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      無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù)在廣州城市更新改造中的應(yīng)用研究

      2020-08-06 00:46:48潘敏青
      技術(shù)與市場(chǎng) 2020年8期
      關(guān)鍵詞:廣州市紋理測(cè)繪

      潘敏青

      (廣州市房地產(chǎn)測(cè)繪院廣州市測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心,廣東 廣州 440104)

      0 引言

      《廣州市城市更新辦法》已經(jīng)于2016年1月1日起施行,實(shí)施4年多來(lái),政府已對(duì)城區(qū)多處“三舊”區(qū)、棚戶(hù)區(qū)、危破舊房進(jìn)行了改造,城市面貌煥然一新,城市更新不僅盤(pán)活了大量低效存量建設(shè)用地,對(duì)于產(chǎn)業(yè)集聚和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)都具有重大的意義。

      基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查作為城市更新改造中的一項(xiàng)重要工作,它為制定城市更新改造方案、測(cè)算經(jīng)濟(jì)平衡,并為改造過(guò)程中的融資、補(bǔ)償、安置、復(fù)建等工作提供了重要的技術(shù)支持。傳統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查采用常規(guī)測(cè)繪儀器,如全站儀、GPS-RTK進(jìn)行作業(yè),不僅效率低下、費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且僅從二維角度來(lái)反應(yīng)改造片區(qū)的地理信息,使用起來(lái)制約因素非常多,目前已難以滿(mǎn)足城市更新改造工作的需求。

      近年來(lái),無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù)能以高效率、高精度、高清晰的方式全面感知地面復(fù)雜的場(chǎng)景而備受關(guān)注,當(dāng)前已成為測(cè)繪領(lǐng)域研究和應(yīng)用的一項(xiàng)重要課題。

      1 無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù)

      我國(guó)在2010年將傾斜攝影測(cè)量技術(shù)引進(jìn)國(guó)內(nèi),它是國(guó)際航空遙感領(lǐng)域近些年逐漸發(fā)展成熟的一項(xiàng)全新的測(cè)繪新技術(shù)。它的原理是通過(guò)在無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái)上攜帶5鏡頭高像素?cái)?shù)碼相機(jī),同時(shí)從1個(gè)垂直和4個(gè)傾斜角度來(lái)拍攝物體的影像(如圖1所示),其中垂直于地面的正片用于制作傳統(tǒng)的DOM、DEM、DSM、DLG產(chǎn)品,另4組斜片可用于獲取地物的紋理信息,再借助全自動(dòng)高性能后處理系統(tǒng),可快速構(gòu)建出具有地物準(zhǔn)確位置和清晰紋理的高分辨率真三維場(chǎng)景,將大眾帶入貼合人眼視覺(jué)感官的真實(shí)世界。

      圖1 無(wú)人機(jī)傾斜攝影影像獲取示意圖

      無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù)具有以下特點(diǎn):①快速獲取大范圍地物空間信息及多角度影像信息。②反映城市真實(shí)三維地形情況,實(shí)現(xiàn)真正的實(shí)景三維城市建模。③模型精度高、要素全面、細(xì)節(jié)豐富且紋理真實(shí),能滿(mǎn)足1:1 000測(cè)圖要求。④效率高、周期短,5個(gè)月完成中等城市采集、建模。⑤基于三維實(shí)景城市進(jìn)行量測(cè)、分析應(yīng)用。

      2 應(yīng)用實(shí)例

      2.1 項(xiàng)目背景

      作業(yè)區(qū)位于廣州市某城中村,測(cè)區(qū)范圍內(nèi)人口密集,房屋雜亂無(wú)章,為本次無(wú)人機(jī)的外業(yè)航飛任務(wù)帶來(lái)一定的安全隱患。充分考慮測(cè)區(qū)的實(shí)際環(huán)境以及無(wú)人機(jī)對(duì)起降場(chǎng)地的需求,本項(xiàng)目決定采用性能穩(wěn)定、對(duì)起降場(chǎng)地要求不高的的電動(dòng)六旋翼無(wú)人機(jī)。

      2.2 影像獲取

      電動(dòng)六旋翼無(wú)人機(jī)具有操作模式靈活、飛行性能穩(wěn)定、續(xù)航能力持久等優(yōu)勢(shì),為高效獲取高質(zhì)量?jī)A斜攝影數(shù)據(jù)提供了可能。該無(wú)人機(jī)搭載5個(gè)SONY ILCE-QXl數(shù)碼相機(jī),航飛參數(shù)設(shè)置如下:同一航線(xiàn)上最大與最小航高的高差應(yīng)小于30 m,航向重疊為70%,旁向重疊為40%,傾斜像頭的前后傾角小于40°,左右傾角小于35°。選擇良好的天氣進(jìn)行外業(yè)航飛,共獲取到多張有豐富層次、顏色飽和、色彩鮮明、反差適中、色調(diào)一致的地面影像。

      2.3 像控點(diǎn)測(cè)量

      像控點(diǎn)宜選在明顯地物的拐角處,或選取大交角的細(xì)小線(xiàn)狀地物的十字交叉處,像控點(diǎn)布設(shè)數(shù)量不少于3~4個(gè)/km2,像控點(diǎn)的平面和高程采用GDCORS網(wǎng)絡(luò)RTK進(jìn)行測(cè)量。

      2.4 數(shù)據(jù)預(yù)處理

      對(duì)外業(yè)航攝的所有影像進(jìn)行預(yù)處理,主要內(nèi)容是對(duì)影像進(jìn)行勻色勻光處理、校正畸變差等。

      2.5 空中三角測(cè)量

      采用從POS系統(tǒng)中提取的外方位元素,參照金字塔匹配由粗到精的原則,并采取多視角聯(lián)合平差和自由網(wǎng)光束法平差的方法,將各級(jí)影像上的同名點(diǎn)進(jìn)行自動(dòng)匹配來(lái)完成空中三角測(cè)量。

      2.6 模型構(gòu)建

      通過(guò)軟件自動(dòng)分析,選取能夠相匹配的合適的影像單元,進(jìn)行點(diǎn)云密集匹配和特征匹配,再利用相關(guān)軟件自動(dòng)化完成紋理映射,構(gòu)建出三維白模。

      2.7 模型檢查與修改

      在視角高度為150 m的場(chǎng)景下對(duì)三維白模進(jìn)行核查,檢查內(nèi)容主要包括模型是否存在漏洞、搭連,建筑物的紋理有無(wú)扭曲、變形;光滑的表面如水面有無(wú)破洞、存在凹凸不平以及反光的現(xiàn)象;道路上有無(wú)不完整的車(chē)輛;以及地貌完整性、水面平整性,是否真實(shí)體現(xiàn)出地形地貌。

      2.8 成果輸出與應(yīng)用

      最后輸出S3C及OSGB格式的三維模型成果,成果分辨率優(yōu)于5 cm。在廣州市城市更新改造項(xiàng)目中,基于無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù)完成的三維模型可從多個(gè)角度直觀(guān)反映地面建筑的情況,通過(guò)相關(guān)軟件能實(shí)時(shí)量算出地物的位置和高度信息,為依法、依規(guī)處置違建提供強(qiáng)有力的證據(jù)。同時(shí)三維模型成果還可以高精度地還原真實(shí)的建筑原貌,可根據(jù)需要進(jìn)行不同角度的瀏覽和面積的量算,可協(xié)助拆遷快速推進(jìn),并方便政府拆遷職能部門(mén)對(duì)不同時(shí)期的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,對(duì)于固化證據(jù)、還原舊村樣貌、展示改造后的城市新貌提供了技術(shù)支持(如圖2所示)。2016-2018年,本院連續(xù)承接了多個(gè)廣州市城市更新改造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查項(xiàng)目,完成了荔灣區(qū)、海珠區(qū)、越秀區(qū)全境以及天河局部轄區(qū)房屋實(shí)景三維建模工作,項(xiàng)目成果均獲得業(yè)主單位的高度認(rèn)同。

      圖2 城市更新改造前后三維成果示意圖

      3 結(jié)語(yǔ)

      相較于傳統(tǒng)測(cè)繪模式,無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù)具有高效快捷、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、時(shí)效性?xún)?yōu)、高精度、高清晰等優(yōu)勢(shì),為城市更新改造中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查提供了全新的方式。廣州市房地產(chǎn)測(cè)繪院積極引進(jìn)無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù),廣泛拓展應(yīng)用領(lǐng)域,探索出了一系列的傾斜攝影技術(shù)實(shí)施和應(yīng)用路線(xiàn),在治安管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、路橋建設(shè)拆遷房屋現(xiàn)狀摸查、城市違法建筑巡查、城市應(yīng)急測(cè)繪、工程規(guī)劃土石方計(jì)算等方面也取得突破性進(jìn)展。

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