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        無人機(jī)傾斜攝影三維模型精度分析

        2018-08-16 01:17:18
        山西建筑 2018年20期
        關(guān)鍵詞:對(duì)模型測(cè)區(qū)實(shí)景

        杜 猛 劉 威 朱 釗

        (陜西煤田地質(zhì)勘查研究院有限公司,陜西 西安 710021)

        隨著我國(guó)低空攝影測(cè)量技術(shù)的飛速發(fā)展,無人機(jī)傾斜攝影技術(shù)以大范圍、高精度、高清晰度的方式全面感知復(fù)雜場(chǎng)景,在我國(guó)智慧城市建設(shè)、信息化管理中已廣泛應(yīng)用。該技術(shù)顛覆了傳統(tǒng)攝影測(cè)量影像只能從垂直角度拍攝的局限,通過在同一飛行平臺(tái)上搭載多臺(tái)傳感器,同時(shí)從垂直、傾斜等不同角度采集影像,獲取地面物體更為完整準(zhǔn)確的信息,以“全要素、全紋理”的方式來獲取真實(shí)三維模型。

        本文基于六旋翼無人機(jī)搭載五鏡頭傾斜攝影相機(jī)(焦距20 mm/35 mm,像幅大小23.5 mm×15.6 mm,圖像分辨率4 000×6 000,總像素1.2億),以具體的測(cè)區(qū)為例,研究無人機(jī)在不同相對(duì)航高、不同重疊率情況下分別采集影像數(shù)據(jù),利用相同控制點(diǎn)影像校準(zhǔn),通過數(shù)據(jù)預(yù)處理、空三建模,對(duì)比分析各三維實(shí)景模型精度情況。

        1 測(cè)區(qū)介紹

        本次實(shí)驗(yàn)區(qū)位于西安市長(zhǎng)安區(qū)耶柿坡村,測(cè)區(qū)是長(zhǎng)約1 km,寬約0.5 km的小山村居民區(qū)(見圖1),面積約0.51 km2。測(cè)區(qū)地勢(shì)北高南低,屬山地地形,平均海拔536 m,最大高差49 m,區(qū)內(nèi)無高大建筑物,通視情況良好,適合飛行。

        2 無人機(jī)傾斜攝影

        現(xiàn)場(chǎng)踏勘后,在測(cè)區(qū)中部選擇視野好、航程短的開闊地帶作為無人機(jī)起降場(chǎng)地,鑒于測(cè)區(qū)北高南低的地形特點(diǎn),整個(gè)測(cè)區(qū)航線按東西向布設(shè)(見圖1)。航線規(guī)劃使用大疆DJ1 4.0地面站軟件,確定好相機(jī)焦距和傳感器尺寸,根據(jù)輸入的相對(duì)航高、航(旁)向重疊率等信息,選擇飛行區(qū)域,創(chuàng)建飛行計(jì)劃。為了研究不同相對(duì)航高、不同重疊率對(duì)模型精度的影響,我們分三次對(duì)測(cè)區(qū)進(jìn)行飛行作業(yè)。各次飛行參數(shù)變化情況見表1。

        3 像控點(diǎn)測(cè)量

        像控點(diǎn)盡量選擇自然地物點(diǎn)。目標(biāo)影像應(yīng)清晰,容易判刺和立體量測(cè),同時(shí)應(yīng)是高程起伏較小、固定且易于準(zhǔn)確定位和量測(cè)的地方,弧形地物及陰影處等不宜選作點(diǎn)位目標(biāo)。像控點(diǎn)的施測(cè)采用基于基準(zhǔn)站網(wǎng)絡(luò)的RTK定位方法,平面坐標(biāo)采用1980西安坐標(biāo)系,高程采用1985國(guó)家高程基準(zhǔn)。按照GB/T 7931—2008《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形圖航空攝影測(cè)量外業(yè)規(guī)范》規(guī)范要求,外業(yè)測(cè)量人員在測(cè)區(qū)范圍內(nèi)施測(cè)像控點(diǎn)27個(gè),全部為平高點(diǎn)。為了檢驗(yàn)?zāi)P途?,選取其中18個(gè)控制點(diǎn)參與影像校正,其余9個(gè)控制點(diǎn)作為檢查點(diǎn)進(jìn)行模型精度檢測(cè)。

        表1 各次飛行參數(shù)

        4 內(nèi)業(yè)處理

        外業(yè)數(shù)據(jù)采集回來后,首先對(duì)影像質(zhì)量、pos數(shù)量和影像一致性、像控點(diǎn)質(zhì)量等進(jìn)行預(yù)處理,檢查無誤后,編制pos表格,按要求導(dǎo)入Context Capture 4.4軟件,在Context Capture中依次進(jìn)行空三加密、重建TIN、創(chuàng)建白模、紋理映射和三維重建等流程,最終生產(chǎn)出可清晰辨別地物位置和類別信息的三維實(shí)景模型成果,模型成果格式為S3C或者3MX,如圖2所示。

        5 精度分析

        三維實(shí)景模型生產(chǎn)完畢后,將上述未參與模型校正的9個(gè)控制點(diǎn)作為模型檢核點(diǎn),在Acute3D Viewer軟件中分別拾取這些點(diǎn)位X,Y,Z坐標(biāo),與控制點(diǎn)成果對(duì)比,進(jìn)行模型絕對(duì)精度檢核,檢驗(yàn)結(jié)果見表2。

        通過精度統(tǒng)計(jì)分析可以得出以下結(jié)論:

        1)相對(duì)航高對(duì)模型精度影響較大,相對(duì)航高越大,影像分辨率就越低,模型精度也越差。在保證無人機(jī)安全作業(yè)的情況下,相對(duì)航高越小,模型效果就越好,模型精度也越高,當(dāng)然經(jīng)濟(jì)成本和時(shí)間成本也大大增加。

        2)重疊率對(duì)模型精度影響較大,航向重疊率越小,影像拍攝間距就越大;旁向重疊率越小,影像航線間距就越大。降低重疊率,采集的影像越稀疏,生成的模型扭曲變形就越嚴(yán)重,模型精度也就越差。

        表2 三維實(shí)景模型點(diǎn)位精度統(tǒng)計(jì) m

        3)像控點(diǎn)分布對(duì)模型精度影響最大,像控點(diǎn)越稀疏(YJ01,YJ05周圍像控點(diǎn)較少),模型精度就越差,但像控點(diǎn)密度過大(YJ08周圍像控點(diǎn)非常多),對(duì)模型精度的提高有限。整個(gè)測(cè)區(qū)宜采用格網(wǎng)法布點(diǎn),且測(cè)區(qū)各邊角附近需要有足夠的像控點(diǎn)分布。

        4)從表2可知,各傾斜攝影三維實(shí)景模型的平面中誤差、高程中誤差均優(yōu)于GB/T 7930—2008《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形圖航空攝影測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)規(guī)范》1∶500比例尺平地、丘陵地平面位置中誤差不大于0.2 m,平地高程中誤差在0.2 m以內(nèi),丘陵地0.4 m以內(nèi)的要求,完全可以進(jìn)行大比例尺DLG的采集生產(chǎn)。

        6 結(jié)語

        本文利用無人機(jī)傾斜攝影系統(tǒng)拍攝傾斜影像生成三維實(shí)景模型,通過相對(duì)航高、重疊率等影響因子對(duì)比分析三維模型點(diǎn)位精度,實(shí)驗(yàn)證明低空無人機(jī)傾斜攝影技術(shù)完全可用于1∶500比例尺DLG的生產(chǎn)。

        目前,傾斜攝影技術(shù)雖處于起步階段,但其真實(shí)性、高效性、高性價(jià)比已經(jīng)是其他航攝遙感技術(shù)、傳統(tǒng)測(cè)量技術(shù)無法比擬的。隨著技術(shù)的革新,傾斜攝影必將替代傳統(tǒng)測(cè)量手段,在土地調(diào)查、城市規(guī)劃、應(yīng)急測(cè)繪等多方面得到廣泛應(yīng)用。

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