郁凱帆 蔣小琴
(嘉善縣三維測繪與地理信息院 浙江 嘉善 314100)
通常在對道路工程進(jìn)行復(fù)制、施工驗收以及竣工驗收的時候,需要用到道路工程的具體信息,比如,道路坑洼點、局部路面平整度以及關(guān)鍵路段里面具體起伏情況等。以上這些現(xiàn)象都應(yīng)該通過密集路面點組成具體實地模型將其呈現(xiàn)出來。而地面三維激光技術(shù)可以在現(xiàn)場掃描測量被測物體,并且掃描測量結(jié)構(gòu)精度以及密度均非常高,這樣就可以直接得到激光點覆蓋的物體表面具體三維坐標(biāo)、具體反射強度以及色彩信息。
(1)依據(jù)測量方式,可以將地面三維激光掃描系統(tǒng)分成固定式和移動式兩種,和全站儀不同,固定式掃描儀主要采集的不是非常離散的那種單點三維坐標(biāo),其采集的是眾多點云數(shù)據(jù),采集特點為:掃描范圍比較廣、速度非??臁⒉杉Y(jié)果精度比較高、同時野外操作性非常強。而移動式掃描系統(tǒng)的基礎(chǔ)是車載平臺,主要組成部分有:全球定位系統(tǒng)——GPS、固定式掃描系統(tǒng)以及慣性導(dǎo)航系統(tǒng)[1]。
(2)三維激光掃描技術(shù)工作核心原理為激光測距過程以及三維激光掃描過程,即不斷重復(fù)采集具體數(shù)據(jù)以及處理數(shù)據(jù)的過程。針對激光掃描儀來說,采樣點屬于系統(tǒng)局部坐標(biāo),而掃描儀內(nèi)部就是坐標(biāo)原點,通常X 軸和Y 均處于局部坐標(biāo)系相應(yīng)的水平面上,其中Y 軸一般是掃描儀具體掃描方向,而Z 軸則是垂向方向。從而得到掃描目標(biāo)點P,其坐標(biāo)(Xs、Ys、Zs)具體計算公式為:
X=Ssinθsinα
Y=Ssinθcosα
Z=Scosθ
想要獲得精度非常高的具體數(shù)字地面模型,就一定要確保各表面掃描點具有較高的精度以及均勻的密度[2]。因為地面掃描儀主要架設(shè)于地面,通常高度是1.6~2.0cm,待測路面以及激光束不可以處于垂直狀態(tài)??墒莾x器測量主要應(yīng)用的是一種極坐標(biāo)方式,和中心投影相似,理論上來說,如果測量面設(shè)激光束幾乎垂直,那么固定水平步進(jìn)以及垂直步進(jìn)就能夠獲得規(guī)則掃描格網(wǎng),而如果測量面以及激光束處于斜交狀態(tài),相同的設(shè)置就會獲得變形掃描格網(wǎng)。所以,針對路面掃描,其會造成下列問題:①點密度非常不均勻,隨著和儀器越來越接近,相應(yīng)的掃描點就會變得更加密,否則就會變稀。同時隨著距離的改變,密度差異性會非常大大。②延長外業(yè)時間,由于脈沖式掃描速度相對較慢,若同時掃描近處以及遠(yuǎn)處,必然會導(dǎo)致遠(yuǎn)處與近處具體點密度相差非常大。想要提升作業(yè)效率,確保點密度非常均勻,可以依據(jù)實際情況采取分塊掃描方式,并且利用距離控制法以及時間控制法對塊進(jìn)行劃分,從而獲得比較理想的測繪效果。
想要有效控制掃描密度,同時提升測量效率,就必須合理確定每站具體掃描區(qū)域。道路路面通常都有分道線,而路旁設(shè)置有隔離帶護(hù)欄以及路燈桿等設(shè)備,各設(shè)備相對距離存在一定的規(guī)律,屬于非常好的參照標(biāo)志[3]。想要不影響交通,方便測量分塊、架設(shè)以及轉(zhuǎn)站工作,通常儀器架設(shè)于主道兩側(cè)人行路以及路邊花壇中。
2.3.1 布設(shè)以及測量標(biāo)靶和各控制點
進(jìn)行外業(yè)數(shù)據(jù)采集的時候,該三維激光掃描儀具體測程并不是沒有限制的。如果掃描儀和掃描目標(biāo)間的夾角不同,那么空間分辨率也存在差異性,隨著夾角變小,空間分辨率會變低。對于各掃描距離,測量點精度也不一樣,此外還會有障礙物影響通視的狀況發(fā)生,標(biāo)靶能夠把各測站具體測量數(shù)據(jù)有效拼接在一起。按照掃描儀測程,于相鄰測站重合部位,設(shè)置超過3 個不規(guī)則標(biāo)靶,便于供點進(jìn)行云拼接,可以通過GPS 或全站儀來測量控制點具體平面坐標(biāo)。
2.3.2 確定具體采樣間隔,并且開始掃描
確定合理的采樣間隔是非常重要的,如果采樣間隔太大,就會嚴(yán)重影響到后期數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確度,如果采樣間隔太小,就會使采集獲得的點云數(shù)據(jù)量非常龐大,影響到數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)保存和后期數(shù)據(jù)處理工作。在通視條件比較好的時候,各站掃描距離是30~50m,確保相鄰測站間存在點云重疊區(qū)域,若通視條件很差,就需要在適當(dāng)位置上增設(shè)一定掃描站數(shù),一直到掃描完所有測量目標(biāo)[4]。
外業(yè)掃描獲得的三維點云數(shù)據(jù)十分龐大,不僅有有用數(shù)據(jù),同時也有樹葉、車輛以及行人等無用數(shù)據(jù),該無用數(shù)據(jù)屬于噪聲數(shù)據(jù)。對于大量點云數(shù)據(jù)一定要處理之后才可以利用。由點云變成測繪成果主要經(jīng)歷過程有:點云拼接、進(jìn)行數(shù)據(jù)濾波、實行數(shù)據(jù)抽隙、進(jìn)行虛擬測量、利用DEM 建模以及生成具體縱橫斷面圖。
2.4.1 點云拼接
通過布設(shè)以及測量好的各個控制點具體三維坐標(biāo),把拼接完成的點云放進(jìn)我平面直角坐標(biāo)系。利用設(shè)置在測點重疊位置的不規(guī)則標(biāo)靶,把測站上掃描獲得的具體點云數(shù)據(jù)拼接在一起,該過程就是點云拼接過程[5]。
2.4.2 進(jìn)行數(shù)據(jù)濾波以及抽隙
所謂數(shù)據(jù)濾波,就是指通過數(shù)據(jù)采集以及數(shù)據(jù)處理把存在的噪聲數(shù)據(jù)消除。和有用數(shù)據(jù)點云相比,噪聲數(shù)據(jù)比較稀疏,沒有規(guī)律,并且是不連續(xù)的。通過該特點能夠把噪聲數(shù)據(jù)有效剔除。若采集獲得的具體點云數(shù)據(jù)以及局部數(shù)據(jù)對道路工程來說太過密集,則需要抽隙處理數(shù)據(jù),該方式也被叫做去冗。
2.4.3 平面虛擬測量
一般點云數(shù)據(jù)組成部分是很多三維信息點位,同時應(yīng)該結(jié)合所拍攝的詳細(xì)真彩色影像,其中前者可以確保表面模型數(shù)據(jù),影像數(shù)據(jù)可以確保邊緣以及角落信息足夠完整以及準(zhǔn)確。利用智能軟件平臺,通過點云數(shù)據(jù)以及影像信息來描述模型紋理,比如,雨水口、車站、燈桿以及房屋和檢查井等。判讀出該具體信息之后,利用常規(guī)測量地形圖里面的圖示將其表示出來,并且標(biāo)注比例尺密度具體高程點信息和相應(yīng)特征點具體高程信息,就可以獲得所需地形圖。
修建道路的時候,道路依然處于運營狀態(tài),車流量非常大,并且車速比較快。想要不影響交通,就應(yīng)該保證進(jìn)行測量作業(yè)時車輛沒有斷流。若采取常規(guī)測量方法,就必須上路測量,相關(guān)作業(yè)員需要穿行公路,同時必須在路面上測量眾多高程點,安全風(fēng)險非常大?;谝陨线@些風(fēng)險因素和工作量比較大,在工程修建中采用三維激光掃描儀來完成測繪作業(yè)。
順著公路最外側(cè)設(shè)置的緊急停車帶確定測站,掃描測量范圍里面的目標(biāo),利通過軟件拼接數(shù)據(jù)。其中拼接精度是:對靶標(biāo)進(jìn)行拼接的誤差不能超過8mm,點云拼接誤差不能超過10mm。
處理完點云之后,開展平面虛擬測量工作,繪制過街天橋、具體道路邊線以及中央隔離帶等地物,還可以采集獲得幾乎所有位置的平面以及高程信息。并且采取傳統(tǒng)測量方式對82 個相同位置具體點位高程進(jìn)行測量,和三維激光掃描所獲得的成果相比,誤差是0.011m,和規(guī)范要求相符。
正是因為地面三維激光技術(shù)具有測量數(shù)據(jù)精度非常高、多信息以及高密度的特點,所以可以描述道路工程具體細(xì)節(jié),給道路工程的設(shè)計以及復(fù)制工作提供非??煽康木唧w資料。依據(jù)路面掃描特點,對路面掃描測量具體控制方法進(jìn)行合理的設(shè)計,從而有效控制掃描密度,減少外業(yè)時間。
[1]劉艷紅.地面三維激光掃描技術(shù)在道路工程測繪中的應(yīng)用探析[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2015,2(25):250.
[2]葉巧玲.3D 激光掃描儀測設(shè)路面平整度及病害研究[J].重慶交通大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2011,26(4):110~111,150.
[3]馬利,謝孔振,白文斌,等.地面三維激光掃描技術(shù)在道路工程測繪中的應(yīng)用[J].北京測繪,2011,10(2):48~51.
[4]李發(fā)珍.地面三維激光掃描技術(shù)在道路工程測繪中的應(yīng)用[J].裝飾裝修天地,2015,5(Z1):438.
[5]陳楚江,余紹淮,明洋,等.精密機(jī)載激光掃描測量及道路改擴(kuò)建設(shè)計[J].公路交通科技,2012,29(1):43~47.