摘 要:在地形測(cè)量一體化中,三維激光掃描技術(shù)具有傳統(tǒng)測(cè)量方法所不具備的優(yōu)勢(shì):無(wú)需接觸被測(cè)地形、高效率、高精度、快速獲取高密度的三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)。本文以三維激光掃描儀對(duì)四川省漢源縣萬(wàn)工集鎮(zhèn)的滑坡區(qū)進(jìn)行掃描為例,介紹了三維激光掃描儀在一體化測(cè)量中的控制網(wǎng)布設(shè)、外業(yè)數(shù)據(jù)采集、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理、地形圖繪制等流程,并分別采用平面誤差、高程誤差和平面中誤差、高程中誤差兩種方法檢查了測(cè)圖質(zhì)量。其結(jié)果表明,該方法完全可以滿足地形測(cè)量精度要求。
關(guān)鍵詞:三維激光掃描 數(shù)據(jù)處理 地形圖 誤差 精度
中圖分類號(hào):P2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)04(b)-0058-01
地形測(cè)量一體化是運(yùn)用測(cè)量?jī)x器及技術(shù),對(duì)某一地形進(jìn)行外業(yè)測(cè)量,并通過(guò)內(nèi)業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、建模、生成地形圖的一體化生產(chǎn)過(guò)程。對(duì)于地形測(cè)量,常見的技術(shù)方法是全站儀測(cè)圖、GPS-RTK測(cè)圖、攝影測(cè)量等。而對(duì)于危險(xiǎn)區(qū)域的地形測(cè)量,如高海拔、地形險(xiǎn)峻、環(huán)境惡劣區(qū)域的地形數(shù)據(jù)采集,傳統(tǒng)的測(cè)量方法如全站儀測(cè)圖不能快速的獲取數(shù)據(jù),且存在采點(diǎn)困難、作業(yè)效率低下等問(wèn)題,而攝影測(cè)量雖然可以一次性獲取大量空間信息,但存在周期長(zhǎng)、效率低等問(wèn)題。三維激光掃描技術(shù)實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)測(cè)量方法所不具有的優(yōu)點(diǎn):無(wú)需接觸被測(cè)地形、高效率、高精度、快速獲取高密度的三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)。三維激光掃描技術(shù)是一種新型的空間信息數(shù)據(jù)獲取手段,已經(jīng)在變形監(jiān)測(cè)、文物保護(hù)、土木工程、工業(yè)測(cè)量、自然災(zāi)害調(diào)查、數(shù)字城市地形可視化、城鄉(xiāng)規(guī)劃等領(lǐng)域得到廣泛運(yùn)用[1-3]。
1 三維激光掃描儀在地形測(cè)量一體化中的運(yùn)用
1.1 測(cè)區(qū)概況
本次測(cè)區(qū)為一滑坡,其位于四川省漢源縣縣城東南約20公里的萬(wàn)工集鎮(zhèn),地處大渡河瀑布溝庫(kù)區(qū)左岸,屬于高中山地形,掃描區(qū)域的地形起伏略大,植被較少,減少了對(duì)采集到的云數(shù)據(jù)的干擾,對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)處理比較有利,提高了點(diǎn)云數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。
鑒于本項(xiàng)目的地形特點(diǎn),決定采用Leica Scanstation2三維激光掃描儀進(jìn)行測(cè)量,使用拓普康GPT-7502全站儀布設(shè)控制網(wǎng),其測(cè)角精度為2”,測(cè)距精度為±(2mm+2ppm)。
1.2 控制網(wǎng)布設(shè)
為了在統(tǒng)一的坐標(biāo)系下對(duì)點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配拼接,在測(cè)區(qū)范圍內(nèi)埋設(shè)了用于設(shè)站和定向的控制點(diǎn)K1~K6,其均勻布設(shè)在測(cè)區(qū)內(nèi)。掃描站點(diǎn)選擇在視野開闊的區(qū)域,在保證精度的情況下,能最大范圍的掃描到目標(biāo)。
1.3 外業(yè)數(shù)據(jù)采集
考慮到該地形的特殊性,采用分站式的掃描方式對(duì)測(cè)區(qū)進(jìn)行大面積的掃描,即以測(cè)站為中心,對(duì)周圍一定距離半徑的區(qū)域進(jìn)行掃描。
該三維激光掃描儀與常規(guī)全站儀測(cè)量不同,可采用已知后視點(diǎn)坐標(biāo)的自由設(shè)站法,置平后無(wú)須定向即可測(cè)量。將儀器安置在K1上,在測(cè)區(qū)選擇3個(gè)不在同一條直線上的點(diǎn)安放藍(lán)白標(biāo)靶,將其中一個(gè)標(biāo)靶安置在K2上,啟動(dòng)配套的Cyclone軟件并建立數(shù)據(jù)庫(kù)與工程文件,通過(guò)設(shè)置角度范圍對(duì)掃描區(qū)域進(jìn)行拍照,設(shè)置好參數(shù)后對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行掃描。然后依次把掃描儀架設(shè)在K3、K5、K6、K4、K2上,采用相同方法進(jìn)行掃描,直到所有掃描完成。
每測(cè)站掃描結(jié)束后進(jìn)行數(shù)據(jù)的現(xiàn)場(chǎng)檢查,判斷是否有區(qū)域掃描遺漏,檢查標(biāo)靶的采樣率是否符合要求,檢查無(wú)誤后對(duì)每一測(cè)站的數(shù)據(jù)進(jìn)行命名,包括測(cè)站名稱、掃描順序等,然后保存。
1.4 內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理
點(diǎn)云數(shù)據(jù)采集完成后,應(yīng)用Cyclone軟件及Geomagic Studio 12軟件對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。其處理過(guò)程主要包括:不同測(cè)站點(diǎn)云的拼接、噪聲處理、點(diǎn)云濾波平滑、抽稀壓縮、空洞修補(bǔ)及數(shù)據(jù)輸出。
1.5 地形圖的繪制
經(jīng)過(guò)預(yù)處理得到的點(diǎn)云數(shù)據(jù)其三維坐標(biāo)是基于掃描儀坐標(biāo)系統(tǒng)的,而地形圖采用的是國(guó)家坐標(biāo)系統(tǒng),因此,在用點(diǎn)云數(shù)據(jù)繪制地形圖前需將基于三維掃描儀的點(diǎn)云數(shù)據(jù)坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換到國(guó)家坐標(biāo)系中。在此采用四參數(shù)模型進(jìn)行平面坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換,而高程的轉(zhuǎn)換采用平面擬合法。
轉(zhuǎn)換完成后,從點(diǎn)云數(shù)據(jù)中提取居民地、交通設(shè)施、河流、陡坎、獨(dú)立地物等地物點(diǎn)坐標(biāo)并編輯制圖。其他高程點(diǎn)過(guò)濾植被后,按照成圖比例尺大小,選擇合適的點(diǎn)間距,稀釋點(diǎn)云數(shù)據(jù),將采樣得到的點(diǎn)云數(shù)據(jù)導(dǎo)入到CASS中建立DTM模型,生成等高線。將地物和等高線圖形進(jìn)行疊加編輯,最終完成地形圖。
1.6 成圖質(zhì)量檢查
對(duì)三維激光掃描儀所獲得的點(diǎn)云數(shù)據(jù)所成的地形圖進(jìn)行質(zhì)量檢查,主要采用全站儀所測(cè)檢核點(diǎn)的三維坐標(biāo)和三維激光掃描儀掃描得到的點(diǎn)三維坐標(biāo)進(jìn)行對(duì)比計(jì)算,求出此類點(diǎn)的平面中誤差和高程中誤差[4],進(jìn)行質(zhì)量檢查。
本次在測(cè)區(qū)內(nèi)均勻布設(shè)了5個(gè)檢核點(diǎn),掃描時(shí)在檢核點(diǎn)上安置標(biāo)靶。采用全站儀測(cè)得5個(gè)檢核點(diǎn)的三維坐標(biāo)和掃描儀轉(zhuǎn)換后坐標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較來(lái)檢查地形圖的可靠性,見表1。
通過(guò)表1可以看出,兩者獲取的檢核點(diǎn)平面坐標(biāo)差值的絕對(duì)值最小為4mm,最大值為17mm;高程差值的絕對(duì)值最小值為4mm,最大值為28mm。采用表1中的數(shù)據(jù),計(jì)算得到檢核點(diǎn)的平面中誤差和高程中誤差為:M--x=±15mm,My=±14mm,Mh=±20mm。
對(duì)采用三維激光掃描儀得到的點(diǎn)云數(shù)據(jù)與利用全站儀測(cè)得的三維坐標(biāo),其檢核點(diǎn)的平面坐標(biāo)中誤差<5cm,高程中誤差<3cm,對(duì)于大比例尺地形圖,在地形圖上的誤差小于1mm,能夠達(dá)到繪制地形圖的精度要求。由此可以看出,三維激光掃描儀的精度能夠滿足地形圖測(cè)量的要求。
2 結(jié)論
將三維激光掃描儀用于地形測(cè)量是完全可行的,在地形測(cè)量一體化中,采用三維激光掃描技術(shù)完全能夠滿足一般地形圖測(cè)量的需要,與其他地形圖測(cè)量方法相比較,其能夠?qū)崿F(xiàn)真正的一體化,利用三維激光掃描儀與計(jì)算機(jī)相結(jié)合得出的地形圖,大大提高了效率,節(jié)省大量人力物力,尤其是在地形險(xiǎn)峻、人難以到達(dá)的地方有著極大的優(yōu)勢(shì)。
參考文獻(xiàn)
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