基于低空无人机航摄系统试验分析研究

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低空无人机航摄遥感测绘技术在测绘领域的应用分析

低空无人机航摄遥感测绘技术在测绘领域的应用分析

低空无人机航摄遥感测绘技术在测绘领域的应用分析摘要:基于上述对无人机的相关特点与优势的分析,本文基于实际测绘工程应用案例探讨低空无人航摄遥感测绘技术的实际应用。

本身无人机其具备成本低、灵活性高、精度高等优势,可实现超低空航摄作业,在航摄获得相关地质数据之后,可将其传入到计算机中进行进一步处理,进而提升整个测绘过程与结果的精度与可靠性。

基于目前测绘领域的高速发展,低空无人机具有着极大的推广价值。

此时则需要相关技术人员,基于目前测绘工程现状分析,不断研究新的航摄技术,不断提升影像精度与数据的准确性,也为测绘工程的未来发展奠定了重要的技术基础。

关键词:低空无人机;航摄遥感测绘技术;测绘领域;技术应用;我国目前各个地区的地势变化速度与趋势也在城市化建设步伐逐渐加快的基础上快速提升,这也为相关的测试工作造成极大的难度。

且随着现代化科技持续创新发展,各种高新科技的应用也为测绘行业提出了更高的要求。

1 低空无人机航摄系统简介与优势无人机最开始是被应用于军事领域中的一种无人驾驶飞行器,或者是一种无线电遥控模式的飞行器,随着其在20世纪20年代被发明之后,经过多年的创新与研究,也不断提升其自身的性能和技术水平,应用范围也逐渐从军事领域渗透到民用领域的各个行业中,如通信、气相探测、灾害检测以及农药喷射等方面。

将数码相机搭载在无人机上,可以实现遥感平台的建设,进而形成无人机航摄系统。

无人机航摄系统也被称为无人机遥感平台,其属于航空与卫星遥感的有益补充,相比于其他的遥感手段有着其极其独特的优势。

无人机遥感平台主要包含低空无人机与固定翼无人机等形式。

其中所研究的无人直升机其具备极强的抗风能力、续航时间久、场地要求不高、良好的气动性能和高度的荷载力等优势,在各种任务完成过程中有着十分重要的作用,十分适合长途远距离的航拍任务。

而固定翼无人机本身结构十分简单,有着较低的使用成本,在航摄与控制过程中反映十分灵敏,能够获取大比例尺和高分辨率的航摄影像,弥补传统航摄工作的一些缺陷。

测绘工作中低空无人机航摄遥感测绘方法的应用探讨

测绘工作中低空无人机航摄遥感测绘方法的应用探讨

测绘工作中低空无人机航摄遥感测绘方法的应用探讨1. 引言1.1 测绘工作中低空无人机航摄遥感测绘方法的应用探讨随着科技的不断进步和无人机技术的快速发展,低空无人机航摄遥感测绘方法在测绘工作中的应用越来越广泛。

传统的航空摄影测量虽然在一定程度上可以满足测绘需求,但存在着成本高、周期长、受天气限制等缺点。

而低空无人机航摄技术的出现,为解决这些问题提供了新的思路和方法。

低空无人机航摄技术具有成本低、灵活性高、数据获取快等优势,尤其适用于城市规划、环境监测、灾害监测、资源调查等领域。

通过搭载各种传感器和相机,无人机可以实现高清晰度、高精度的遥感数据获取,为测绘工作提供了更加丰富和准确的信息。

本文将结合实际案例,探讨低空无人机航摄遥感测绘方法在不同领域的具体应用和效果,分析其在提高测绘效率和精度方面的优势,展望未来低空无人机航摄技术在测绘领域的发展前景。

2. 正文2.1 无人机航摄技术在测绘工作中的应用一、地形测绘:无人机航摄技术可以通过搭载相机等设备,对地面进行高精度的航拍,从而获取高分辨率的影像数据,用于数字地形模型和三维地图的构建。

这种方式可以准确、迅速地获取地形信息,为城市规划、地质勘探等领域提供重要数据支持。

二、灾害监测:在自然灾害发生后,无人机航摄技术可以快速部署,对灾区进行航拍,获取灾情影像,帮助救援人员了解灾情、制定应急方案。

也可以通过比对灾前灾后影像,进行灾害损失评估和重建规划。

三、环境监测:无人机航摄技术可以对环境监测区域进行定点、定时的航拍,对植被覆盖、土地利用等情况进行监测和分析。

这对于生态环境保护、土地资源管理等方面具有重要意义。

四、地质勘查:利用无人机航摄技术,可以对地质构造、矿产资源等进行航拍监测,实现对地质勘查工作的高效、快速支持。

还可以通过多光谱影像技术,实现对矿产资源的遥感识别与评估。

无人机航摄技术在测绘工作中的应用可以提高工作效率、降低成本、提升数据精度,为各行业提供了更加全面和准确的信息支持。

无人机低空摄影测量影像质量控制的研究

无人机低空摄影测量影像质量控制的研究

无人机低空摄影测量影像质量控制的研究摘要:随着经济的发展和科技的进步,民用无人机和数码相机也得到迅速发展,采用无人机低空摄影测量已经逐渐成为测绘领域的一种重要的作业方式。

与传统的航空摄影测量相比,无人机低空摄影测量具有高效、灵活、成本低廉等优势,其在土地整理、局部地形图更新、紧急灾害的数据采集等多种领域有较为广阔的应用。

但由于某些因素的影响,如相机参数的准确性、成像质量、飞行质量等,会降低无人机低空摄影测量的影像质量。

关键词:城市测绘;无人机;低空摄影引言:现阶段,无人机低空摄影测量已经成为测绘工作中常用技术,在城市规划与三维数字建模等方面,有着较强的优势。

随着智能化时代的发展,地理信息应用的更加广泛,测绘法的重新修订,使得无人机的应用有法可依,是测绘地理信息事业发展的重大事件。

1 无人机低空摄影测量技术1.1 概述无人机低空航摄系统主要是以无人驾驶的低空飞机作为工具平台,依据航摄设备获取空间信息,用计算机系统进行图像处理工作的一种新型的应用技术。

无人机低空航摄的成本远远低于传统的航拍平台,无需专业的保养维修人员,且操控技术人员培养成本也相对较低,人力和成本的优势非常明显。

无人机低空航摄在国土规划测量中的应用也比较广泛,是当前遥感和测绘领域的一项重要的应用技术。

无人机低空摄影测量系统包括低空摄影系统、地面控制系统和数据处理系统。

其中,低空摄影系统主要由飞行平台、自动驾驶仪和数码相机构成,负责执行低空摄影和测量的工作。

地面控制系统主要由地面运输系统、无人机地面控制设备和数据接收和交换器构成,主要负责对无人机的全面控制和对无人机发射信号的接收工作。

数据处理系统主要负责对低空摄影前期的航线制定工作和对接收无人机数据信号的处理工作。

1.2 优势将无人机低空摄影测量技术在城市测绘工作中加以应用,有着诸多的优势,在具体的操作上较为方便,操作的成本也比较低廉。

无人机低空摄影测量相对于航天测量要简单的多,不需要对操作人员长时间的培训,无人机的体积相对比较小,在对其进行维护管理方面就比较的简单,在成本方面也比较便宜。

无人机低空航摄测量系统建设方案研究

无人机低空航摄测量系统建设方案研究

宋继化
(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕 西 西 安 710043)
摘 要 :对 影 响 长 大 隧 道 洞 横 向 贯 通 误 差 的 精 度 进 行 了 分 析 ,着重从平差方法方面进行了论述,提出了 Helmert定 权 方 法 ,利用
训成本远低于载人飞机系统。 1.1 无人机飞行系统平台
无 人 机 类 型 多 种 多 样 ,可 根 据 业 务 要 求 购 置 。 1 . 2 飞行控制系统
系统应包含:机载飞控、地 面 站 、通 讯 设 备 。并能利用数据采 集加速度计、陀 螺 定 向 仪 和 全 球 卫 星 定 位 等 定 位 信 号 ,通过软件 定位算法解算出无人 机在飞行工作中的空间高度、空 间 位 置 、空 间速度、俯仰角、偏 滚 角 、航 偏 角 等 数 据 ,以及地面接收控制平台 对无人机进行工作飞行控制,使 无 人 机 按 照 工 作 路 线 进 行 飞 行 , 使其具有自适应飞行能力。
图 1 是无人机低空摄影测量系统构成图。
1 ) 自我控制能力。 由 于 天 气 条 件 不 能 人 为 改 变 ,这 就 对 无 人 机 的 智 能 操 控 有 很 高 的 要 求 ,无 人 机 智 能 操 控 中 心 能 计 算 飞 行 中 的 各 项 指 标 数 据 , 控 制 无 人 机 在 飞 行 中 的 稳 定 姿 态 ,保 证 无 人 机 的 顺 利 稳 定 飞 行 。 2 ) 自我导航能力。 无 人 机 在 空 中 飞 行 时 ,在 保 证 无 人 机 飞 行 模 式 安 全 的 情 况 下 ,还要保证 无 人 机 按 照 工 作 的 飞 行 路 线 进 行 飞 行 ,无 人机根据 自身导航定位芯片,根 据 事 前 输 人 的 飞 行 位 置 数 据 ,保证飞行任 务的顺利执行。 3) 状态监控与测控接口。 无 人 机 控 制 平 台 作 为 无 人 机 飞 行 工 作 的 核 心 ,实 时 监 控 飞 行 中 无 人 机 的 整 个 姿 态 数 据 ,通 过 高 速 数 据 接 口 与 地 面 控 制 平 台 进

无人机低空摄影测量系统的应用解析

无人机低空摄影测量系统的应用解析

无人机低空摄影测量系统的应用解析2.甘肃省武威市发展和改革委员会 730030摘要:近年来,基于无人机具有高度的影像分辨率、低成本、灵活方便等优点,许多国家对无人机技术加大了投入,而我国在这方面的建设中取得了重要的成果。

主要是通过把无人机和低空摄影结合起来,称作“无人机低空摄影测量”系统,这也标志着测绘技术的全新发展,从而在很大的程度上节约成本,减少测量时间,并且这种测量方式也很安全。

虽然无人机低空摄影发展空间较大,但也存在相应的问题,需要积极认识并加以调整,才能够促进无人机低空摄影测量系统的全面发展。

基于此,本文将对无人机低空摄影测量系统的应用进行分析。

关键词:无人机;低空摄影测量系统;应用解析1 无人机低空摄影测量简述长期以来,国家相关部门高度重视无人机低空摄影测量技术的应用与创新,在测量技术规范化、测量过程标准化、测量效果评价系统化等方面制定并实施了一系列重大方针政策,为高质高效地开展地形图测绘工作提供了基本遵循与发展导向,在无人机低空摄影测量技术实施领域取得了令人瞩目的现实成就。

同时,广大地形图测绘单位及专业机构同样在创新无人机低空摄影测量技术应用流程、优化无人机低空摄影测量模式等方面进行了卓有成效的研究与探索,效果显著,使得地形图测绘的相关凭据更具整体性、宏观性与可靠性。

2 无人机低空摄影测量系统存在的不足2.1 飞行稳定性差无人机比较灵活便于控制,但是由于它的惯性比较低,因此在飞行中容易被气流干扰,所以无人机在夜晚、风沙大的天气条件下不能较好的完成任务。

因为在恶劣环境下会导致无人机的信号较差,就减少了对它的有效控制,无人机还会比较容易结冰,因此会导致无人机脱离轨道,相片重叠率不一样,结果就会导致人机发出不准确的信息。

2.2 受地形干扰大无人机易受地形的影响,特别是山谷、森林等复杂地形,一方面主要是由于山谷中存在气流,基于上文,无人机容易受到气流的干扰,并且容易发生失去控制等情况。

因此,无人机在复杂的地形执行任务时,一般需要另一架通信机对无人机进行引导,并将无人机所获得的信息正确的传输回去。

无人机低空航摄在地形测绘中的应用分析

无人机低空航摄在地形测绘中的应用分析

无人机低空航摄在地形测绘中的应用分析随着无人机低空航测技术的不断发展,其在工程地形数据采集中的应用日益广泛。

本文主要从无人机低空航摄技术的基本概述与系统构成入手,结合相关工程案例,探究无人机低空航摄在地形测绘中的具体应用,力求通过分析能为相关的行业或工程,提供丰富的理论借鉴和思考。

标签:无人机;低空航摄;地形测绘;数据采集伴随科学技术的不断发展,基于航空摄影测量的理论基础,无人机低空航摄技术日益成熟。

在实际工程测绘领域中,无人机低空航摄技术,具备灵活机动的技术优势和快速响应的能力,在低空航空测绘数据采集领域,有着巨大的应用价值与发展空间,本文主要是对无人机低空航摄技术的应用要点进行详细探究。

1、无人机低空航摄技术的基本概述在地形测绘中应用无人机进行航摄测量,相比较于卫星遥感而言,数据测绘精度更高,成本较低,具有较高的应用价值。

在利用无人机航摄技术进行工程测量时,主要的工作内容就是对野外的像控点进行准确的布设和测量,在取得测区的影像数据后进行业内的空三加密和数字测图。

在实际的测量过程中,无人机低空航摄能实现快速高效的测量,并且能获取高精度的影像信息,因其具备较强的空间适应能力,能到达一些人力无法到达的地方进行信息采集,并且在具体的测绘飞行中,空间响应能力较好。

无人机能通过搭载其他数据设备实现和生成可视化的数据信息,进行协同作业,在测绘过程中取得非常显著的效果。

因此,无人机低空航摄技术,为基础地理信息采集提供了技术支撑,是建设数字城市的重要技术手段。

2、外业相控观测与影像数字化流程分析无人机外业航测数据采集,主要包括外业空三像控点测量与航摄数据采集两方面,具体如下:(1)外业空三像控点测量。

在地形测绘中应用无人机低空航摄,为确保成果输出坐标系统与地方坐标系相统一,通常需采用GNSS设备事先布设一定数量的影像控制点。

在实际的操控过程中,将GNSS定位与无人机航摄POS进行充分融合,获取数据测量领域中的地貌和地形数据,对数据进行记录、传输和保存。

测绘工作中低空无人机航摄遥感测绘方法的应用探讨

测绘工作中低空无人机航摄遥感测绘方法的应用探讨低空无人机航摄遥感是一种新兴的测绘方法,与传统的航空遥感相比具有许多优势。

本文将探讨低空无人机航摄遥感在测绘工作中的应用。

低空无人机航摄遥感可以提供更高分辨率的影像数据。

由于无人机可以在较低的高度飞行,所拍摄的影像可以更清晰地显示目标细节。

对于需要对地面进行更精确测绘的任务,如土地利用分类、道路、建筑物等的细节识别,低空无人机航摄遥感比传统的遥感方法更加适用。

低空无人机航摄遥感具有更强的灵活性。

传统的航空遥感需要专门的航空器和飞行计划,而低空无人机可以根据需要进行调整。

无人机航摄遥感可以在不同的时间、天气和环境条件下进行,可以根据实际需求进行灵活调整,为测绘工作提供更多的选择。

低空无人机航摄遥感具有更低的成本和更高的效率。

相比传统的航空遥感,无人机航摄遥感的设备和飞行成本较低,操作更加简便和灵活。

无人机可以更快速地获取影像数据,加快了测绘数据的更新频率和处理速度,提高了测绘工作的效率。

第四,低空无人机航摄遥感可以应用于更多的领域。

除了传统的土地利用分类和地图制作,低空无人机航摄遥感还可以应用于环境监测、资源调查、城市规划等多个领域。

无人机可以搭载各种传感器设备,如红外摄像头、多光谱相机和激光雷达,提供更多的数据来源和应用。

在应用低空无人机航摄遥感进行测绘工作时,还需要注意一些问题。

首先是隐私和安全问题,无人机航摄遥感可能侵犯个人隐私,所以需要建立相关的法律法规和隐私保护机制。

其次是飞行管制和风险控制,无人机的飞行需要遵守相关的规定,并采取安全措施,防止意外事件的发生。

低空无人机航摄遥感是一种具有广阔应用前景的测绘方法。

它具有高分辨率、灵活性、成本效益和广泛的应用领域等优势,为测绘工作提供了新的解决方案。

未来随着无人机技术的不断发展和完善,低空无人机航摄遥感将在测绘工作中发挥越来越重要的作用。

低空无人机航摄试验与精度分析

低空无人机航摄试验与精度分析作者:何宇来源:《科技资讯》2018年第08期摘要:针对低空无人机航摄系统工作效能与测量精度方面的问题,笔者所在团队实现了一套无人机航摄系统,在新疆和田某荒漠区开展了航摄试验,对无人机航摄系统获取的航摄影像平面精度及测高精度进行评估,结果表明,成像结果可以满足1∶1000地形图测图的平面精度要求。

关键词:无人机航摄系统大比例尺测图中图分类号:P23 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)03(b)-0040-02本研究实现了一套中型固定翼无人机摄影测量系统,为了验证该自主低空航摄系统的测量精度,设计试验于和田某区域进行实际航飞作业,布设一个具有大量地面控制点的飞行试验场,采用无人机搭载非量测型数码相机进行摄影作业,然后对航飞数据通过区域网空中三角测量的自检法来计算全部系统误差对像点位置坐标的综合改正值,从而确定内方位元素和物镜的光学畸变值,实现相机的高精度标定,并将标定结果用于测绘产品生产,以此来对无人机航空摄影测量系统在小区域大比例尺地形图立体测绘中所能达到的精度水平进行评估和验证。

1 航摄系统组成本检校试验采用的航摄系统组成部分有:固定翼无人机飞行平台、飞行控制系统和非量测型面阵CCD数码相机,以及地面站、远程无线通信装置、地面数据处理系统等辅助设施。

1.1 无人机飞行平台由于固定翼无人机具有低成本,可实现低速平稳飞行等优点,本研究采用固定翼无人机平台。

平台主要采用重量轻、强度大的玻璃钢和碳纤维复合材料加工而成,机长为2.15m,翼展为3.1m,最大起飞重量为20kg,起飞速度为70km/h,任务仓尺寸为600mm×280mm×200mm,任务载荷为6kg,飞行速度为100~110km/h,飞行高度≤4km,续航时间为3h,控制半径为≤20km。

1.2 遥感设备此次试验搭载的遥感设备为135画幅单反相机及广角定焦镜头,镜头标称焦距28mm;CMOS传感器尺寸:36mm×24mm,最大像素:6048像素×4032像素;CMOS传感器像点尺寸:5.95μm。

基于无人机数字航摄系统的快速测绘探析

基于无人机数字航摄系统的快速测绘探析摘要:随着我国经济的不断发展,我国对无人机的研究力度也在不断提升,而与其他测绘技术相比,无人机数字航摄系统有着较高的技术优势,这也使其在多个行业领域之中的到了广泛的应用。

本文首先对无人机低空遥感技术进行了全面的分析,同时研究了无人机数字航摄系统的技术参数与性能指标,并结合实际情况,对无人机低空遥感系统的应用展开了深入的研究,希望能对无人机数字航摄系统快速测绘的不断发展起到一定的促进作用。

关键词:无人机;数字航摄系统;快速测绘一、无人机低空遥感技术分析与传统遥感技术相比,无人机遥感技术有着无可比拟的技术优势,能够成为卫星遥感技术和有人机遥感技术的重要补充技术。

无人机低空遥感技术涉及到飞行平台、监控信息、传感器、遥感空基的交互控制,包括对地面实验的处理和加工以及相应的综合保障技术等等。

从世界范围来看,我国无人机低空遥感一直处于世界领先水平,无论是无人飞行器的研制还是航空遥感飞行控制系统的使用,都能够通过轻小型传感器以及相应的数据处理系统进行航空遥感系统的集成,从而更好的完成航空遥感作业任务[1]。

在当前情况之下,我国很多科研机构和公司都已经研制出了轻小型的无人机遥感系统,而当前较为适用的低空遥感无人机系统的任务载重往往在10KG到20KG之间,系统包括1个到4个面阵数码相机,能够获取0.05m到0.5m分辨率的光学彩色影像。

在无人机上配备了GPS定位系统以及相应的稳定平台,从而使全自动空中三角测量任务得到有效的执行,使在地面控制点较为稀少的情况下能够获得更加精确的测量数据。

传感器是整个无人机遥感航摄系统的核心所在,有着较为重要的作用。

在当前的数码相机之中,影像传感器分为两种,第一种是CCD元件,这种元件已经得到了广泛的应用,而另一种则是CMOS器件。

从工作机制上分析,CCD的成像质量更好,然而其制造工艺较为复杂,因此其成本更高,而CMOS的价格较低,然而其成像的质量不如CCD的成像质量高。

基于无人机的航空影像处理与分析研究

基于无人机的航空影像处理与分析研究无人机技术的快速发展和广泛应用为航空影像处理与分析领域带来了革命性的变化。

基于无人机的航空影像处理与分析研究已经成为近年来研究的热点之一。

本文将介绍该领域的关键技术和应用,并探讨未来的发展趋势。

一、无人机航空影像处理技术1. 遥感图像获取与处理无人机搭载高分辨率相机或传感器,能够获取地表图像的空间和谱段信息,为地理信息系统(GIS)提供了大量的数据。

航空影像处理技术包括图像几何校正、图像融合、图像分类等。

通过无人机获取的高精度图像数据,可以用于地质灾害监测、土地利用规划、环境保护等领域。

2. 无人机影像处理与分析无人机航拍的影像数据可以通过图像处理和分析技术提取出感兴趣的目标和特征。

例如,通过图像拼接技术将多个影像拼接成全景图像,提高对地形的认识和观测。

同时,基于图像分割和目标检测算法,可以自动识别、分类和跟踪地面或建筑物等目标物体。

3. 空三维重建与测绘基于无人机的航空影像处理可以生成高精度的地理模型和数字地图。

利用摄像头和惯性导航等传感器获取的数据,可以进行空三维重建,得到地理区域的三维模型。

航空影像处理技术还可用于城市规划、建筑物测绘、土地测量和环境监测等领域。

二、无人机航空影像处理与分析的应用1. 灾害监测与预警无人机航空影像处理与分析技术在灾害监测和预警方面具有重要意义。

通过无人机航拍获取的影像数据,可以及时监测和分析地质灾害、森林火灾、洪水等自然灾害的情况,提供快速响应和灾后评估。

2. 建筑与城市规划通过无人机航空影像处理和分析,可以获取城市的高分辨率图像和三维模型,为建筑物设计、城市规划和土地利用提供准确的数据支持。

同时,基于无人机的城市监测可用于交通监管、环境保护、城市安全等方面。

3. 农业与林业监测利用无人机航空影像处理技术,可以获取农田和林区的高分辨率图像,监测农作物的生长状况、林木的健康状况,提供精准的农林资源管理和决策支持。

此外,无人机航拍还可以用于农药喷洒、播种和灌溉等农业生产活动。

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基于低空无人机航摄系统试验分析研究
作者:李金全
来源:《科技资讯》2017年第14期
摘要:针对低空无人机航摄系统工作效能与测量精度方面的问题,笔者所在团队实现了一套无人机航摄系统,在新疆和田某荒漠区开展了航摄试验,对无人机航摄系统获取的航摄影像平面精度及测高精度进行评估,结果表明,成像结果可以满足1∶1 000 地形图测图的平面精度要求。

关键词:无人机航摄系统大比例尺测图
中图分类号:P23 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)05(b)-0087-02
传统无人机并非为航空遥感而设计,因此没有考虑到遥感飞行的特殊性。

此外,无人飞行器所搭载的非量测型相机存在较大的光学畸变,不能直接用于测绘生产,低空无人机航摄系统面临着工作效能与测量精度两方面的问题[1-2]。

该研究实现了一套中型固定翼无人机摄影测量系统,为了验证该自主低空航摄系统的测量精度,设计试验于和田某区域进行实际航飞作业,布设一个具有大量地面控制点的飞行试验场,采用无人机搭载非量测型数码相机进行摄影作业,然后对航飞数据通过区域网空中三角测量的自检法来计算全部系统误差对像点位置坐标的综合改正值,从而确定内方位元素和物镜的光学畸变值,实现相机的高精度标定,并将标定结果用于测绘产品生产,以此来对无人机航空摄影测量系统在小区域大比例尺地形图立体测绘中所能达到的精度水平进行评估和验证。

1 航摄系统组成
该检校试验采用的航摄系统组成部分有:固定翼无人机飞行平台、飞行控制系统和非量测型面阵CCD数码相机,以及地面站、远程无线通信装置、地面数据处理系统等辅助设施。

1.1 无人机飞行平台
由于固定翼无人机具有低成本,可实现低速平稳飞行等优点,该研究采用固定翼无人机平台。

平台主要采用重量轻、强度大的玻璃钢和碳纤维复合材料加工而成,机长为2.15 m,翼展为3.1 m,最大起飞重量为20 kg,起飞速度为70 km/h,任务仓尺寸为 600 mm×280 mm×200 mm,任务载荷为6 kg,飞行速度为100~110 km/h,飞行高度≤4 km,续航时间为3 h,控制半径≤20 km。

1.2 飞行控制系统
飞行控制系统用于飞行控制与任务设备管理,由自驾仪、姿态陀螺、GPS 定位装置、无线电遥控系统等组成[3],可实现飞机姿态、航高、速度、航向的控制及各个参数的传输,以便于地面人员实时掌握飞机和遥感设备的飞行情况。

机上采用的GPS接收板为普通单频无差分GPS,导航精度约在±5m以内,控制方式有人工遥控和自主飞行2种。

1.3 遥感设备
此次试验搭载的遥感设备为135画幅单反相机及广角定焦镜头,镜头标称焦距28 mm;CMOS传感器尺寸:36 mm×24 mm,最大像素:6 048像素×4 032像素;CMOS传感器像点尺寸:5.95μm。

飞行过程中采取飞控系统控制快门定点曝光,将对焦环固定在无穷远处锁定相机的内方位元素,并采用固定光圈以保证统一物镜畸变参数。

2 地面检校场的建立
为保证无人机飞行试验的安全性,该检校场选址于和田某荒漠地区,地理位置为80.2°E、36.97°N,所选检校场总面积约为 3 km2,区域内地形高差约90 m。

该区域地貌类型比较单一,地表无明显人工建筑及自然植被。

为了便于辨识及保证定位精度,制作 50个90 cm×90 cm的人工控制点标志,按照300 m间距均匀布设 10×4个人工地标作为平高控制点,另设10个人工地标作为检查点。

此外,在检校场选取某处地面纹理密集区域测出14个点的坐标位置作为检查点,以便后期验证精度使用。

检校场地面点分布如图1所示。

所有地面控制点采用RTK实时动态差分法进行测量,所有坐标高程均为WGS-84 ITRF97基准,平面及高程位置精度可保证在±10 cm以内。

3 基于检校场的航摄试验
3.1 试验数据
该试验设计飞行拍摄模式为定点曝光,无人机航高为460 m,地面分辨率为10 cm,检校场影像航向重叠度为60%,旁向重叠度为30%。

该架次影像共有两组,挑选姿态角符合要求且覆盖地面已知点较多的两组影像(A、B 两组)参与后期的平差处理。

3.2 相机检校与测图精度分析
该研究的检校原理是采用区域网空中三角测量运算中的自检法,将可能存在的系统误差,包括相机的实际测量焦距、像主点偏移值、、物镜各畸变参数等,作为附加参数引入光束法区域网平差。

该文所采用的附加参数光束法平差的系统畸变数学模型为:
式中,为像点在像平面坐标系中的坐标;、为径向畸变参数;、为偏心(切向)畸变参数;为像素的非正方形比例因子;为CCD 阵列排列的非正交性畸变参数。

航带中选取A组影像进行自检校平差,A区处于航带中间位置,包括第2航带和第3航带各3幅,对应地表的高差约为35 m,共有 4个控制点、2个检查点。

为了便于误差控制,所有后处理过程中均采用UTM 44N投影,通过上述畸变模型对该组影像进行系统误差计算。

检校结果如下:
为了验证该检校结果的有效性,选择地面检查点密布的B组影像,在未代入检校结果前,先采用镜头标称值进行区域网平差,然后对比检校后的平差结果。

平差过程中共采用5个控制点和5个检查点,试验表明,在检校前后检查点的残差发生较大变化,具体数值如表1所示。

根据检查点在检校前后的残差变化,检校后的平面和高程精度均有所改善,其中对高程精度的影响尤为明显,这表明了检校结果的有效性。

所有检查点的平面精度满足1∶1 000地形图航空摄影测量内业规范,但高程在相机标定前后都有所超限。

4 分析总结
4.1 存在的问题及原因分析
(1)非量测型相机的局限。

在航摄比例尺≥1∶4 000的情况下,航偏角一般不大于10°,由于非量测型相机的幅面过小(CMOS传感器尺寸:36 mm×24 mm),同样的航偏角对于专业量测型相机仍能满足重叠度的要求,而对于135画幅非量测型相机,则会出现摄影漏洞(重叠度
(2)测高精度。

影像的高程精度是直接由传感器本身设计的基高比来决定的。

理想基高比为1∶1~
1∶1.5,该次试验用到的CMOS传感器尺寸:36 mm×24 mm,COMS 传感器像点尺寸:
5.95μm,最大像素:6 048像素×4 032像素,焦距28 mm,任务时为窄像对飞行模式,航向重叠度60%。

其基高比为:
式中,GSD为影像像元的地面分辨率。

因此,要实现无人机大比例尺地形图立体测绘必须要增大基高比,而增大基高比必须通过增大航向成像宽度或缩短焦距来实现。

4.2 总结
该试验采取135画幅CCD民用数码相机,以无人飞行器为平台进行相对航高为470 m的航摄作业,通过检校标定成像结果可以满足1∶1 000地形图测图的平面精度要求。

试验表明,无人机航摄系统可以云下低空飞行,具有机动、灵活等特点,能够获取卫星和有人飞机无法得到的高分辨率影像数据。

针对小区域大比例尺的遥感应用,可以作为传统航空、航天遥感平台的重要补充。

参考文献
[1] 胡安文,张祖勋.对高分辨率遥感影像基于仿射变换的严格几何模型的讨论[J].武汉大学学报:信息科学版,2006(2):104-107.
[2] 狄颖辰.无人机遥感图像拼接系统设计与实现[D].电子科技大学,2011.
[3] 张鹏强,余旭初,韩丽,等.基于直线特征匹配的序列图像自动配准[J].武汉大学学报:信息科学版,2007,32(8):676-679.。

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