劉源風(fēng)
摘? 要:在科技的帶動下,傾斜攝影測量普及率提高,技術(shù)得到優(yōu)質(zhì)推廣。總結(jié)經(jīng)驗(yàn)可知,傾斜攝影測量是重要支撐技術(shù),憑借其構(gòu)建實(shí)景模型可行性較高,不僅周期短、精度高,而且模型搭建成本低,對測繪生產(chǎn)和全面化的空間信息服務(wù)是一種良好推動。城市3D 實(shí)景模型中,想要得到精確的結(jié)果,需落實(shí)好各個(gè)部分控制,為城市優(yōu)化管理夯實(shí)基礎(chǔ)。本文將圍繞傾斜攝影測量技術(shù),重點(diǎn)探討構(gòu)建三維模型的方法,以便提供借鑒和參考。
關(guān)鍵詞:模型構(gòu)建;實(shí)景三維模型;應(yīng)用技術(shù);傾斜攝影測量
引言:在經(jīng)濟(jì)良好態(tài)勢中,智慧城市概念提出,新時(shí)期人們比較看重高精度的城市空間規(guī)劃,希望借助三維空間信息數(shù)據(jù)的收集來輔助城市管理及建設(shè)。所以在“智慧城市”策劃中,城市實(shí)景三維模型不容忽視,是最基礎(chǔ)的保障。但在三維模型建設(shè)中,傳統(tǒng)的航空攝影測量弊端較大,技術(shù)精確度不高,只能單純得到地物頂部特征,而無法掌握其全貌,紋理信息獲取有限。在這樣的背景下,需借助傾斜攝影測量技術(shù)提高模型搭建質(zhì)量,為智慧城市建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)。
1傾斜攝影測量概述
1.1 傾斜攝影測量技術(shù)
傾斜攝影技術(shù)是多種技術(shù)集成,屬于新樹立起來的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(國際測繪領(lǐng)域),作為一項(xiàng)高新技術(shù),該技術(shù)應(yīng)用價(jià)值高,滲透面比較廣。它顛覆了傳統(tǒng)認(rèn)知,打破了拍攝局限,正射影像的獲取不再單一從垂直視角切入,而是通過搭載多臺傳感器捕捉實(shí)景信息。實(shí)踐表明,該技術(shù)的應(yīng)用,可以實(shí)現(xiàn)垂直、傾斜等不同角度影像采集,從而展現(xiàn)直觀世界[1]。這種拍攝方法,更加能滿足人們的視覺感受。拍攝相片時(shí),還可以完成多項(xiàng)實(shí)時(shí)任務(wù),例如:記錄航高、旁向重疊度以及較為精準(zhǔn)的GPS坐標(biāo)數(shù)據(jù),通過有效數(shù)據(jù)采集, 為后續(xù)三維建模分析夯實(shí)基礎(chǔ)。
1.2傾斜攝影技術(shù)特點(diǎn)
傾斜攝影技術(shù)特點(diǎn)突出,將其應(yīng)用于構(gòu)建三維城市,具有一定的可行性。首先,可操作性強(qiáng)。在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中,應(yīng)用傾斜攝影技術(shù),可實(shí)現(xiàn)多角度的拍攝,讓獲取數(shù)據(jù)簡便快捷,同時(shí)數(shù)據(jù)處理可靠性高,依托的是計(jì)算機(jī)軟件解算,數(shù)據(jù)應(yīng)用效果理想,自動化程度高。其次,模型更接近真實(shí)場景。應(yīng)用傾斜攝影技術(shù)完成仿真模型搭建具有可行性,因?yàn)槟P透咏鎸?shí)場景,可直觀分析現(xiàn)場情況。相比于正射影像,傾斜攝影技術(shù)更值得推廣,畢竟這一技術(shù)改變了只能單一角度拍攝的現(xiàn)狀,同時(shí)可提供多角度紋理信息。有了基礎(chǔ)信息支撐后,便能不斷充實(shí)地物的側(cè)面細(xì)節(jié),從源頭提高建模質(zhì)量,彌補(bǔ)模仿真度低的缺陷,提升建模的可行性[2]。再次,成本低。研究發(fā)現(xiàn),相同的拍攝時(shí)長中,采用傾斜攝影技術(shù)可獲取五倍數(shù)據(jù),為同名點(diǎn)匹配夯實(shí)了基礎(chǔ),有利于縮短節(jié)省建模時(shí)間, 獲取建筑物信息更加多面。應(yīng)用該技術(shù)最大優(yōu)勢是減少航拍次數(shù),從源頭降低儀器損耗。最后,較大的視場角保障。實(shí)踐環(huán)節(jié)中,可根據(jù)相機(jī)安放角度(傾斜攝影相機(jī)),適當(dāng)調(diào)節(jié)視場角,拍攝更加精準(zhǔn)、快捷。
2三維模型構(gòu)建方法
2.1技術(shù)流程
想要掌握三維模型構(gòu)建方法,首先要明確其技術(shù)流程?;趦A斜攝影測量,可全面捕捉空間信息,實(shí)施多角度精準(zhǔn)拍攝。低空攝影測量系統(tǒng)的增加,對構(gòu)建三維實(shí)景模型幫助較大,具體技術(shù)流程如下:(1)數(shù)據(jù)預(yù)處理?,F(xiàn)實(shí)工作中,對系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料實(shí)施高精確處理,同時(shí)完成細(xì)致分析,找到缺陷的數(shù)據(jù)資料,將其從資料庫中去除,應(yīng)用這樣的方式,確保資料的完整性,并保障格式正確,為后續(xù)資料應(yīng)用提供便利。(2)三角測量。三角測量是至關(guān)重要的環(huán)節(jié),利用傾斜攝影測量,可獲取影像方位元素。在此基礎(chǔ)上,完成外方位元素校正,實(shí)現(xiàn) 影像密集匹配,確保三維點(diǎn)云的精確,提高三維實(shí)景模型搭建質(zhì)量。(3)選擇紋理信息。實(shí)際應(yīng)用中,基于各三角形面片,選擇最佳紋理信息,在核心技術(shù)保障下進(jìn)行紋理關(guān)聯(lián),同步完成城市3DTIN的輸出。
2.2三角測量
前文已經(jīng)提到了,三角測量是整個(gè)技術(shù)流程的核心,非常關(guān)鍵。同名像點(diǎn)自動量測算(傳統(tǒng)技術(shù)手段)由于精度小、效率低,已不能匹配傾斜影像,所以需要嘗試新的測量技術(shù)。三角測量技術(shù)先進(jìn),以POS系統(tǒng)的觀測值為基準(zhǔn),結(jié)合傳感器成像模型,可構(gòu)建真實(shí)物方坐標(biāo)。針對傾斜相機(jī)平臺,為了強(qiáng)化其應(yīng)用效果,均匹配了傳感器模型,這一技術(shù)手段目的是持續(xù)優(yōu)化航攝參數(shù),確保實(shí)際連接點(diǎn)的精度。
結(jié)合現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)可知,傾斜攝影會同步完成同一地物的多影像覆蓋,所以空三連接點(diǎn)匹配要浪費(fèi)一定的時(shí)間。為了完善這一應(yīng)用不足,三角測量想要提高效率應(yīng)分5步進(jìn)行:(1)技術(shù)實(shí)施階段,參照航攝區(qū)域大?。ㄖ匾獏?shù)),完成子區(qū)域網(wǎng)的劃分,確保劃分的精細(xì)化與合理化。通過連接點(diǎn)匹配等手段,搭建形態(tài)穩(wěn)定的子區(qū)域網(wǎng),同時(shí)還要保障剛度指標(biāo)合格,為后續(xù)操作提供便利;(2)合并所有子網(wǎng),完成區(qū)域網(wǎng)的平差,確保區(qū)域網(wǎng)搭建的精度與剛性。(3)引入外業(yè)像控點(diǎn),落實(shí)好檢查點(diǎn)的布設(shè),將上述點(diǎn)位與區(qū)域網(wǎng)匹配、融合,在此前提下結(jié)合影像具體位置,優(yōu)化三維模型,搭建理想的裸眼立體環(huán)境。(4)區(qū)域網(wǎng)平差解算,借此規(guī)劃投影坐標(biāo)系,確保坐標(biāo)系的精確。(5)提交空三加密成果。這是重要步驟,不容忽視。
2.3構(gòu)架3D實(shí)景模型
在上述步驟完成后,便可以實(shí)施模型架構(gòu)了,3D實(shí)景模型的優(yōu)化需考慮眾多因素,其中外方位元素要高度重視。通過更正和優(yōu)化此類元素,進(jìn)行立體像的創(chuàng)建。需要注意的是:搭建3D實(shí)景模型期間,還要匹配影像密集區(qū)配等手段,借助先進(jìn)技術(shù)集成,強(qiáng)化建模的實(shí)際效果。在模型搭建中,要借助各類冗余信息,同時(shí)引入并行算法,獲取影像同名點(diǎn)坐標(biāo),借此提高模型精準(zhǔn)度。同時(shí)優(yōu)化三角網(wǎng),結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況落實(shí)好三角尺寸的調(diào)整,借助合理方式減少數(shù)據(jù)冗余,確保模型矢量架構(gòu)理想化。
結(jié)論:通過研究可以看出,采用了傾斜攝影測量后,模型的精細(xì)化程度有所提升,數(shù)據(jù)捕捉也更加全面。應(yīng)用傾斜攝影測量,是一種有效嘗試,可提高三維建模的水準(zhǔn),給“智慧城市”實(shí)現(xiàn)夯實(shí)了基礎(chǔ)。未來,隨著傾斜攝影測量研究深入,實(shí)景三維將助力更多行業(yè),并良好帶動社會發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
[1]劉東.基于傾斜攝影測量的實(shí)景三維模型測圖技術(shù)在“房地一體”工作中的應(yīng)用分析[J].華北自然資源,2021(04):61-63.
[2]昌圣翔.BIM和傾斜攝影測量技術(shù)在實(shí)景三維模型中的應(yīng)用[J].廣東建材,2020,36(04):25-26.