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        不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪中傾斜攝影測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用探索

        2020-04-24 11:58:02賈玉林
        智能建筑與智慧城市 2020年4期
        關(guān)鍵詞:界址航空攝影航拍

        賈玉林

        (蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司)

        1 引言

        傳統(tǒng)的不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查測(cè)繪中,界址點(diǎn)測(cè)量方法有解析法和圖解法。解析法測(cè)量精度高,但施測(cè)速度慢,需要不斷搬站測(cè)量。圖解法圖解速度較快,但精度低。地籍圖測(cè)繪方式除實(shí)測(cè)法外,還有數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量法,但數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量法對(duì)人員的職業(yè)素質(zhì)要求高,需要能適應(yīng)立體觀測(cè)環(huán)境且保證測(cè)標(biāo)能準(zhǔn)確切準(zhǔn)模型,其測(cè)量精度介于實(shí)測(cè)法和圖解法 之間。

        近年來(lái),隨著傾斜攝影測(cè)量技術(shù)的發(fā)展和三維測(cè)圖系統(tǒng)的興起,利用傾斜攝影技術(shù)開展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍測(cè)繪已能形成生產(chǎn)力,且較傳統(tǒng)測(cè)繪,其人員入門快,成圖過(guò)程短,產(chǎn)品種類多,精度滿足要求,為不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪提供了一種全新的技術(shù)手段。本文闡述了利用傾斜攝影測(cè)量技術(shù)開展不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪,并對(duì)成圖精度進(jìn)行檢查分析。

        2 技術(shù)路線

        采用傾斜攝影測(cè)量技術(shù)開展不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪,需要在航攝前,完成攝影分區(qū)的劃定和航線規(guī)劃任務(wù),同時(shí)對(duì)每個(gè)攝影分區(qū)按照事前像控的方式進(jìn)行像控點(diǎn)的布設(shè)測(cè)量。隨即對(duì)攝影分區(qū)進(jìn)行航拍,形成覆蓋范圍完整無(wú)漏洞的多視角影像數(shù)據(jù)。隨后即可利用三維建模軟件按照工程創(chuàng)建、空三加密、密集匹配、3D TIN 構(gòu)建、紋理映射及模型導(dǎo)出等步驟開展三維模型生產(chǎn)[1]。然后將模型導(dǎo)入至三維測(cè)圖系統(tǒng),進(jìn)行矢量數(shù)據(jù)的采集。最后對(duì)產(chǎn)品精度進(jìn)行檢測(cè)并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析。

        3 像控點(diǎn)的布設(shè)測(cè)量

        傳統(tǒng)航空攝影測(cè)量中,像控點(diǎn)的布設(shè)和測(cè)量基本為事后像控,即先進(jìn)行測(cè)繪航空攝影,后進(jìn)行像控點(diǎn)的布設(shè)和測(cè)量,除非測(cè)區(qū)環(huán)境復(fù)雜,事后可作為像控點(diǎn)的地面特征點(diǎn)極少時(shí),需要提前布設(shè)地面標(biāo)志,而利用傾斜攝影測(cè)量開展不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪時(shí)情況相反,基本為事前像控。

        目前,大部分區(qū)域開展不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪時(shí),成圖比例尺基本在1:500,依據(jù)該成圖比例尺在開展航攝時(shí),平均基準(zhǔn)面的地面分辨率基本維持在0.02m,可以說(shuō)地面分辨率很高,地面的各種地物均能很清晰的反映在航攝影像中(有遮擋除外)。所以,利用傾斜攝影進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪生產(chǎn)時(shí),在航向和旁向以100 至150為間距,均勻布設(shè)像控點(diǎn),且像控點(diǎn)均采用底邊50cm 的紅白對(duì)頂?shù)妊切涡问絿娡坑诘孛?。完成航空攝影后,該形式的像控點(diǎn)可以清晰的成像于航攝像片中。

        目前,像控點(diǎn)的測(cè)量基本采用基于CORS 系統(tǒng)覆蓋下的網(wǎng)絡(luò)RTK 方式開展。測(cè)定像控點(diǎn)的CGCS2000 平面坐標(biāo)和大地高,對(duì)于CORS 信號(hào)無(wú)法覆蓋的區(qū)域可使用單基站RTK 測(cè)量模式進(jìn)行補(bǔ)充。如需1985 國(guó)家高程基準(zhǔn)下的正常高成果,可以采用付費(fèi)解算加高程擬合的形式求解成果高程值。像控點(diǎn)的精度需要達(dá)到圖根點(diǎn)的精度。

        像控點(diǎn)編號(hào)和刺點(diǎn)要遵循一定規(guī)則和要求,防止后期點(diǎn)位刺錯(cuò)導(dǎo)致空三成果精度的超限。

        4 測(cè)繪航空攝影

        本次航空攝影采用的無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái)為六旋翼電動(dòng)無(wú)人機(jī),搭載五鏡頭傾斜相機(jī)進(jìn)行航攝,其下視鏡頭主距為28mm,側(cè)視鏡頭主距為40mm,像元大小為3.98μm。多旋翼無(wú)人機(jī)作業(yè)方式靈活,對(duì)起降場(chǎng)地的環(huán)境,人員操作的要求相對(duì)固定翼較低,但其作業(yè)效率 較慢。

        因不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪的成圖比例尺基本在1:500,為了能滿足界址點(diǎn)精度要求,測(cè)繪航空攝影的地面分辨率設(shè)計(jì)為0.02m,相對(duì)航高為140m。按照建成區(qū)域的形狀特點(diǎn),進(jìn)行攝影分區(qū)的劃分,航向重疊度和旁向重疊度均為80%,以此設(shè)計(jì)飛行航線,且需要特別注意安全飛行高度。

        在外業(yè)進(jìn)行航拍時(shí),需要時(shí)刻注意無(wú)人機(jī)的續(xù)航能力,保證設(shè)備安全。

        5 三維模型生產(chǎn)

        航空攝影完成后,利用航拍數(shù)據(jù)基于Smart 3D 軟件進(jìn)行三維模型的構(gòu)建。操作流程主要包括建立工程、空三加密、重建模型。Smart 3D 的自動(dòng)化程度高,利用其進(jìn)行空三加密和模型生產(chǎn)時(shí)人為干預(yù)少,只需前期建立好工程后,即可在集群系統(tǒng)的幫助下生成模型。但高質(zhì)量的模型產(chǎn)品需要質(zhì)量過(guò)硬的航攝數(shù)據(jù),否則后期會(huì)加大修模工作量或外業(yè)補(bǔ)測(cè)工作量,因?yàn)槔萌S測(cè)圖系統(tǒng)進(jìn)行矢量采集,主要依賴于在三維模型上采集數(shù)據(jù),所以模型的質(zhì)量關(guān)乎矢量精度。

        根據(jù)長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),三維模型的質(zhì)量很大程度上依賴于前期航攝的地面分辨率、航向重疊、旁向重疊和像控布設(shè)測(cè)量的質(zhì)量。地面分辨率低,重疊度低,像控分布不均勻和測(cè)量精度低,會(huì)導(dǎo)致生成的模型出現(xiàn)不同程度的拉花、變形,細(xì)節(jié)表現(xiàn)差,同名點(diǎn)錯(cuò)位等問(wèn)題。而高分辨率,大重疊度,像控點(diǎn)分布合理,測(cè)量精度滿足要求的情況下,生產(chǎn)的模型質(zhì)量會(huì)有很大提高,模型精度高,能有效減少修?;蛲鈽I(yè)補(bǔ)測(cè)的工 作量。

        Smart 3D對(duì)計(jì)算機(jī)硬件配置要求高,且需要配置集群系統(tǒng),否則空三后的模型生產(chǎn)階段會(huì)很長(zhǎng),配置低會(huì)增加系統(tǒng)無(wú)響應(yīng)等各種問(wèn)題出現(xiàn)的概率。

        按照技術(shù)設(shè)計(jì)和三維測(cè)圖系統(tǒng)的要求,本次三維模型生產(chǎn)輸出的成果除OSGB 模型外,還需要完整保留xml 空三文件。

        6 矢量采集

        目前市場(chǎng)上有兩款較為流行的三維測(cè)圖系統(tǒng),分別為清華山維的EPS 和天際航的DP-Modeler。本次矢量采集采用了DP-Modeler 三維測(cè)圖系統(tǒng)。該軟件實(shí)現(xiàn)三維測(cè)圖主要有四步,有數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,方案配置,矢量數(shù)據(jù)采集和成果導(dǎo)出。其中準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)主要有航拍照片和Smart3D 生成的xml 空三文件、OSGB模型數(shù)據(jù)。使用方案配置工具將空三文件及影像、OSGB 模型路徑配置好后,生成影像緩沖,即完成了三維模型導(dǎo)入工作。

        使用DP-Modeler 的采編功能,按照相應(yīng)的地物編碼和采集方式,即可進(jìn)行矢量采集。該軟件提供兩種建(構(gòu))筑物采集方式,如果三維模型精度高,可以直接在三維模型上進(jìn)行采集,同時(shí)也提供了一種在三維模型精度無(wú)法滿足需求時(shí),結(jié)合影像進(jìn)行采集的方式。

        采集完成后,可利用交換文件CAS,完成成果的輸出和格式轉(zhuǎn)換。

        7 精度檢測(cè)

        矢量成果輸出后,需要按照不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查的技術(shù)規(guī)程對(duì)成果的精度進(jìn)行檢測(cè),檢驗(yàn)其是否滿足權(quán)籍成果精度。按照統(tǒng)一要求,本次開展的農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目的區(qū)域內(nèi),其界址點(diǎn)中誤差不能超過(guò)±7.5cm,允許誤差為±15cm。按照測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收的相關(guān)要求,超過(guò)±15cm 的按粗差計(jì)算,粗差在5%以內(nèi),剔除粗差后計(jì)算成果中誤差,如果粗差超過(guò)5%,該成果不合格。對(duì)每個(gè)村都隨機(jī)抽取40 至45 個(gè)點(diǎn)和邊,利用測(cè)量?jī)x器實(shí)地進(jìn)行精度檢測(cè),發(fā)現(xiàn)成果均存在粗差,但沒有超過(guò)5%。分析造成粗差的原因,主要是部分建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)的多樣性導(dǎo)致內(nèi)業(yè)界址點(diǎn)位置解析錯(cuò)誤,致使正確的界址點(diǎn)和解析錯(cuò)誤的界址點(diǎn)較差超限(見圖1、圖2)。

        圖1 部分界址點(diǎn)間距較差(中誤差±2.1cm)

        圖2 部分界址點(diǎn)點(diǎn)位較差(中誤差±4.2cm)

        8 結(jié)語(yǔ)

        本文針對(duì)不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪項(xiàng)目,闡述了利用傾斜攝影測(cè)量技術(shù)和三維測(cè)圖系統(tǒng),完成測(cè)區(qū)范圍內(nèi)1:500 權(quán)籍測(cè)繪的成圖任務(wù),并通過(guò)實(shí)測(cè)的方式檢測(cè)了利用模型數(shù)據(jù)采集的矢量成果精度。通過(guò)在項(xiàng)目中的實(shí)際應(yīng)用加質(zhì)量檢查的方式,表明該方法在保證精度的前提下,確實(shí)可以有效的縮短作業(yè)周期,但其前提條件為航拍的分辨率、航拍的重疊度、像控點(diǎn)的布設(shè)和測(cè)量精度必須滿足相應(yīng)比例尺成果的要求。

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