劉 通,徐藜丹,閆 飛
(1.北京林業(yè)大學(xué) 園林學(xué)院,北京 100083;2.南寧林業(yè)和園林信息技術(shù)實(shí)驗(yàn)室,南寧 530000;3.北京林業(yè)大學(xué) 水保學(xué)院,北京 100083;4.北京林業(yè)大學(xué) 林學(xué)院,北京 100083)
現(xiàn)階段我國(guó)森林總面積達(dá)到了2.08 億ha,森林資源分布廣泛、森林地勢(shì)環(huán)境復(fù)雜,導(dǎo)致林業(yè)人員進(jìn)行林業(yè)工作任務(wù)繁重[1],每年都需要耗費(fèi)大量的人力物力財(cái)力對(duì)森林資源進(jìn)行調(diào)查管理。為提高調(diào)查管理精度與效率,需要在森林資源調(diào)查管理中引入新技術(shù)。
將衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)應(yīng)用到森林資源調(diào)查管理中,可以在森林資源的調(diào)查、決策、防火等方面取得良好的效果[2]。其中,美國(guó)全球定位系統(tǒng)(global positioning system, GPS)和中國(guó)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BeiDou navigation satellite system,BDS)在我國(guó)林業(yè)應(yīng)用中占據(jù)很大的市場(chǎng)[3]。但由于受多路徑效應(yīng)、地形、樹冠等各種因素的影響[4],使用單導(dǎo)航定位系統(tǒng)常常伴有精度差的問題[5]。因此有學(xué)者提出了BDS/GPS 雙星座定位技術(shù),該技術(shù)在GPS 的基礎(chǔ)上,結(jié)合了BDS 的信號(hào)增強(qiáng)功能及通信功能[6],使其可以通過提高衛(wèi)星可見性數(shù)目,構(gòu)成更好的衛(wèi)星分布來(lái)提高定位的精確度[7]。同時(shí)在復(fù)雜環(huán)境下,若在GPS 接收信號(hào)遇到干擾或者限制,雙星座定位系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)切換到BDS 模式繼續(xù)工作,可以連續(xù)正常地向各用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù)[8]。因此,將BDS/GPS 雙星座定位技術(shù)應(yīng)用于森林資源調(diào)查中,可以進(jìn)行更高效的調(diào)查,實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的管理[9]。
地理信息系統(tǒng)(geographic information system,GIS)早已應(yīng)用到了森林資源的管理、規(guī)劃、分析等方面,并取得了良好的應(yīng)用效果[10]。GIS 與計(jì)算機(jī)軟硬件相結(jié)合,可以對(duì)空間信息進(jìn)行輸入、存儲(chǔ)、查詢、分析及顯示:通過建立GIS 數(shù)據(jù)庫(kù),可以對(duì)森林資源信息進(jìn)行存儲(chǔ);利用GIS 的空間分析功能,可以對(duì)森林資源信息進(jìn)行查詢和管理;利用GIS 的顯示功能,可以擬定和決策經(jīng)營(yíng)方案等[11]。GIS 在森林資源管理中的應(yīng)用,不僅可以節(jié)省人力物力財(cái)力,還可以使林業(yè)管理更加科學(xué)化[12]。
本研究首先基于BDS/GPS 雙星座定位技術(shù),以北京市海淀區(qū)東升八家郊野公園針葉林區(qū)為研究區(qū),使用三鼎T-23 型多頻三星接收機(jī)及U-blox NEO-M8T 多星座接收模塊,采集研究區(qū)觀測(cè)點(diǎn)的定位數(shù)據(jù),結(jié)合BDS/GPS 組合定位算法,得到觀測(cè)點(diǎn)的BDS/GPS 雙星座定位3 維坐標(biāo),將其與單GPS、單 BDS 定位數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,驗(yàn)證BDS/GPS 雙星座定位技術(shù)在森林資源調(diào)查中的優(yōu)越性。然后基于GIS 技術(shù),結(jié)合我國(guó)森林資源調(diào)查和管理的需求,使用C#語(yǔ)言及Visual Studio2010軟件,設(shè)計(jì)開發(fā)1 套森林資源調(diào)查后處理軟件;最后將BDS/GPS 雙星座定位數(shù)據(jù)應(yīng)用到軟件中,對(duì)軟件的功能進(jìn)行驗(yàn)證。
東升八家郊野公園位于北京市海淀區(qū)(如圖1所 示),其 經(jīng) 度 為 116°19′E~116°20′E,緯 度 為40°01′N~40°02′N。該公園面積達(dá)101.4 hm2,包含針葉林、闊葉林、灌木林等,綠地率達(dá)到了90%以上。其中針葉林主要有圓柏、杉木、油松等,闊葉林以柳樹和楊樹為主,灌木林有黃楊、紅葉小檗、丁香等。研究區(qū)選為公園東北部的針葉林區(qū),主要樹種為圓柏,林木平均樹高為5.0 m,平均胸徑為20.5 cm。數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2019 年4 月,枝葉相對(duì)茂密但不及夏季繁茂,郁閉度可達(dá)0.61,具體狀況如圖2 所示。研究區(qū)地勢(shì)較為平緩,附近高樓較少,可有效避免地勢(shì)、高樓等干擾因子對(duì)衛(wèi)星信號(hào)的影響,便于采集衛(wèi)星信號(hào)數(shù)據(jù)。
圖1 研究區(qū)位置(圓圈內(nèi)為研究區(qū))
圖2 研究區(qū)概況
采集數(shù)據(jù)使用的儀器為U-blox NEO-M8T 多星座接收模塊(如圖3 所示)、三鼎 T-23 型多頻三星接收機(jī)(如圖4 所示)、三腳架、胸徑尺、木樁等。其中:U-blox NEO-M8T 多星座接收模塊用于接收BDS/GPS 雙星座數(shù)據(jù)、GPS 單星座數(shù)據(jù)和BDS 單星座數(shù)據(jù);T-23 型多頻三星接收機(jī)用于采集觀測(cè)點(diǎn)的高精度3 維坐標(biāo)。數(shù)據(jù)處理軟件包括加米特(GAMIT)/爾特克利布(RTKLIB):RTKLIB軟件用于BDS/GPS 組合定位算法的實(shí)現(xiàn)及3 維坐標(biāo)的解算;GAMIT 軟件用于解算得到高精度的觀測(cè)點(diǎn)坐標(biāo)以作為該觀測(cè)點(diǎn)的真值。軟件開發(fā)使用Visual Studio2010 開發(fā)工具和平臺(tái)。
圖3 U-blox 衛(wèi)星接收機(jī)
圖4 T-23 型多頻三星接收
在研究區(qū)選擇約6 hm2的林地,隨機(jī)選擇能夠充分代表林區(qū)特點(diǎn)且分布相對(duì)均勻的12 個(gè)觀測(cè)點(diǎn)用于后處理軟件的開發(fā)和功能驗(yàn)證,將U-blox 多星座接收模塊固定到觀測(cè)點(diǎn)上(如圖5 所示),選擇實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分(real-time kinematic, RTK)軟件中的RTKNAVI 模塊,接收BDS 和GPS 雙星座數(shù)據(jù)。
其中,選擇最能代表林分平均水平的1 個(gè)觀測(cè)點(diǎn)用于定位結(jié)果的精度驗(yàn)證,該點(diǎn)地勢(shì)相對(duì)平坦,遠(yuǎn)離高樓等干擾,樹木遮擋相對(duì)較少,觀測(cè)干擾較少。將木樁在該點(diǎn)位置處釘入10~15 cm,并在木樁頂端釘入測(cè)量釘進(jìn)行標(biāo)記,然后測(cè)量該點(diǎn)分別到三腳架3 個(gè)頂點(diǎn)的距離,算取平均值應(yīng)用于坐標(biāo)值解算。在該觀測(cè)點(diǎn)位上架設(shè)三鼎T-23 型接收機(jī)及U-blox 多星座接收模塊,同時(shí)進(jìn)行衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集(如圖6 所示),觀測(cè)時(shí)間不少于4 h。
圖5 BDS/GPS 雙星座數(shù)據(jù)采集
圖6 真值數(shù)據(jù)采集
將BDS/GPS 組合定位算法寫入RTKLIB 軟件中,對(duì)采集的雙星座數(shù)據(jù)進(jìn)行3 維坐標(biāo)解算,獲取研究區(qū)BDS/GPS 雙星座定位坐標(biāo)[13]。本研究使用的BDS/GPS 組合定位算法為:
式中:β 為衛(wèi)星接收機(jī)到衛(wèi)星的偽距觀測(cè)值;C 表示BDS、G 表示GPS;i 為衛(wèi)星編號(hào);ρ 為衛(wèi)星接收機(jī)相位中心(衛(wèi)星觀測(cè)點(diǎn))到衛(wèi)星的幾何距離;c 為光速;A 為接收機(jī)鐘差(包括BDS 和GPS 各自的接收機(jī)鐘差);B 為衛(wèi)星鐘誤差;S 為電離層延遲誤差;H 為對(duì)流層延遲誤差;(Xi,Yi,Zi)為衛(wèi)星i 的坐標(biāo),(X,Y,Z)為觀測(cè)點(diǎn)的坐標(biāo)。式(1)~式(2)忽略了衛(wèi)星星歷誤差、多路徑誤差及測(cè)量噪聲[14]。
使用泰勒級(jí)數(shù)在觀測(cè)點(diǎn)近似坐標(biāo)(X0,Y0,Z0)處進(jìn)行展開得到觀測(cè)方程,整理后得到間接平差誤差方程為
式中:Vi為觀測(cè)值殘差;Vx、Vy、Vz為觀測(cè)點(diǎn)改正坐標(biāo);ri、ui、wi分別表示觀測(cè)點(diǎn)到衛(wèi)星方向上的余弦值;Li為常數(shù)項(xiàng);Di為第i 顆衛(wèi)星到森林觀測(cè)點(diǎn)近似位置的距離。
由于 BDS/GPS 組合定位誤差方程中,共有5 個(gè)未知參數(shù),因此使用最小二乘法進(jìn)行位置解算至少需要同步觀測(cè)5 顆衛(wèi)星。假設(shè)在某1 觀測(cè)時(shí)刻t,可接收到GPS 衛(wèi)星數(shù)為a,可接受到BDS 衛(wèi)星數(shù)為b,則組合定位誤差方程可以表達(dá)為
解算式(6)得3 維坐標(biāo)改正值為
式中P 為BDS 和GPS 衛(wèi)星觀測(cè)值權(quán)矩陣。
最終可以得出 1984 世界大地坐標(biāo)系(world geodetic coordinate system 1984, WGS84)下森林觀測(cè)點(diǎn)的坐標(biāo)為
森林資源調(diào)查是林業(yè)資源管理的重要組成部分,我國(guó)分為1 類、2 類和3 類調(diào)查,其調(diào)查流程分為準(zhǔn)備工作、外業(yè)調(diào)查和內(nèi)業(yè)處理。本研究針對(duì)內(nèi)業(yè)處理環(huán)節(jié),利用雙星座定位數(shù)據(jù),結(jié)合林業(yè)調(diào)查需求開發(fā)相關(guān)的后處理軟件,以期提升森林資源調(diào)查管理的信息化和高效化。
2.3.1 軟件需求分析
本軟件主要針對(duì)用戶為森林資源調(diào)查人員。森林資源調(diào)查人員通過進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,采集相關(guān)的數(shù)據(jù),并將其帶回進(jìn)行內(nèi)業(yè)處理。因此,用戶需要軟件具體以下功能:顯示調(diào)查區(qū)域的地圖;放大縮小查看地圖;對(duì)各區(qū)域的森林資源情況進(jìn)行查詢;可以進(jìn)行距離、面積測(cè)量,以減少外業(yè)調(diào)查的任務(wù)量;可以隨時(shí)查看原地圖的屬性,并把外業(yè)測(cè)量數(shù)據(jù)與原數(shù)據(jù)進(jìn)行連接,查看整體數(shù)據(jù);可以進(jìn)行意外狀況的識(shí)別分析,如可以在地圖上看到某點(diǎn)發(fā)生火災(zāi)或者病蟲害的波及范圍?;谟脩舻男枨?,可知軟件的功能需求有顯示功能、基本操作功能、查詢功能、屬性更新功能、測(cè)量功能、空間分析功能等。
2.3.2 總體框架設(shè)計(jì)
根據(jù)軟件的需求分析,設(shè)計(jì)的森林資源調(diào)查后處理軟件總體框架分為4 個(gè)層次(如圖7 所示),分別為運(yùn)行環(huán)境、數(shù)據(jù)形式、軟件模塊和應(yīng)用功能[15-18]。
圖7 森林資源調(diào)查后處理軟件的總體框架
2.3.3 總體功能設(shè)計(jì)
結(jié)合軟件的需求分析及總體框架,對(duì)軟件進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)[19-21],將森林資源調(diào)查后處理軟件功能劃分為5 個(gè)模塊,分別為基本功能模塊、數(shù)據(jù)管理模塊、空間查詢模塊、空間量測(cè)模塊和空間分析模塊(如圖8 所示)。
圖8 軟件整體功能結(jié)構(gòu)
2.3.4 主要接口設(shè)計(jì)
軟件功能主要接口如表1 所示。
表1 軟件功能主要接口設(shè)計(jì)表
對(duì)需要精確位置的觀測(cè)點(diǎn),是利用載波相位的觀測(cè)方法來(lái)測(cè)得該點(diǎn)的高精度坐標(biāo)的,并將該點(diǎn)的定位坐標(biāo)作為結(jié)果真值,與BDS/GPS 雙星座數(shù)據(jù)、單GPS數(shù)據(jù)、單BDS 數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,得到該觀測(cè)點(diǎn)在X、Y、Z 上的絕對(duì)誤差變化情況,如圖9~圖11 所示。
圖9 BDS/GPS 雙星座數(shù)據(jù)在X、Y、Z 方向的絕對(duì)誤差
圖10 單一BDS 數(shù)據(jù)在X、Y、Z 方向的絕對(duì)誤差
圖11 單一GPS 數(shù)據(jù)在X、Y、Z 方向的絕對(duì)誤差
通過式(9)對(duì)BDS/GPS 雙星座數(shù)據(jù)、單GPS數(shù)據(jù)、單BDS 數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,得到其在X、Y、Z方向上的實(shí)際精度[22],如表2 所示。對(duì)需要精確位置的觀測(cè)點(diǎn),是利用載波相位的觀測(cè)方法來(lái)測(cè)得該點(diǎn)的高精度坐標(biāo)的。
表2 觀測(cè)點(diǎn)定位實(shí)際精度對(duì)比表 單位:m
式中:Xμ 、Yμ 、Zμ 分別表示X、Y、Z 方向上的實(shí)際精度;X~ 、Y~、Z~ 分別表示在X、Y、Z 3 個(gè)方向上獲取的真值;Xi、iY 、 Zi分別表示雙星座數(shù)據(jù)或單星座數(shù)據(jù)的定位解算坐標(biāo)值[23];n 表示觀測(cè)值個(gè)數(shù)。
從BDS/GPS 雙星座數(shù)據(jù)、單GPS 數(shù)據(jù)和單BDS 數(shù)據(jù)的絕對(duì)誤差變化圖中可以看出,BDS/GPS 雙星座定位結(jié)果絕對(duì)誤差大多不超過5 m,單GPS 數(shù)據(jù)和單BDS 數(shù)據(jù)的定位絕對(duì)誤差變化范圍明顯大于BDS/GPS 雙星座定位數(shù)據(jù),說明BDS/GPS 雙星座數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性最好。從觀測(cè)點(diǎn)定位實(shí)際精度對(duì)比表中可以看出:在X 方向上,BDS/GPS 雙星座定位數(shù)據(jù)的實(shí)際精度為2.954 m,明顯優(yōu)于單BDS 的5.236 m 和單GPS 的3.940 m;在Y、Z 方向上,BDS/GPS 雙星座定位數(shù)據(jù)的實(shí)際精度分別為3.467、2.973 m,與單BDS 定位數(shù)據(jù)的實(shí)際精度值3.583、3.171 m 相差不大,但明顯優(yōu)于單GPS 的5.512、5.948 m。由此可見,BDS/GPS雙星座數(shù)據(jù)的定位坐標(biāo)最接近真值坐標(biāo),定位精度最高。而根據(jù)《國(guó)家森林資源連續(xù)清查主要技術(shù)規(guī)定》的第七條,森林資源調(diào)查中使用GPS 進(jìn)行引點(diǎn)定位允許的誤差范圍為10~15 m;使用雙星座定位技術(shù)不僅符合林業(yè)資源調(diào)查的精度要求,還可以在此基礎(chǔ)上提高定位精度。
使用科奧德(Coord)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換軟件,對(duì)獲取的實(shí)驗(yàn)區(qū)12 個(gè)觀測(cè)點(diǎn)的BDS/GPS 雙星座定位結(jié)果(WGS84 坐標(biāo)系)進(jìn)行墨卡托投影變換,將其轉(zhuǎn)變?yōu)?2 維平面直角坐標(biāo)。再使用阿爾克馬普(ARCMAP)軟件,對(duì)研究區(qū)的地圖矢量文件進(jìn)行校正,得到高精度的研究區(qū)地圖矢量文件。最后開發(fā)森林資源調(diào)查后處理軟件并進(jìn)行功能驗(yàn)證,軟件的主界面如圖12 所示。
森林資源調(diào)查后處理軟件具有雙星座數(shù)據(jù)及地圖文件的加載顯示、地圖基本操作、輸出保存、屬性表查看、屬性表更新等功能,可查看研究區(qū)整體信息;具有空間查詢、屬性查詢、選區(qū)查詢等功能,可快速查詢調(diào)查區(qū)信息;具有坡度、面積、距離的量測(cè)功能,可減少外業(yè)測(cè)量的工作量、提高森林調(diào)查效率;具有統(tǒng)計(jì)分析、緩沖區(qū)分析功能,可高效、信息化的進(jìn)行林區(qū)選址、規(guī)劃等工作。功能顯示如圖13 所示。
圖12 軟件主界面
圖13 軟件主要功能
本文以北京市海淀區(qū)東升八家郊野公園針葉林區(qū)為研究區(qū),通過衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集、算法應(yīng)用、軟件設(shè)計(jì)開發(fā)等環(huán)節(jié),得到研究區(qū)BDS/GPS 雙星座定位數(shù)據(jù)及森林資源調(diào)查后處理軟件,并對(duì)定位精度及軟件應(yīng)用進(jìn)行了驗(yàn)證。結(jié)果表明,在森林中采用BDS/GPS 雙星座定位技術(shù),可以有效提高林下定位的精度,BDS/GPS 雙星座定位結(jié)果的絕對(duì)誤差變化范圍遠(yuǎn)小于單GPS 和單BDS,BDS/GPS 雙星座定位結(jié)果的實(shí)際精度也明顯優(yōu)于單GPS 和單BDS。同時(shí),配合后期開發(fā)的森林資源調(diào)查后處理軟件,可提升森林資源調(diào)查和管理信息化水平。但本研究以城市綠地為研究區(qū),地勢(shì)較為平坦,林地條件較好,因此在進(jìn)一步的研究中,將會(huì)選擇更加復(fù)雜的森林環(huán)境條件并嘗試更多系統(tǒng)的衛(wèi)星星座組合模式。隨著BDS 的日益成熟,基于BDS 的多星座衛(wèi)星定位技術(shù),必將在森林資源調(diào)查工作中發(fā)揮重要的作用。