詹文俊(江西省地礦測繪院,江西南昌330000)
一體化像控測量思路在生產中的應用研究
詹文俊(江西省地礦測繪院,江西南昌330000)
《全球定位系統(GPS)測量規范》、《國家三、四等水準測量規范》中明確指出,像控測量方法是航測內外業施工關鍵,即可彌補航測內外業中精度缺失、找點困難等問題,并在一定程度上提高測量作業效率。為此,當代航測內外業領域在可持續發展過程中應提高對此問題的重視程度,利用Survey Matrix V1.0數字像控軟件,完成生產工作。本文從一體化像控測量概念分析入手,并詳細闡述了像控測量基本思路在實際生產中的具體應用。
一體化;像控測量;生產
就當前的現狀來看,傳統像控測量方法在生產工作中的應用呈現出選點耗時長、測量內容粗略、點間連續性降低等問題,影響到了數據測量效果。因而,為了推進國內測繪行業的進一步發展,應注重在生產實踐中大力開發一體化像控測量思路,即融合現代一體化技術手段,如,計算機技術等,實現航測內外業的一體化操作,保障整體生產效率。以下就是對像控一體化測量工作要點等相關問題的詳細闡述,望其能為當前測繪手段的革新提供有利參考。
一體化像控測量,即要求相關技術人員在內外業測量期間,應引進計算機技術,同時,參照DEM資料,快速處理航射影像,并結合航射影像信息,布點,隨后,將布點底圖導入到計算機系統,在計算機操作平臺設計導航線路,然后,通過藍牙連接RTK接收機方式,將導航線路信息傳遞至預布設點,最終針對像控點測量信息進行采集,且保存于計算機數據庫內部,完成內外一體化測量操作,規避生產環節耗時長的問題。但在一體化像控測量作業中,為了提高整體測量結果精準度,應注重在實際作業中,強化對RTK采集技術的應用,即利用RTK數據采集功能,對內業各個像片控制點進行測量,然后,結合空中三角測量手段,解算測量作業中定向點,減少野外工作量,準確記錄實地照片,高效完成測量區域所有點的測量工作。從以上的分析中即可看出,一體化像控測量可滿足現代生產需求,為此,應強化對其的應用,突破傳統像控測量思路,改變傳統像控測量中存在的問題。
傳統像控測量方法在應用過程中逐漸呈現出某些不可忽視的問題,其主要體現在以下幾個方面:
(1)在傳統像控測量中,要求相關技術人員應在紙質像片上完成控制點的分析、對比、選點工作,然后,在經過一張一張像片像控布點處理后,整理控制點數據,隨后,下載數據信息,解算刺點位置。此種像控測量方法在無明顯地物特征區域測量中,將耗費大量像控布點時間,且需采取像控點人工確定方法,增大了誤差概率[1];
(2)在野外生產作業中,為了完成像控測量工作,需隨身攜帶紙質像片,因而,若在野外測量中遇到下雨,將增加測量信息保存難度,且表現出測量內容粗略問題,影響整體測量作業效果。同時,在野外測量作業中,若測量人員方向感較差,那么在線路規劃、布點期間,將表現出測量效率低的問題;
(3)在傳統像控測量作業中,IMU/DGPS和航空影像快速處理技術等的應用,在一定程度上呈現出點間距離增大問題,同時,點與點間關聯性較差,最終影響到了像控測量作業效果。為此,在現代社會實際生產中,應逐步導入一體化像控測量基本思路,由此突破外業像控測量瓶頸問題,提高整體生產效率。
一體化像控測量在試驗生產中的應用,有利于提高內外業一體化作業效率,因而,應從以下幾個層面入手對其進行應用:
(1)在一體化像控測量基本思路導入過程中為了滿足生產作業要求,應注重使用Survey Matrix V1.0軟件,即通過軟件中數字像控系統的操作,對指定測量區域進行布點設計,并采集區域內所有點數據。但在軟件操作期間,為了保障控制點預設精準性,需拼接影像信息,依據影像信息,布設點位,然后,借助藍牙連接RTK接收機,對控制點信息進行整理。而如若遇到野外測量作業,應啟動系統導航功能,提高整體作業效率。
(2)在影像拼接時,需將原始影像數據信息、DEM資料、IMU/DGPS導航定位數據等均導入到計算機中,由計算機操作平臺中視圖操作功能,對航帶影像信息進行拼接處理,且待拼接工作完畢后,查看航帶影像各個節點完整性,如若存在缺陷,那么可通過插入、刪除等操作,對影像進行調整[2]。如圖1為航帶影像拼接效果圖。

圖1 航帶影像拼接效果
(3)在像控點設計期間,為了降低像控點測量誤差,需在啟動自動布設功能前,對平面位置、成圖比例尺、行高、高程中誤差、掃描分辨率、航向重疊度等各項參數標準進行核查,然后,待航帶信息符合標準的基礎上,自動預設像控點。但在像控點預設后,為了防止部分像控點的偏移,需采取人工檢查方式,對旋轉影像等信息進行查看,如,勘察像控點重疊度或清晰度等,對部分像控點進行及時調整,以期滿足測量作業要求,如圖2。

圖2 像控點修改示意圖
(4)在像控點導航期間,需在啟動導航功能后,借助Google Earth經緯度坐標采集功能,向導航系統中輸入DOM影像的經緯度坐標,然后,將DOM影像放置在具體的坐標系中,精準完成導航工作[3]。
(5)在像控點數據采集過程中,需啟動平板藍牙,且設置RTK連接端口的各項參數,待準備工作完畢后,將藍牙與RTK端口進行連接,而后將像控點測量數據全部傳輸至平板中,隨后,在平板中通過平鋪視圖操作,查看像控點位置信息,最終描繪信息,達到信息采集目的。即一體化像控測量方法可提高精度、密度測量標準,且降低返工概率。因而,在內外業測量工作實際生產中,應注重對一體化像控測量思想的引入,以期滿足現代測繪工作開展需求,提高整體作業效率。
綜上可知,基于現代社會可持續發展背景下,對測繪行業實際生產測量精度、密度、可靠性等提出了更高的要求,因而在測量工作實施期間,為了縮小測量誤差,達到高效率測量效果,需實施一體化像控測量手段,即在像控測量中突破紙質布點方式,借助Survey Matrix V1.0軟件完成影像拼接、像控點設計、像控點導航、像控點數據采集等工作,最終真實的描繪測量區域像控點信息,全面反饋測量區域地形、地貌,達到科學、客觀的航帶內外業測量狀態。
[1]陳曉寧,吳滿意,尚小鵬,等.一體化像控測量思路及其在生產中的應用[J].測繪標準化,2016,12(02):14~16.
[2]原喜屯.精密單點定位(PPP)技術在像控測量中的應用研究[J].礦山測量,2011,13(03):12~13+4.
[3]張俊前.像控點快速測量技術在地理國情普查中的應用研究[J].城市勘測,2014,12(06):24~27.
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2095-2066(2016)31-0098-02
2016-10-22