浅谈无人机航摄RTK技术在园林规划中的应用

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GPS-RTK测量技术在园林绿化工程中的应用

GPS-RTK测量技术在园林绿化工程中的应用

2016年第3期现代园艺园林绿化工程中GPS-RTK 测量技术的应用,降低了园林绿化工程在测量上的难度,这是园林绿化工程测量外业勘测的一项重大技术革命。

GPS-RTK 测量技术凭借其本身特有的一些特点,在园林绿化工程等领域的应用越来越广泛,其相对定位可以获得厘米级的相对位置,大大增加了园林绿化工程测量的精确度,这对城市化进程提供了重要的理论参考依据。

1GPS-RTK 测量技术的发展状况GPS-RTK 测量技术中的GPS 是全球定位系统()的简称,RTK 是()的缩写,是一种动态实时观测技术。

GPS-RTK 测量技术是采用载波相位差分技术来进行定位的GPS 技术,能够在野外实时得到厘米级的定位精度。

它由基准站、移动站和数据链3个部分组成,其工作原理是首先设置其中的1台接收机为参考站(基准站),将参考站(基准站)安置于精度较高的首级控制点点位上,连续跟踪观测可视卫星,并将观测数据和测站信息,通过无线传输设备或者移动网络信号实时发送给移动站,移动站在接收GPS 卫星信号的同时,通过无线接收设备,接收参考站(基准站)传输的数据,然后根据相对定位的原理,实时计算出移动站接收机位于每个观测点位时的三维坐标及其精度[1]。

随着科学技术的发展,常规RTK 逐渐被网络RTK 取代。

与常规RTK 相比,网络RTK 在精度、服务范围、可靠性及使用方便性等方面均有较大提高。

CORS (),即连续运行卫星定位综合服务系统的产生,是网络RTK 的一个具体应用。

2园林绿化工程中GPS-RTK 测量技术的特点GPS-RKT 测量技术之所以被引入园林绿化工程中,是因为它能满足园林绿化工程测量的现代化需求。

2.1GPS-RKT 测量技术不受视线影响园林绿化工程中路面设施繁多、地物密集、道路两侧建筑物集中、工厂进出受限制、居民房屋不规则、影响因素多、安全隐患大、作业极为困难、通视条件差,利用GPS-RTK 其特有的测量原理就可以完成观测站之间的联系。

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用无人机航测技术是指利用无人机进行航空摄影测量或激光雷达扫描等技术的应用。

它已经在工程测量领域得到了广泛的应用,并在许多方面取得了显著的成果。

下面将从工程测量的效率、精度和安全性三个方面来论述无人机航测技术在工程测量中的应用。

无人机航测技术在工程测量中的首要优势在于提高了测量效率。

相比传统的测量手段,无人机可以在较短的时间内完成大面积的测量任务。

无人机搭载的相机或激光雷达可以在高空飞行时捕捉到更大的地物面积,从而能够迅速获取高分辨率的影像数据或点云数据。

这使得无人机航测技术在城市规划、土地调查和土地利用方面有了广泛的应用。

借助无人机,测量人员可以快速获取工程区域的三维模型和数字高程模型,从而为规划设计、地质勘测和施工管理提供了准确的数据支持。

无人机航测技术还可以提高测量的精度。

无人机航测中采集的影像数据或点云数据具有高分辨率和高精度,能够提供更为准确的地理信息。

在建筑测量和排水测量中,无人机可以获取建筑物外部结构和水域地貌的详细信息,为工程规划和施工提供合理的方案和准确的数据。

无人机航测技术还可以结合地面控制点和GNSS测量,通过自动化的图像处理和数据配准算法,进一步提高测量的精度和可靠性。

除了测量效率和精度,无人机航测技术还可以提高工程测量的安全性。

相对于传统的人工测量方法,无人机可以在无人监测的危险环境下进行测量,减少了人员的风险。

在高空电力线路巡检中,无人机可以代替人工进行,避免了人员高空作业的风险。

无人机航测技术还可以监测和识别潜在的灾害风险,如矿区塌陷、土壤侵蚀等,及时预警和采取相应的措施,从而保障了人员的安全。

无人机航测技术在工程测量中的应用具有显著的优势。

它可以提高测量的效率、精度和安全性,为工程规划、建设和管理提供了准确的数据支持。

无人机航测技术目前还存在一些问题,如法律法规的制约、数据处理和标定的难度等。

在进一步推广和应用无人机航测技术的过程中,还需要不断地完善相关政策法规和技术标准,并加强对无人机航测技术的研发和培训,以充分发挥其在工程测量中的巨大潜力。

测绘技术在城市绿化与园林规划中的应用案例

测绘技术在城市绿化与园林规划中的应用案例

测绘技术在城市绿化与园林规划中的应用案例引言:城市绿化与园林规划是现代城市发展的必备环节,旨在打造宜居、美丽的城市环境。

而测绘技术在城市绿化与园林规划中的应用,能够为城市规划者提供准确的地理信息,为城市绿化设计和园林规划提供科学依据和技术支持。

本文将通过几个典型案例,探讨测绘技术在城市绿化与园林规划中的应用。

案例一:地形测绘助力城市公园规划地形测绘是城市公园规划过程中的重要环节。

通过使用无人机航拍的方式,可以快速获取城市公园规划区域的高分辨率影像和三维地形数据。

这些数据可以用于制作高精度的数字地形模型,提供详细的地形信息。

借助地理信息系统(GIS)技术,规划师可以根据地形数据进行地形分析,确定地势起伏、水体分布以及植被生长适应性。

同时,地形测绘还能帮助规划师进行景观设计,合理利用地形特点,打造富有创意的公园景观。

案例二:绿地植被调查辅助城市绿化设计城市绿化设计需要充分考虑植被的种植布局,为城市增添生机与美感。

而在进行绿地设计前,对城市现有植被进行调查与监测就显得尤为重要。

测绘技术可以在绿化设计的初期,通过无人机和卫星遥感技术,获取大面积的高分辨率影像数据,并结合图像解译技术,识别和分类不同类型的植被。

同时,利用地理信息系统分析这些数据,可以帮助绿化设计师了解城市各个区域的植被分布情况,为绿化设计提供科学依据。

案例三:灾害风险评估在园林规划中的应用在城市园林规划中,对自然灾害的风险评估和防灾预案制定十分重要。

测绘技术可以通过地形测绘和水文分析,生成洪水、滑坡等灾害的潜在分布图,并综合考虑土地利用规划和环境因素,为城市园林规划师提供科学决策依据。

例如,在规划城市公园时,针对潜在的地质灾害风险,可以采用绿地护坡、防护林带等措施,提高城市园林抗灾能力。

案例四:测绘技术在保护历史园林中的应用历史园林作为城市文化的重要组成部分,其保护与修复工作也需要借助测绘技术来进行。

通过使用激光扫描技术,可以实现对历史建筑和园林的三维数字化建模,精确还原其原貌。

RTK技术在林区建设中的应用探讨

RTK技术在林区建设中的应用探讨

RTK 技术在林区建设中的应用探讨陈炳超1,2,杨雪清1,陈依静3,苏爱国4,冯仲科1,周慧杰2(11北京林业大学测绘与3S 技术中心,北京100083;21广西师范学院资源与环境科学学院,广西南宁530001;31广西南宁市市政工程总公司,广西南宁530011;41广西新发展交通集团航务工程处,广西南宁530021)摘要:总结了RT K 技术在林区建设应用中的优点;分析了RT K 技术在林区建设应用中的不足;提出了相应的解决方法。

关键词:RT K;林区建设中图分类号:S771;P288 文献标识码:B 文章编号:1002-6622(2006)04-0099-03Study on Application of RTK in ForestryCHEN Bingchao 1、2,YAN G Xueqing 1、2,CHEN Y ijing 4,SU Aiguo 5,FEN G Zhongke 1,ZHOU Huijie 3(11Instit ute of GIS RS &GPS ,Beiji ng Forest ry U niversity ,Beiji ng 10083,Chi na ;21Academy of Forest Inventory and Planni ng ,S tate Forest A dmi nist ration ,Beiji ng 100714;31School of Resources and Envi ronmental Science ,Guangxi Teachers Education U ni 2versity ,N anni ng 530001;41N anni ng City Planni ng Project Head Of f ice ,N anni ng 530011;51N avigation Engi neeri ng Of f ice of Guangxi Xi nf az han T raf f ic Group ,N anni ng 530021,Guangxi ,Chi na )Abstract :The paper mainly sums up advantages of applying R T K technology in forestry such as high efficiency and precision ,automatization ,simple operation etc 1At the same time ,it also discusses the disadvantages of using R T K technology in forestry 1At last ,the authors put forward the corresponding countermeasures 1K ey w ords :R T K technology ,advantage ,disadvantage ,countermeasure收稿日期:2006-04-18;修回日期:2006-05-23基金项目:“863”国家高新技术项目(2003AA245030);广西科学基金、广西教育厅科研项目(桂教科研[2005]47号);广西师范学院基础研究基金(0504A006)作者简介:陈炳超(1966-),男,广西陆川人,副教授,研究方向为3S 技术。

无人机航测技术在测绘中的应用

无人机航测技术在测绘中的应用

无人机航测技术在测绘中的应用随着科技的不断进步和创新,无人机航测技术作为一项新兴测绘技术,正逐渐在各个领域得到广泛应用。

无人机航测技术以其高效、精确和灵活的特点,已经在土地测绘、资源调查、城市规划等方面发挥了重要作用。

本文将探讨无人机航测技术在测绘中的应用,并分析其优势和挑战。

一、无人机航测技术的优势无人机航测技术相对传统的航空遥感和地面摄影测量技术而言,有着明显的优势。

首先,无人机的灵活性,使得他们能够低空、高精度地进行测量工作。

无人机搭载的相机、激光雷达等传感器能够获取地面的高分辨率影像数据,这些数据可以用来提取地形、地貌等信息。

其次,无人机的机动性使得它们能够在地面难以进入的区域进行测绘,例如山区、河流陡坡等地形复杂的区域。

此外,无人机航测技术比传统的测绘方法更为经济高效,因为它节省了人力资源和测绘设备的使用成本。

二、无人机航测技术在土地测绘中的应用无人机航测技术在土地测绘中有着广泛的应用。

利用无人机航测技术,可以获取土地利用、土地覆盖等方面的数据,并对土地的类型和质量进行评估。

在城市规划和土地管理中,无人机航测技术能够帮助我们准确把握土地变化的趋势,为城市发展提供科学依据。

此外,无人机航测技术还可以在土地资源调查中发挥重要作用。

通过获取高分辨率的遥感影像,可以分析土地的坡度、水源、土壤质量等信息,为农业生产和土地利用提供数据支持。

三、无人机航测技术在资源调查中的应用无人机航测技术在资源调查中的应用也非常广泛。

例如,利用无人机搭载的激光雷达和热红外相机,可以对森林、湿地等生态系统进行快速、精确的调查。

通过获取森林的高度、覆盖率等数据,可以评估森林的健康状况和生物多样性。

同时,无人机航测技术还可以在矿产资源调查中发挥重要作用。

通过搭载红外相机和多光谱相机,可以获取矿产矿化带的光谱特征,进而识别矿产类型和矿化带。

这种非接触式的资源调查方法,减少了人工调查的危险性和成本,提高了调查的效率和准确性。

无人机在园林绿化管理中的作用如何

无人机在园林绿化管理中的作用如何

无人机在园林绿化管理中的作用如何在当今科技飞速发展的时代,无人机已逐渐从军事和娱乐领域拓展到了各个实用行业,园林绿化管理便是其中之一。

无人机的应用为园林绿化管理带来了全新的视角和高效的解决方案。

园林绿化管理涉及众多方面,包括植被监测、病虫害防治、景观规划等。

传统的管理方式往往依赖人工巡查,不仅效率低下,而且难以覆盖大面积区域,容易出现疏漏。

无人机的出现,有效地弥补了这些不足。

首先,无人机在植被监测方面发挥着重要作用。

通过搭载高清摄像头和多光谱传感器,无人机可以对园林中的植被进行全面、细致的拍摄和数据采集。

与传统的人工监测相比,无人机能够快速获取大范围的植被信息,包括植被的生长状况、覆盖面积、颜色变化等。

这些数据经过分析处理,可以帮助园林管理者及时发现植被生长不良、缺水、缺肥等问题,并采取相应的措施进行干预。

例如,如果监测到某一区域的植被出现枯黄现象,管理者可以迅速安排人员进行浇水、施肥,或者检查是否存在病虫害的侵袭。

其次,无人机在病虫害防治方面也具有显著优势。

病虫害是园林绿化中的常见问题,如果不及时发现和处理,很容易蔓延开来,对整个园林造成严重破坏。

以往,人工巡查病虫害不仅费时费力,而且很难发现那些隐藏在枝叶深处的害虫和病害。

无人机则可以轻松飞到树木的顶端和枝叶的内部,通过高清摄像头和热成像技术,准确地捕捉到病虫害的迹象。

一旦发现病虫害,无人机可以立即喷洒农药进行防治,不仅提高了防治效率,还减少了农药的使用量,降低了对环境的污染。

再者,无人机在园林景观规划和设计方面也能提供有力的支持。

在规划新的园林景观时,无人机可以对场地进行全方位的拍摄和测绘,获取高精度的地形数据和空间信息。

这些数据可以帮助设计师更好地了解场地的特点和限制,从而制定出更加合理、美观的设计方案。

在园林建设过程中,无人机还可以实时监控工程进度和施工质量,及时发现问题并进行调整。

另外,无人机在应急管理方面也表现出色。

在遭遇自然灾害,如暴雨、大风、火灾等时,无人机可以迅速飞抵受灾区域,对受灾情况进行评估。

航空摄影测绘技术在农业领域中的应用

航空摄影测绘技术在农业领域中的应用

航空摄影测绘技术在农业领域中的应用航空摄影测绘技术是一种通过航空器进行影像拍摄和测量,来获取地面特征和信息的方法。

近年来,随着无人机技术的快速发展,航空摄影测绘技术得到了广泛的应用,其中在农业领域中,其应用已经取得了显著的成果。

首先,航空摄影测绘技术在农业领域中可以提供精准的土壤信息。

通过高分辨率的航拍影像,可以对农田的土壤质量、肥力分布等进行全面而准确的了解。

借助遥感技术,可以根据植被的反射光谱特征,提供土壤质地、有机质含量、湿度等多种参数的获取,为农作物的种植管理提供科学依据。

其次,航空摄影测绘技术可以监测农田的植被状态。

通过航拍影像和遥感技术,可以及时获取农田植被的生长情况,并结合图像分析软件进行植被指标提取。

这些指标可以用来评估植物的生长状况、叶绿素含量、植被覆盖率等,为农业生产管理提供决策支持。

例如,通过航空摄影测绘技术,农业专家可以准确判断农田中的病虫害情况,及时采取措施进行防治,提高作物产量和品质。

此外,航空摄影测绘技术还可以用于土地利用规划和农田的精细管理。

通过航拍影像和遥感技术,可以对不同作物的种植面积、分布情况进行准确计量和统计,为农业政策制定和农田规划提供可靠数据支持。

同时,可以通过三维重建技术,实现农田地形的精确建模,为精细管理和精准农业提供基础。

利用航空摄影测绘技术,农民可以了解到不同农田区域的土壤湿度、温度和盐碱度等信息,以便更好地调节灌溉和施肥方案,提高农作物的产量和质量。

最后,航空摄影测绘技术还可以在农田环境保护中发挥作用。

通过监测农田的植被覆盖率和土地利用变化,可以及时发现农业活动对环境的影响。

同时,利用航空摄影测绘技术,可以对农田中的水体和植被进行监测,及时发现农田排放污染物的违规情况,加强环境保护和监管。

航空摄影测绘技术还可以用于农田防汛工作,及时发现并修复农田中的排水系统,减少洪涝灾害对农作物的损失。

综上所述,航空摄影测绘技术在农业领域中的应用前景广阔。

通过航拍影像和遥感技术,可以提供精准的土壤信息、植被监测、土地利用规划和环境保护等方面的支持,为农业生产提供了新的手段和解决方案。

无人机技术在智能农业中的航测应用

无人机技术在智能农业中的航测应用

无人机技术在智能农业中的航测应用无人机技术在智能农业中的应用已经成为了现代化农业发展的新趋势。

其中,无人机航测技术在农业领域具有广泛的应用前景,可以为农业生产提供精准、高效的数据支持。

本文将详细介绍无人机技术在智能农业中的航测应用。

一、无人机航测技术简介无人机航测技术是利用无人机搭载高精度相机、激光雷达等传感器,通过航空摄影、激光雷达扫描等方式获取地表信息的一种技术。

与传统的地面测量相比,无人机航测技术具有观测范围广、数据精度高、作业成本低等优点,已经广泛应用于土地资源调查、农业种植规划、作物生长监测等领域。

二、无人机航测在智能农业中的应用2.1 作物种植规划无人机航测技术可以获取大规模的农田地形、土壤、植被等信息,为作物种植规划提供数据支持。

通过分析航测数据,可以了解到农田的地形地貌、土壤类型及肥力分布等信息,从而实现科学合理的作物种植布局,提高农业生产效益。

2.2 作物生长监测无人机航测技术可以实时获取农田作物的生长状况,通过分析影像数据,可以监测作物的长势、病虫害发生情况等。

这有助于农民及时发现农田问题,采取针对性措施,提高作物产量和品质。

2.3 农田养分监测无人机航测技术可以获取农田土壤养分信息,为农民提供科学施肥的依据。

通过分析航测数据,可以了解到土壤养分的分布情况,从而实现精准施肥,提高农业生产效益。

2.4 农田水分管理无人机航测技术可以实时监测农田水分状况,为农民提供科学灌溉的依据。

通过分析航测数据,可以了解到农田水分的分布情况,从而实现精准灌溉,提高农业生产效益。

三、无人机航测技术在智能农业中的优势3.1 高效性无人机航测技术具有较高的作业效率,可以在短时间内获取大面积农田的信息,为农业生产提供快速响应。

3.2 精准性无人机搭载的高精度传感器可以获取高清晰度的影像数据,通过专业分析软件,可以精确获取农田各种参数,为农业生产提供有力支持。

3.3 经济性与传统的地面测量相比,无人机航测技术具有较低的作业成本,可以有效降低农业生产成本。

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浅谈无人机航摄RTK技术在园林规划中的应用
摘要:在园林规划设计中,底图外业测图一直都是设计人员最为头疼的问题,
再加上其操作程序较为复杂,工作量大,存在的影响因素较多,所以很难保证底
图外业测图的准确性。

但无人机航摄PTK技术,则能够有效解决上述问题,提高
测量数据的准确性,降低工作难度,加强园林规划设计方案的准确性。

关键词:无人机航摄PTK技术;园林规划;应用
传统园林规划中,开展地形地物测量工作,主要利用的是定位系统及全站仪
等设备,测量图形的清晰性较差,且很容易受到外界不良因素的影响,进而导致
测量结果出现偏差,影响后期效果图的制作。

而无人机航摄PTK技术是近几年研
发和应用的新型测量基础,其能够有效增强外界环境测量的准确性和全面性,提
高测绘影像的清晰度,真实还原场地实况,为园林规划设计方案提供可靠依据,
提升园林建设水平。

1.无人机航摄RTK作业原理
无人机的飞行航线可以根据导航定位系统所得到的信息让无人机在指定的时
间内完成航行任务,而其精准度与所搭载的定位技术直接挂钩。

采用基于RTK (Real-timekinematic)载波相位差分技术的无人机定位系统,可以通过实时获取
导航卫星信号和RTK差分定位信息,通过地面GPS基站来提高卫星信号对大气层
的定位精度,将偏移量控制在厘米级。

无人机航摄RTK技术是指采用内置的小型机载GPS板卡的无人机航摄遥感系统,机载RTK和地面GPS基站以一定采用频率同时记录当前的位置,通过差分解算、内插处理等,获得无人机相机拍摄的每张相片在曝光时刻的精确地理位置坐标,提实现为无人机飞行作业供高精度定位支持,从而获得的各项航摄指标,如
重叠度、旋偏角度等更加符合《低空数字航空摄影规范》要求。

2.PTK辅助测图技术原理
若想获得高质量、高速率的无人机航摄影像,首先要将测量比例尺定位在1:500这种大比例尺标准范围上。

但是在确定大比例尺测量图后,传统的无人机测
量技术因为采用的是小相幅非量测相机完成的影像拍摄,影像的真实性势必会受
到影响,降低其清晰度,同时由于比例尺的增大,相应的测量控制点获取的精确
度也会失真,很容易降低测量数据的准确性及可靠性,进而增加外业测量工作的
难度,加大测量测量人员的工作压力及工作量。

不过在采用无人机航测PTK辅助测图技术后,能够有效满足大比例尺测绘图
测量的需求,在开展无人机航摄过程中,也能够准确的进行曝光点、控制点的获
取及实时检测,加强测量数据的准确性、可靠性,并在此基础上,通过辅助测量
设施的应用,降低测量人员的工作难度,减轻工作压力。

另外,PTK辅助测图技
术还可确保被测区域内物体坐标定位的准确性,以增强测量的可靠性。

再者,利
用PTK辅助技术也可缩减地面控制点的布设数量,提高测绘工作的效率。

3.地面基站架设要求
在开展1:500大比例尺测量工作时,需要在测区范围内设置合理的地面基站,以保证卫星信号接受的及时性、准确性,加强航摄定位的精准性,为测量质
量的改进提供保障。

在地面基站设置过程中,需要注意的几点要求有:一是要求将地面基站架设在地势较高区域内,确保周边无任何建筑或电磁设
备干扰,降低因磁场效应或信号反射对测量结果带来的影响,提高无人机航摄的
准确性,保证PTK测量的精准性及测量工作效率。

二是PTK技术在使用过程中,
需要有全球卫星定位系统的支持方能有效发挥其功效。

所以在使用该技术过程中,需要对区域内可连接到的卫星定位系统进行准确掌握,注重信号接收的有效性。

同时还要在被测区域内,对卫星相位观测值予以了解和掌握,保证卫星数量在4
颗以上,加强与地面基站的连接效果,提高测量中几何图形及数据收集的准确性、快速性,减少问题的产生。

在测量过程中,如果发现低于观测值的情况产生,应及时采取合理措施对其
实施调整和优化,注重测量数据的精准性,强化PTK技术的应用效果。

此外,在PTK技术使用过程中,要保证周边不存在较大电磁干扰或安装信号反射装置,以
免无人机航测定位不准确,阻碍测量工作的进行。

4.试验方法及结果
4.1采用无人机航摄系统
本次试验采用了天狼星无人机PTK航测遥感系统,该系统中配备了GNS接收机,可将采样频率控制在10赫兹左右,以此加强采样数据的准确性,实现数据
的实时更新。

在实际应用过程中,该系统将测量精度控制在5-10厘米左右,全面满足了1:500-1:2000比例尺测图的要求。

4.2试验区概况
为测试该无人机航测遥感系统能否达到园林规划设计中平面、高程精度,本
试验选取某学院的主校区,范围约0.4km2,长800m,宽500m,校区以教学楼、操场、空地为主,地形平坦,于2017年5月采用天狼星无人机航测遥感系统对
试验区进行了低空航摄数据采集,起飞共1架次。

因采用了天狼星无人机RTK航
测遥感系统,可以实现少控制测图,本项目在测区内一个已知点上架设了基站,
用于坐标系统转换,未另测像控点。

4.3航摄计划创建与参数设定
考虑到测区地形平坦,实地工作环境温度最高25°C,风力最大4级。

根据园
林设计1∶500地图需求,同时为保证无人机安全航飞,设定参数为:地面采样
间隔5cm,飞行航高约20m,采用MAVinciDesktop程序下进行航线设计、航飞监控,航飞带宽为300m。

航飞拍摄的影像数据影像清晰,细节清楚,色彩饱和,
影像分辨率达到了5cm。

4.4无人机航摄系统测制大比例尺地形图
待航摄影像飞行完,经地面检查无质量问题,利用天狼星无人机航测遥感系
统配套的AgiSoftPhotoScanPro程序进行快速空三,直接生产DOM、DEM数据,
然后转到立体测图工序。

区别于传统的立体测图技术,此次试验采用了EPS软件
进行裸视三维立测,便于学院推广使用。

4.5试验数据精度分析
本项目实测数据采用GPSRTK方式进行采集,对于1∶500无人机大比例尺测
图而言,平面精度相对容易达到,而高程按航测规范需达到1∶500测图精度对
于一般主流无人机航摄系统高程精度很难保证,因此本次精度分析更加侧重在硬
化路面、操场等平地的平面高程进行精度验证,布设了27个外业检查点和DOM
成果数据套合检查。

其中,平面差值最大为0.15m,平均中误差为0.05m;高程差值最大为
0.12m,平均高程中误差为0.08m。

综合评价无人机航摄高程精度约为2×GSD,可以实现10cm的高程精度。

根据CH/Z3005—2010《低空数字航空摄影规范》对平地地形的1∶500测图
产品的精度要求,平面中误差为0.3m,高程中误差为0.2m,通过精度统计分析,本次试验精度完全可满足我国1∶500成图3D产品要求。

5.结论与展望
根据上述试验分析了解到,无人机航摄PTK技术在园林底图外业测图中有着
显著的作用。

通过该技术的应用,能够有效加强测量数据的精准性,为园林规划
设计提供可靠依据,而且也可降低测量作业的难度,进而在增强测量数据准确性
的基础上,缩短测量周期,降低成本支出。

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