三维模型,在智慧城市、安防应急等多个行业都有着重要的作用。倾斜摄影技术在3DGIS系统的应用比如,为地图导航、建立地理信息数据库和进行数据信息二次开发提供技术支撑。目前国家大力支持三维地理信息系统建设,以实现对城市的数字化管理,方便城市居民的生活工作。倾斜摄影技术对导航功能的支持,让人们出行、物流运行等借助智能手机等客户端获得了非常大的便利。
2.3城市规划建设领域
倾斜摄影测量能满足目前快速推进的城镇化建设需要,特别是对城市规划建设上发挥重要的科技支撑作用。该技术能利用现有的城市设计规划图、遥感测量数据资料和倾斜摄影测量数据等,将过去较为单一的个体模型实现快速的集合,从而真实再现城市的三维场景;能动态实现对城市规划模型的移动、放大、旋转等功能,进行参数的修改调整,让城市规划设计更为直观;能利用数据库实现对城市规划建设参数对象信息的快速查询和建设,通过删除、修改现有模型、改变模型形状大小等参数,实现城市三维模型的更新和维护。
除了以上三个方面的应用领域之外,倾斜摄影测量技术也能在灾害应急救援、城市户籍调查、石油天然气管道建设管理、构建虚拟现实模型等多个方面得到了应用。
3倾斜摄影测量技术在测绘中的应用展望
3.1应用领域进一步拓展
这些年倾斜摄影测量技术的迅速发展,主要来自于其技术自身的优势,如该技术能采集到更为丰富和多样化的影响数据信息,让建筑物、道路、树木等地理实体实现更加真实的纹理细节再现。该技术实现了高冗余度的航拍摄影摄像数据的重叠,为计算机实现高精度的影像重建提供支撑,也为实现物联网、人工智能条件下的三位实体重建构建了基础条件。面向新时代发展,倾斜摄影测量技术的应用领域会覆盖到大部分需要利用基础信息进行三位实体重建的产业和行业,特别是将成为国家航空摄影测量和遥感监测体系的重要技术。
3.2应用集成进一步丰富
虽然倾斜摄影测量技术得到了较为广泛的应用,但要看到该技术目前的应用还比较单一,还停留在应用的初级阶段,特别是技术应用上的深层次创新不足。面向国家未来发展需要,该技术要突破现有技术应用的局限,特别是要和快速发展的人工智能、红外技术、光谱技术、雷达技术等多种新型技术结合起来进行探索发展,将其他新型技术和优势和倾斜摄影技术相融合,创造出更多集成型技术,并要降低对无人机的依赖,利用更多新技术来提高三维建模云数据的质量。
3.3应用方法进一步更新
倾斜摄影测量技术的应用方法上要加强探索和突破,要打破目前固有的摄影概念,突破人类摄影的局限,引入机器视觉、多维度数据采集等新理念,让倾斜摄影测量的应用方法不断更新升级。要加大对倾斜摄影测量数据的深层次开发利用,突出多采集信息的多样化分析和多层次研究,让数据发挥出更大的价值和作用。要让倾斜摄影测量获得的数据渗透到生活、工作的方方面面,突破现有技术应用中植被覆盖地形数据采集中转换参数量大、计算量大等技术瓶颈,在更多方面替代传统测量方式,为国家和社会发展做出更大的贡献。
倾斜摄影测量技术在测绘中的应用,目前还处于起步的浅层阶段,在民生建设、3DGIS系统、城市规划建设、应急救援等多行业得到了应用,但在未来还有很多方面可以进行探索实践。本文建议倾斜摄影测量可以通过进一步拓展应用领域、进一步丰富应用集成、进一步更新应用方法,强化该技术和其他新型技术的融合,从而推动倾斜摄影测量技术在国家发展和社会进步中发挥出更加重要的突出作用。
参考文献
[1]张凯,吕志慧,赫春晓,时斐.倾斜摄影测量“精准测绘”研究与实现[J].江苏科技信息,2021,38(01):26-30+45.
[2]周杰,解琨,张嵘,付超.基于倾斜摄影测量技术测绘大比例尺地形图[J].北京测绘,2020,34(09):1266-1270.
[3]高润喜.无人机倾斜摄影测量技术的应用与精度分析[J].建筑技术开发,2020,47(17):81-82.
[4]赵晋波.倾斜摄影测量在数字线划图测绘中的应用及精度分析[J].经纬天地,2019(04):87-90+106.
山东正元航空遥感技术有限公司 山东 济南 250000
关键字:倾斜 摄影测量 测绘 应用
中图分类号:TU 文献标识码:A 文章编号:(2021)-01-266
传统的测绘应用中利用地形图、人工测量和传统摄影技术较多,导致工作效率差、精度低、周期长,测绘数据中估测值较多,和实际应用的高精度需要存在较大差距。随着无人机技术的不断发展,利用无人机开展倾斜摄影成为测绘应用中的新方向。本文在对倾斜摄影技术的特点和优势进行分析后,探讨了其现有应用的领域,并提出了未来应用的前景和方向。
1 倾斜摄影测量技术在测绘中的应用优势
近些年,倾斜摄影测量技术在测绘领域的应用,已经反超正射摄影技术,成为更为各行业欢迎的新型高科技技术。倾斜摄影测量最大的优势在于突破了正射摄影只能垂直向下的单一方向拍摄限制,能利用多个平台实现前后左右和下方的多方位拍摄,并利用特定的计算软件建模,实现对照片的关键点、关联平差等参数的快速匹配,从而让测量数字模型成为三维实景,精度更高从而满足测量应用需要。该技术在测绘中应用的优势体现在:
1.1数字模型更为全面客观
相比传统的正射摄影技术,倾斜摄影测量采集的地物信息涵盖了不同的角度,更为真实的反映摄影对象的颜色、纹理等细节,从而能更加全面、客观、真实反映地物的实际、准确状态,这些采集的信息将为后续计算机软件进行三维测量、数字建模提供精度更高的数据,从而为后期使用者搭建更为身临其境的视觉模型,能减少现场勘查工作量,提高工作效率。
1.2测绘工作成本下降效率提升
相比传统摄影技术,该技术在减轻人工操作工作量,提高工作质量和效率上有着非常大的进步。特别是对于一些复杂的城市地区、不容易进行人工勘查的野外多变地形,在进行信息采集中,倾斜摄影技术利用无人机可以直接进行大范围、成批量的快速采集,从而让计算机利用采集数据实现快速建模,高效率的摄影数据信息采集,有效减少了人工等各类成本支出,在提高工作效率的同时增加了工作效益。
1.3应用产品类型丰富实用性强
目前倾斜摄影测量技术采集要素全面、准确度高、精度高,应用于国土安全、城市建设、应急救援等多个领域。这不仅是技术本身的特点,也来自于为该技术配套的应用产品类型多,利于在各行业的应用。该技术不仅能生产数字实景模型,还能利用专业软件进行点云、三角网格等数据的提取,生成DOM、DSM等产品,为后续各种工作需要提供极大便利。
2傾斜摄影测量技术在测绘中的应用领域
2.1国家民生建设领域
水利工程建设中,倾斜摄影测量技术能解决工程建设环境复杂多变、测绘工作效率低下的问题,利用三维建模和高效率摄影测量技术,满足工程建设中数据需求大、精度高的需要。在矿产开采中,该技术能生成矿产区域的土地占地三维实景模型、数字地形图等基础资料,并动态跟踪矿产开采过程,及时进行数据更新,从而为矿产可持续开发和发展提供可靠依据。在电力工程建设中,该技术能避免过去人工进行电力走廊线路选择上工作时间长、效率差的问题,利用三维重建的方式,提供多条电力线路走廊进行决策,避免出现成本资源浪费。
2.2三维地理信息系统(3DGIS)领域
要构建万物互联的物联网,三维地理信息系统是极为重要的基础系统,该系统需要利用三维仿真图像、三维GIS和3D技术的优势来建设实时三维模型,在智慧城市、安防应急等多个行业都有着重要的作用。倾斜摄影技术在3DGIS系统的应用比如,为地图导航、建立地理信息数据库和进行数据信息二次开发提供技术支撑。目前国家大力支持三维地理信息系统建设,以实现对城市的数字化管理,方便城市居民的生活工作。倾斜摄影技术对导航功能的支持,让人们出行、物流运行等借助智能手机等客户端获得了非常大的便利。
2.3城市规划建设领域
倾斜摄影测量能满足目前快速推进的城镇化建设需要,特别是对城市规划建设上发挥重要的科技支撑作用。该技术能利用现有的城市设计规划图、遥感测量数据资料和倾斜摄影测量数据等,将过去较为单一的个体模型实现快速的集合,从而真实再现城市的三维场景;能动态实现对城市规划模型的移动、放大、旋转等功能,进行参数的修改调整,让城市规划设计更为直观;能利用数据库实现对城市规划建设参数对象信息的快速查询和建设,通过删除、修改现有模型、改变模型形状大小等参数,实现城市三维模型的更新和维护。
除了以上三个方面的应用领域之外,倾斜摄影测量技术也能在灾害应急救援、城市户籍调查、石油天然气管道建设管理、构建虚拟现实模型等多个方面得到了应用。
3倾斜摄影测量技术在测绘中的应用展望
3.1应用领域进一步拓展
这些年倾斜摄影测量技术的迅速发展,主要来自于其技术自身的优势,如该技术能采集到更为丰富和多样化的影响数据信息,让建筑物、道路、树木等地理实体实现更加真实的纹理细节再现。该技术实现了高冗余度的航拍摄影摄像数据的重叠,为计算机实现高精度的影像重建提供支撑,也为实现物联网、人工智能条件下的三位实体重建构建了基础条件。面向新时代发展,倾斜摄影测量技术的应用领域会覆盖到大部分需要利用基础信息进行三位实体重建的产业和行业,特别是将成为国家航空摄影测量和遥感监测体系的重要技术。
3.2应用集成进一步丰富
虽然倾斜摄影测量技术得到了较为广泛的应用,但要看到该技术目前的应用还比较单一,还停留在应用的初级阶段,特别是技术应用上的深层次创新不足。面向国家未来发展需要,该技术要突破现有技术应用的局限,特别是要和快速发展的人工智能、红外技术、光谱技术、雷达技术等多种新型技术结合起来进行探索发展,将其他新型技术和优势和倾斜摄影技术相融合,创造出更多集成型技术,并要降低对无人机的依赖,利用更多新技术来提高三维建模云数据的质量。
3.3应用方法进一步更新
倾斜摄影测量技术的应用方法上要加强探索和突破,要打破目前固有的摄影概念,突破人类摄影的局限,引入机器视觉、多维度数据采集等新理念,让倾斜摄影测量的应用方法不断更新升级。要加大对倾斜摄影测量数据的深层次开发利用,突出多采集信息的多样化分析和多层次研究,让数据发挥出更大的价值和作用。要让倾斜摄影测量获得的数据渗透到生活、工作的方方面面,突破现有技术应用中植被覆盖地形数据采集中转换参数量大、计算量大等技术瓶颈,在更多方面替代传统测量方式,为国家和社会发展做出更大的贡献。
倾斜摄影测量技术在测绘中的应用,目前还处于起步的浅层阶段,在民生建设、3DGIS系统、城市规划建设、应急救援等多行业得到了应用,但在未来还有很多方面可以进行探索实践。本文建议倾斜摄影测量可以通过进一步拓展应用领域、进一步丰富应用集成、进一步更新应用方法,强化该技术和其他新型技术的融合,从而推动倾斜摄影测量技术在国家发展和社会进步中发挥出更加重要的突出作用。
参考文献
[1]张凯,吕志慧,赫春晓,时斐.倾斜摄影测量“精准测绘”研究与实现[J].江苏科技信息,2021,38(01):26-30+45.
[2]周杰,解琨,张嵘,付超.基于倾斜摄影测量技术测绘大比例尺地形图[J].北京测绘,2020,34(09):1266-1270.
[3]高润喜.无人机倾斜摄影测量技术的应用与精度分析[J].建筑技术开发,2020,47(17):81-82.
[4]赵晋波.倾斜摄影测量在数字线划图测绘中的应用及精度分析[J].经纬天地,2019(04):87-90+106.
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