郭衛(wèi)煒
(中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,湖北武漢 430063)
LiDAR System Data Accuracy Analysis
GUO Weiwei
機(jī)載三維激光掃描系統(tǒng)(LiDAR)數(shù)據(jù)精度分析
郭衛(wèi)煒
(中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,湖北武漢 430063)
LiDAR System Data Accuracy Analysis
GUO Weiwei
摘要機(jī)載三維激光掃描系統(tǒng)是激光技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、高動(dòng)態(tài)載體姿態(tài)測定技術(shù)和高精度動(dòng)態(tài)GPS差分定位技術(shù)的集中體現(xiàn)。相較于傳統(tǒng)航空攝影測量技術(shù),具有自動(dòng)化程度更高,受天氣影響較小,數(shù)據(jù)生產(chǎn)周期短、精度高等特點(diǎn)。結(jié)合實(shí)際工程項(xiàng)目,對(duì)LiDAR不同航空攝影高度的飛行數(shù)據(jù)進(jìn)行精度比較,論證使用LiDAR進(jìn)行航空攝影測制不同比例尺地形圖的精度要求。
關(guān)鍵詞LiDAR數(shù)據(jù)處理精度地形圖
1概述
傳統(tǒng)的3D 測量項(xiàng)目生產(chǎn)流程,包括航空攝影—航外控體系、像控點(diǎn)的測量—空中三角測量設(shè)置密碼——形成DEM、DOM正射調(diào)整和鑲嵌、DLG的測量和編制。在上述制造流程中,航外控流程與DEM編制耗費(fèi)時(shí)間與資金多,不利于現(xiàn)代測量科技的發(fā)展。所以,怎樣迅速得到精準(zhǔn)度高、耗時(shí)少、費(fèi)用低的航空遙感信息對(duì)鐵路建造與經(jīng)濟(jì)增長有十分關(guān)鍵的實(shí)際價(jià)值。
機(jī)載LiDAR能夠迅速、高精準(zhǔn)度、高密實(shí)度得到地表圖片和相對(duì)應(yīng)的三維點(diǎn)云坐標(biāo)信息,具備POS 定位功能,不用地表控制就能夠得到影像的外方位信息,能夠優(yōu)化繁雜的制造過程,降低外業(yè)測量工作數(shù)量,降低成本,減短航空測繪成圖時(shí)間。
通過實(shí)際項(xiàng)目測試,在不同航高實(shí)驗(yàn)區(qū)(500 m,3 200 m)進(jìn)行了LiDAR航空攝影測量,將獲得的飛行數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,利用激光檢校結(jié)果和RCD相機(jī)檢校結(jié)果,對(duì)試驗(yàn)區(qū)的飛行數(shù)據(jù)進(jìn)行精度評(píng)定,包括激光點(diǎn)云的高程精度和影像的水平高程精度,最終驗(yàn)證設(shè)備整體精度滿足制圖精度要求。
2LiDAR數(shù)據(jù)處理流程
本次數(shù)據(jù)處理主要是對(duì)RCD航空影像、Lidar數(shù)據(jù)、IPAS數(shù)據(jù)、地面GPS數(shù)據(jù)的處理,通過IPAS解算,DEM生成及航空正射影像圖的制作,形成最終的處理結(jié)果,并對(duì)設(shè)備的檢校參數(shù)作驗(yàn)證。
3試驗(yàn)測區(qū)數(shù)據(jù)處理及精度分析
(1)RCD影像數(shù)據(jù)處理及精度結(jié)果
項(xiàng)目預(yù)先進(jìn)行RCD相機(jī)檢校,獲得地面控制點(diǎn)中誤差如表1。
由于飛行高度在550 m左右,地面分辨率為0.08 m,采集了20個(gè)地面控制點(diǎn)作為檢查點(diǎn),經(jīng)過空三加密的平面解算精度中誤差在8~12 cm之間,高程精度在5 cm左右。因此,最終解算精度平面誤差在1~2個(gè)像元,高程誤差在1個(gè)像元以內(nèi),基本滿足正射影像數(shù)字產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。檢查點(diǎn)精度統(tǒng)計(jì)見表2。
(2)激光數(shù)據(jù)精度分析
激光數(shù)據(jù)后處理精度分析見表3。
得出的精度分析報(bào)告如表4。
從以上分析可以看出,經(jīng)過檢校和后續(xù)處理之后在實(shí)際飛行測區(qū)500 m航高可以得到平均高程誤差7.2 cm的結(jié)果,最大誤差在10 cm左右,完全滿足航測生產(chǎn)任務(wù)的精度需要。
(1)RCD影像數(shù)據(jù)處理及精度結(jié)果
影像數(shù)據(jù)地面控制點(diǎn)中誤差如表5。
由于飛行高度在3 200 m左右,地面分辨率為0.6 m,采集了20個(gè)地面控制點(diǎn)作為檢查點(diǎn),經(jīng)過空三加密的平面解算精度中誤差在40~60 cm之間,高程精度在30 cm左右。因此最終解算精度平面誤差在1個(gè)像元左右,高程誤差在1個(gè)像元以內(nèi),基本滿足正射影像數(shù)字產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。檢查點(diǎn)精度統(tǒng)計(jì)見表6。
(2)激光數(shù)據(jù)精度分析
激光點(diǎn)云后處理精度分析結(jié)果見表7。
得出的精度分析報(bào)告如表8。
從以上分析可以看出,經(jīng)過檢校和后續(xù)處理之后,在實(shí)際飛行測區(qū)3 200 m航高可以得到平均高程誤差30 cm的結(jié)果,最大誤差在84.8 cm左右,完全滿足航測生產(chǎn)任務(wù)的精度需要。
4結(jié)論
就項(xiàng)目數(shù)據(jù)處理后得出的結(jié)果來看,在繪制1∶500比例尺和1∶3 000比例尺的地形圖方面,使用LiDAR基本可以滿足制圖的精度要求,雖然由于外業(yè)控制點(diǎn)不是都采集在平地路面上,因此會(huì)在內(nèi)插時(shí)產(chǎn)生相應(yīng)的誤差,進(jìn)而對(duì)后處理激光點(diǎn)云的精度檢查造成一些影響,但整體來看,使用LiDAR:ALS50-II+RCD105系統(tǒng)的高程精度滿足系統(tǒng)標(biāo)稱的性能指標(biāo),達(dá)到了很好的DEM和DOM數(shù)字產(chǎn)品生產(chǎn)的效果。
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中圖分類號(hào):U212.24+1
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1672-7479(2015)05-0025-03
作者簡介:郭衛(wèi)煒(1983—),2008年畢業(yè)于湖北省地震局地震研究所大地測量專業(yè)。
收稿日期:2015-08-07