馮沖,韓健,溫旭昶
(1.廣西光譜空間信息科技有限公司,廣西 南寧 530000; 2.廣西華遙空間信息科技有限公司,廣西 南寧 530000; 3.武漢大學資源與環(huán)境科學學院,湖北 武漢 430079)
基礎測繪是經(jīng)濟建設、國防建設和社會發(fā)展的重要基礎性工作,其目的是建立全國統(tǒng)一的測繪基準和測繪系統(tǒng),獲取基礎地理信息資料。隨著測繪技術的進步以及社會各行業(yè)對測繪資料的新需求,構建新型基礎測繪體系已經(jīng)成為新時代基礎測繪轉(zhuǎn)型的必由之路[1]。2015年6月,國務院批復同意的《全國基礎測繪中長期規(guī)劃綱要(2015-2030年)》提出了到2030年全面建成新型基礎測繪體系的目標,因此,加快推進基礎測繪作業(yè)體系的轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)基礎測繪的立體化統(tǒng)一管理,積極引入新型測繪手段已成為測繪地理信息行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必然要求和戰(zhàn)略選擇[2]。
在傳統(tǒng)基礎測繪作業(yè)中,往往需要多次數(shù)據(jù)采集和處理才能分別得到二維、三維的空間信息產(chǎn)品,這就需要依賴大量的人力,作業(yè)效率低下。而二三維一體化技術可以在一次數(shù)據(jù)采集的基礎上同時完成二三維數(shù)據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn),而且主要依靠計算機運算,具有很高的集成度,可以方便快速地建設基礎測繪的三維立體時空數(shù)據(jù)庫,極大地降低了勞動強度和作業(yè)成本,提高了基礎測繪的作業(yè)效率。基于此,本文以廣西某地數(shù)字化地形圖測繪及實景模型三維數(shù)據(jù)采集工作為研究對象,探索二三維一體化技術在新型基礎測繪作業(yè)中的實施應用,分析其作業(yè)精度,為未來新型基礎測繪體系的構建提供思路。
本項目位于廣西壯族自治區(qū)中北部,涉及測區(qū)面積約 80 km2,測區(qū)內(nèi)各個村落均有公路連接,交通便利。項目采用航測法作業(yè),需要在4個月內(nèi)得到測區(qū) 0.05 m分辨率的三維模型、1∶1 000 DOM、1∶1 000 DEM和 1∶1 000的測區(qū)地形圖。
為保證基礎測繪作業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,依據(jù)相關測量規(guī)范和設計書的技術要求,列出本項目的精度要求如表1所示。
表1 項目精度指標表
項目采用內(nèi)外業(yè)一體化航測法進行數(shù)據(jù)的采集和處理,主要包括資料收集、無人機航空攝影、像控測量、三維實景建模、航測內(nèi)業(yè)數(shù)字測圖、外業(yè)調(diào)繪和補測、成圖編輯、成果入庫等環(huán)節(jié),具體流程如圖1所示。需要嚴格控制每個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量,各環(huán)節(jié)質(zhì)檢合格后才可移交下一環(huán)節(jié)。
圖1 項目作業(yè)流程圖
(1)測繪數(shù)據(jù)的采集
近年來,隨著無人機技術的發(fā)展和數(shù)碼相機的更新?lián)Q代,傾斜攝影測量技術已經(jīng)廣泛應用于各類基礎測繪作業(yè)中,很大程度上取代了過去基于二維平面作業(yè)的GPS聯(lián)合全站儀的作業(yè)方法,可以得到高精度的測區(qū)三維模型。但是,在高山峽谷等地形復雜地區(qū)布設和測量像控點的難度極大,會影響航測中空中三角測量的質(zhì)量,難以獲得高精度的數(shù)據(jù)產(chǎn)品,而且由于無人機飛行高度和航攝儀傾斜角度的限制,傾斜攝影測量所得的三維模型在靠近地面部分會出現(xiàn)紋理模糊、扭曲變形的現(xiàn)象,也無法還原地面被遮蔽區(qū)域的紋理信息,無法滿足新時代基礎測繪“全覆蓋、無死角、高精度”的需求[3]。所以,僅依靠單一技術手段無法勝任快速高效的成圖需求,而將二維的圖根控制測量數(shù)據(jù)與三維傾斜影像數(shù)據(jù)相結合,在圖根點中提取部分特征點作為控制點,與像控點共同參與空三解算,進行一體化數(shù)據(jù)處理可以有效地解決上述問題,實現(xiàn)空地一體,優(yōu)勢互補,數(shù)據(jù)采集的流程如圖2所示。
圖2 空地一體化數(shù)據(jù)采集流程圖
本項目所在測區(qū)已被E級控制網(wǎng)所覆蓋,測區(qū)首級控制可以滿足圖根控制測量的條件,所以采用網(wǎng)絡RTK的方法直接測量圖根控制點,像控點的測量同樣采用網(wǎng)絡RTK法。施測時,使用廣西GX-CORS系統(tǒng)獲得平面坐標,結合廣西似大地水準面精化成果獲取高程坐標,在每時段作業(yè)開始和結束時都要與測區(qū)的已知點和已測點進行檢驗,以確保測量精度,這樣即可得到可靠的圖根點坐標和像控點坐標。
三維數(shù)據(jù)的獲取需要借助于傾斜攝影測量,根據(jù)地形起伏情況將測區(qū)劃分為北部平坦區(qū)域和南部丘陵區(qū)域,分別設計兩套航飛方案,參數(shù)如表2所示。選擇晴朗少云、能見度在2000米以上的天氣進行航飛作業(yè),獲取測區(qū)的傾斜影像。
表2 測區(qū)航飛方案設計參數(shù)表
(2)地形圖的生成
地形圖是基礎測繪工作中最重要和應用最廣泛的基礎地理數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)基礎測繪作業(yè)時,必須同步繪制觀測草圖,記錄所測地物的形狀并注記測點的序號,在內(nèi)業(yè)處理中將觀測數(shù)據(jù)傳輸至計算機,在測圖軟件中對照觀測草圖對導入的地物點坐標進行勾繪處理,從而得到測區(qū)地形圖數(shù)據(jù)。這種數(shù)據(jù)的采集和編輯互相分離的作業(yè)模式顯然降低了工作效率,而且觀測草圖的質(zhì)量直接影響最終地形圖的質(zhì)量。
傾斜攝影測量技術的引入逐漸取代了過去的觀測草圖,是當前數(shù)字地形圖獲取的主要手段之一。傾斜攝影立體測圖能夠獲取高精度的數(shù)據(jù)產(chǎn)品,數(shù)字地形圖的生產(chǎn)主要利用攝影測量數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)進行測區(qū)三維數(shù)據(jù)的采集,然后導入繪圖軟件進行編輯,最終得到DLG入庫數(shù)據(jù)和制圖數(shù)據(jù)[4]。這種方法雖然免除了觀測草圖的繪制,但是三維數(shù)據(jù)的采集與編輯過程相互獨立,必須在采編軟件中進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后才能進行后續(xù)作業(yè),加大了工作量,無法滿足地形圖的快速生產(chǎn)。
二三維一體化技術可以很好地解決過去傾斜攝影測量中數(shù)據(jù)采編相互分離的問題,實現(xiàn)數(shù)字地形圖采編一體化作業(yè),應用二三維一體化技術進行地形圖繪制的作業(yè)流程如圖3所示[4]。
圖3 二三維一體化地形圖繪制作業(yè)流程圖
對傾斜攝影測量獲取的影像數(shù)據(jù)進行相對定向、像控刺點、絕對定向和核線重采樣之后就可以得到測區(qū)三維模型和數(shù)字正射影像等產(chǎn)品。在清華山維EPS軟件中新建測圖工程,采用分屏方式同步加載測區(qū)三維模型和正射影像數(shù)據(jù),通過矢量數(shù)據(jù)的三維映射對模型進行立體量測,就可以同時進行地物數(shù)據(jù)的采集和屬性信息的編輯,進而完成各類地物的勾繪[5]。在成圖過程中要注意以下幾點:
①繪圖時遵循由整體到局部、由精確到一般的原則,逐級采集三維模型數(shù)據(jù),先繪制測區(qū)內(nèi)主要的道路、建筑、河流,再勾繪次要地物。
②對各類地物分層管理,可以根據(jù)測區(qū)實際情況將地物分為定位基礎、行政區(qū)劃、水系、交通、居民地、管線、地貌、植被等八大類要素以便于后續(xù)入庫管理[6]。
③對于建筑、道路等精度要求較高的地物采用放大屏幕的方法控制誤差,菜地、果園等一般地物的繪制,屏幕不需要放很大,以此來提高成圖效率[7]。
這樣二三維一體化作業(yè)克服了過去采編獨立帶來的問題,而且繪制所得的地形圖自身融合了測區(qū)三維信息,可以為測區(qū)的土地利用規(guī)劃和地籍測量等領域提供新的解決方案。圖4展示了在軟件中采集編繪房屋的示意圖。
圖4 采集編繪房屋示意圖
(1)DEM成果精度
采用實地抽樣檢查的方式對DEM的精度進行評定,將測區(qū)按地形分為平地、丘陵和山地三類區(qū)域,共選擇54個檢查點,利用GPS RTK和全站儀的測量結果作為檢查點坐標真值,與DEM上對應檢查點的高程進行對比評定,DEM的精度評定表如表3所示。
表3 DEM精度評定表
經(jīng)檢驗,DEM的精度為10.13 cm,符合項目精度要求。
(2)DOM成果精度
對DOM影像進行100%的內(nèi)業(yè)檢查,位置精度通過實地抽樣檢查,選取的54個檢查點與抽查DEM時相同,將檢查點的實測坐標與DOM圖上坐標值進行對比評定,DOM的精度評定表如表4所示。
表4 DOM精度評定表
經(jīng)檢驗,DOM的精度為8.04 cm,滿足項目精度要求。
(3)DLG成果精度
對地形圖的檢查內(nèi)容包括地形圖平面精度、地形圖高程精度、數(shù)據(jù)及結構正確性、整飾質(zhì)量和附件質(zhì)量。平面精度和高程精度均通過抽樣檢查的方式進行評判,在測區(qū)內(nèi)分別選取65個平面檢查點和76個高程檢查點進行實地測量并與地形圖上坐標進行對比評定,精度評定表分別如表5、表6所示。采用人工檢測的方式對地形圖的數(shù)據(jù)結構正確性、整飾質(zhì)量和附件質(zhì)量進行檢查評定。
表5 DLG平面精度評定表
表6 DLG高程精度評定表
經(jīng)檢驗,地形圖的平面精度為 8.37 cm,高程精度為 11.02 cm,空間參考系和時間精度均符合要求,各地形要素采集基本正確,點線面要素的幾何表達、圖形綜合取舍均符合技術設計要求,與周圍圖幅的幾何位置和屬性接邊均正確,沒有出現(xiàn)重要項目的錯漏,地形圖質(zhì)量滿足技術要求。
(4)其他精度
項目外業(yè)所測像控點的平面中誤差為 2.8 cm,高程中誤差為 3.1 cm,符合設計書要求。空三加密后所生成的三維模型成果的空間參考系和時間精度均滿足項目要求,模型的平面中誤差為 6.65 cm,高程中誤差為 7.89 cm,模型接邊準確、無明顯縫隙,精細度符合要求。
數(shù)據(jù)產(chǎn)品的精度表明二三維一體化技術的應用完全滿足基礎測繪的質(zhì)量要求,項目所得的 1∶1 000地形圖和實景三維模型在檢驗中達到了優(yōu)級品的水準,生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)方法提高了50%以上,日均工作成本節(jié)約60%以上,項目總經(jīng)費只占預期經(jīng)費的60%,所創(chuàng)造的經(jīng)濟價值達 1 000萬以上,這些數(shù)據(jù)都證明了二三位一體化技術在基礎測繪中具有巨大的應用價值。相比較于傳統(tǒng)基礎測繪作業(yè),本項目中二三維一體化技術的應用具有以下5個顯著優(yōu)勢:
(1)無死角測圖,實現(xiàn)真正的全景測量,可以采集更豐富的地物特征信息,能更好地服務于各類應用場景,滿足新時期智慧城市云服務的需求。
(2)一次采集就可以得到多種數(shù)據(jù)產(chǎn)品,并且可以在產(chǎn)品的基礎上快速衍生,按需投入進行定制。例如,可以在三維模型基礎上衍生出專題地形圖,對測區(qū)內(nèi)的建筑頂部私自搭建的違章建筑進行采集和面積計算,服務于城市管理部分。
(3)高精度,可以滿足地籍和房產(chǎn)測繪的需求,顛覆了傳統(tǒng)測繪的應用場景。例如,可以把傳統(tǒng)礦山測量的格網(wǎng)密度由十米級、米級提高到分米級甚至厘米級,實現(xiàn)跨越式提升。
(4)作業(yè)效率提高,不需或只需布設少量外業(yè)像控點,同時內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理依賴集群計算,自動化程度更高。
(5)集成度高,一套系統(tǒng)就可以處理傾斜攝影的海量數(shù)據(jù),可以有效保障基礎測繪信息的生產(chǎn)、服務和更新。
當前的基礎測繪正在向信息化、智能化和網(wǎng)絡化的方向發(fā)展,越來越多的新型測繪技術和設備已經(jīng)服務于我國的測繪事業(yè),未來的基礎測繪體系建設可以從技術手段、工作內(nèi)容、成果形式和生產(chǎn)服務模式四個方面更新完善[8]。在技術手段上,可以利用可量測的數(shù)碼相機或車載激光掃描儀來獲取近地測繪數(shù)據(jù),取代過去的圖根控制測量,再融合無人機傾斜攝影測量構成高度自動化的二三維一體化基礎測繪體系,達到全方位測圖的效果[3,9,10]。未來還可以融入遙感技術和衛(wèi)星導航定位技術,完善數(shù)據(jù)資料的多元獲取方式,將空地一體化擴展到空天地一體化,實現(xiàn)全球覆蓋、海陸兼顧。在工作內(nèi)容上,可以加強對云平臺、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術的研究,進一步優(yōu)化基礎測繪的作業(yè)流程,開發(fā)一套集方案規(guī)劃、數(shù)據(jù)處理和信息系統(tǒng)于一體的基礎測繪系統(tǒng),促進數(shù)據(jù)處理的一體化,提高作業(yè)效率,提升測繪行業(yè)面對突發(fā)事件的應急保障能力[11]。在成果形式上,不再局限于過去的紙質(zhì)地形圖,積極推進三維實景地圖、城市精細化模型的構建,利用云存儲等技術建設新型地理空間數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)海量成果數(shù)據(jù)的查詢、管理和應用。在生產(chǎn)服務模式上,基礎測繪應將服務對象從測繪地理信息行業(yè)轉(zhuǎn)向全行業(yè),豐富測繪產(chǎn)品的種類和應用領域,對產(chǎn)品進行及時更新,向社會提供多樣化個性化的服務,促進新型基礎測繪大眾化公益化的有效實施。
本文研究了二三維一體化技術在廣西某地基礎測繪的應用,歸納整理了二三維一體化采編作業(yè)的流程和技術要點,分析了作業(yè)精度,驗證了其在新型基礎測繪作業(yè)中具有很好的可行性和應用價值。在當前大數(shù)據(jù)、云計算、高速通信技術快速發(fā)展之際,二三維一體化作業(yè)流程會進一步得到規(guī)范和優(yōu)化,逐步形成高效智能的生產(chǎn)、管理、服務體系,從而為社會各界提供應用場景更廣、更新周期更短、數(shù)據(jù)精度更高的基礎測繪產(chǎn)品和服務,更好地保障國家基礎測繪信息平臺的良好運行。