无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用探讨

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  摘要:无人机技术与遥感技术综合应用实现测量技术的全面升级。在使用遥感技术时,需要建设遥感平台,使用遥感器、传播、接收设备采集传输信息。遥感平台中的遥感器功能与照相机相近,通过数据传递和接收设备在被测物体与无人机二者之间构建紧密联系。
  关键词:无人机遥感技术;工程测量;应用
  引言
  无人机遥感技术属于一种新兴科学技术,近年来许多工程测量工作中都开始应用无人机遥感技术用以提升工程测量工作的质量以及效率。无人机遥感技术在工程测量工作当中的应用对于测量工作来说是一次全新的突破以及改善。工程测量数据属于工程施工方案制定以及后续施工的重要参考信息,其精确度会直接影响到后续的施工质量。传统的工程测量技术不仅比较复杂,并且精确度很多时候难以保障,利用无人机遥感技术能够对传统测量技术当中的不足之处进行有效改善。无人机遥感技术在工程测量当中的应用既具有明显的优势,也具有一定的劣势,因此应当加强无人机遥感技术的应用研究。
  1无人机遥感技术原理
  无人机遥感设备的信息采集主体是无人机,即无须人员驾驶的现代飞行器。此种飞行器具有不同规格,通常规格较小,采用飛行驱动设备悬空行进,行进路线较灵活,对陆路环境要求较低,可在控制终端操作控制下出入人员活动较困难的区域,快速抵达目标区域上空后根据任务指令采集信息,并传回后台。无须人员驾驶,保障测量人员安全,对极端环境适应性较好。在实际应用中,遥感技术主要分为微波遥感、红外光遥感及光遥感等。遥感技术的核心设备是传感器,被测物对象衍生电磁波,电磁波被传感器接收处理后以图像信息形式传输至操控终端。无人机遥感技术结合两种技术优势,完善测量维度,以设备采集到的信息为基础,工作人员可对测量对象进行研究。
  2无人机遥感技术的应用优势
  2.1难度系数低
  我国对无人机技术的研究正在迈向更深层次的同时,推动无人机的操作逐渐简便化。在大部分的测绘工程测量工作中,工作人员需要做的只是提前规划并设置好无人机在空中飞行的路线,为无人机指导方向和及时改变数据使之与环境相适应。之后工作人员坐等无人机反馈回来精准的测量结果即可。而且完全不用担心无人机在工作时出现异常情况,因为一旦有问题,无人机能“自救”,就是自我排查问题并且及时飞回起点位置,待问题解决后继续出发工作。
  2.2安全性
  因测绘工程测量很多均是在野外实施工作的,并且不能够对所要工作环境的安全问题进行熟知。因此传统的测绘工程测量方式并不能很好的对这些安全隐患加以避免,完全依靠与测绘工作者自身的安全意识。而现代化科技无人机遥感技术的使用就巧妙地避免了在测绘施工中安全隐患的发生,无人机遥感技术在实际测绘工程中不需要请人到所要施工的地点进行实地的作业,可利用无人机遥感技术的远距离操控方式进行远距离对所要测绘区域进行测绘。这样不仅大大降低了测绘工程测量人员在实际工作中的安全隐患问题,也大大提高了测绘的精确度。
  2.3监测效率高
  如果是人工测量的话,受各种因素的影响,测量速度不能得到保证。但是无人机则不同,因为遥感技术的使用使得无人机对突发事件的监测功能尤其显著,反应异常灵敏,能够第一时间分析出原因和问题,提高了应对突发情况的能力,降低了突发事件对测量工作的影响,保障测量工作能够顺利进行。
  3无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用探讨
  3.1信息采集应用
  通过无人机遥感技术的应用,工程测量能够全方位采集地理信息。由于传统技术采集地理信息比较杂乱,且信息采集质量较差,信息采集的科学性与合理性不足。采集地理信息时,通过无人机遥感技术,可以避免不良影响。应用无人机遥感技术时,联合影像资料、飞行状态,结合手动加密、自动加密方式,可以确保地理信息的安全性。应用无人机遥感技术时,可以实现无效信息、无关信息的自动化处理,确保信息采集的精确性。无人机遥感技术可以收集信息,分析测量结果,建立标准化模型,以此提升地理信息数据的采集效果。
  3.2空中三角测量中的应用
  测量工作中有极其重要的一个环节,即空三加密。简单解释就是通过剖析测量时拍摄的图像来确定区域内部分元素。在之前的测量过程中,我们都是借助三角测量方法,但是这种方式有一定弊端。因为无人机在飞行过程中可能会出现一定程度的偏角,而且飞机飞行中受风向的影响不可能保持绝对的平稳,所以给影像匹配造成了干扰,影响了连接点的提取,甚至使得无人机影像旋片角度明显超出预设范围导致影像之间的关系无法做到一一对应。这就需要人工来完成之后的调整对应工作,否则就不能开始之后的影像快拼,既增加了工作人员的工作量,也会耽误工程进度。计算环节,会使用相关的自动化图像处理软件,拍摄好的图像和相关的数据是处理阶段工作的对象。为达到更加便捷处理的目的,我们选择把2条航线当作构架航线,之后根据数据来自由匹配;提取和测试连接点的工作同时展开,进而了解其分布的均匀状况。另外还会人为地增加一些连接点,使模型与航线之间的连接强度提高。另外,要格外注意增设连接点时的操作事项,避开边缘地带,尽量选择增加在影像的中央位置上,这样可以避免边缘变形情况的出现。
  3.3信息处理的应用
  应用无人机遥感技术能够收集、处理地理信息。在传统工程测量中,信息处理对人工操作的依赖度较高,准确性与实用性有限。在现代信息技术支持下,相应提升了信息处理要求,人工操作已经无法满足应用的需求。因此,无人机遥感技术得到了广泛推广与应用。相较于人工操作,无人机遥感技术的作业速度更快,测量结果的准确性更高。在矿山测量中,合理的无人机遥感技术应用使得测量结果具备较高的实用性与精确性。在能源行业发展过程中,矿产测量项目增多,尤其是煤炭资源勘测,通过无人机遥感技术,可以确保资源勘测的效率与准确性。在矿山开采作业中,企业注重开采广度与深度,借助无人机遥感技术能够对矿山数据予以处理,提升数据信息处理的效率,也保护了生态环境。
  3.4影像资料中的应用
  无人机遥感技术在影像资料的获取方面有广泛的应用,在进行测绘工程工作时,需要获取大量的影像资料,而且测量工程对于影像资料的要求较高,传统测量技术无法保证影像资料的清晰度以及数据的准确性,而使用无人机遥感技术,能够对区域范围进行全面的检测,而且能够有效保证拍摄图像的清晰度以及测量数据的准确度。在进行无人机遥感技术测绘工程测量中影像资料获取时,测绘人员需要对全面区域有一个详细的了解,进而对无人机的飞行路线进行合理的规划,同时还根据相应的要求,选择恰当的设备平台,通过平台来选取可以通过无人机的试飞操作,能够有效保证无人机测量的安全性以及准确度。
  结束语
  经过分析和研究表明,使用无人机遥感技术对测绘工程测量可以加快测绘项目的施工进度,保证各项工作进度顺利推进。因此,市政和企业测量部门应加投入对无人机遥感技术的应用,和依据测绘数据进行后期数据处理和图纸的绘制工作,保证无人机遥感技术在各项工程施工中的合理化使用,对无人机遥感技术加以合理化推广创新,进一步促进我国测绘工程的发展速度。
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