黃國龍
(江西有色地質(zhì)勘查一隊,江西 鷹潭 335000)
為更好的建設現(xiàn)代化社會,滿足社會發(fā)展需要,各種現(xiàn)代化工程的建設是必不可少的,如水利工程、發(fā)電工程、交通運輸工程等等。在各種工程建設中,測繪是其中一個重要環(huán)節(jié),其作用獲得反映地面現(xiàn)狀的圖形和位置信息,以供工程建設、規(guī)劃設計和行政管理之用。是工程項目順利進行的基礎和前提。隨著科學技術的發(fā)展,工程測繪技術也有了很多種類,如全球定位系統(tǒng)(GPS)、遙感(RS)、地理信息系統(tǒng)、激光掃描技術。其中,激光掃描技術是現(xiàn)代工程測繪中最常用的技術,與其它技術測繪技術相比,該技術具有測量范圍廣、效率高、精度高、環(huán)境適應性強等優(yōu)點。
關于三維激光掃描技術在很多方面都得到了廣泛應用,如,張維強將三維激光掃描技術應用到了古建筑的測繪中,為古建筑修復工作提供了極大的便利;房延偉將三維激光掃描技術應用到了地籍測繪中,給土地調(diào)查工作提供了極大的幫助。劉寶樂將三維激光掃描儀技術運用到隧道工程中,給隧道工程的開挖和修建工作提供了可靠的依據(jù)[1]。本文在前人研究的基礎上,將三維激光掃描技術應用到工程測繪中,運用過程包括點云信息采集、點云數(shù)據(jù)預處理、點云配準和三維模型建立。最后經(jīng)過實例測試,證明了三維激光掃描技術在工程測繪中的應用效果。通過本研究以期為工程測繪工作提供參考和借鑒。
工程測繪工作的任務是為工程建設提供所在范圍內(nèi)的地面現(xiàn)狀的圖形和位置信息,是工程方案設計和施工的前提和基礎。三維激光掃描技是現(xiàn)代測繪中常用的一種技術,其原理是通過想目標范圍內(nèi)的目標物體發(fā)射高頻激光脈沖,當激光脈沖達到目標物體表面后,激光會被原路反射回來,然后采集這些反射回來的激光點,最后結合激光測距的原理,就可以計算出激光點在目標物體上海量三維坐標數(shù)據(jù),即點云數(shù)據(jù)。
激光測距原理如下圖1 所示。

圖1 掃描點的坐標計算原理
其中,點P 代表目標點,S 代表掃描儀距離、α 代表角方位,β 代表高度角。
點P 的空間三維坐標計算公式如下:

點云數(shù)據(jù)采集是三維激光掃描技術應用的首要環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)主要利用三維激光掃描儀來完成。三維激光掃描儀主要由激光掃描儀、數(shù)碼相機、電源、GPS 定位裝置、配套附屬設備以及后處理軟件組成,其工作原理如下圖2 所示。

圖2 三維激光掃描儀采集原理
在維激光掃描儀采集點云數(shù)據(jù)后,還需要進行預處理,才能為后續(xù)三維建模所用。點云數(shù)據(jù)預處理包括點云數(shù)據(jù)去噪、點云數(shù)據(jù)壓縮和點云數(shù)據(jù)封裝等三部分[2]。
(1)點云數(shù)據(jù)去噪:原始點云數(shù)據(jù)在采集的過程中,受到采集設備本身以及環(huán)境因素的影響,其中包含了大量的無用數(shù)據(jù),這些無用數(shù)據(jù)因為含有大量誤差,因此也被成為噪聲點。噪聲數(shù)據(jù)的存在會降低三維坐標的計算精度,同時也會增加計算量,因此需要去噪處理。在這里可以采用拉普拉斯濾波法、雙邊濾波法、中值濾波法、均值濾波法等進行去噪處理。
(2)點云數(shù)據(jù)壓縮:三維激光掃描技術與其它測繪技術相比,精度更高。而這一優(yōu)點的實現(xiàn)主要依賴大量的點云數(shù)據(jù)。大量的點云數(shù)據(jù)雖然能夠更為全面、準確的描繪目標物體,但是與此同時,大量的點云數(shù)據(jù)也增加了后續(xù)的處理時間,個系統(tǒng)帶來了巨大壓力,因此在不影響測繪的目的下,需要進行壓縮處理。壓縮處理方法主要包括統(tǒng)一采樣法、曲率采樣法、等間距采樣法、隨機抽樣法等幾種。
(3)點云數(shù)據(jù)封裝。將處理好的點云數(shù)據(jù)進行網(wǎng)格化處理,即按就近原則連接相鄰數(shù)據(jù)點,創(chuàng)建多邊形幾何模型。
點云數(shù)據(jù)一般來自不同的測站,每一測站負責一部分點云數(shù)據(jù)的獲取,因此采集的點云數(shù)據(jù)并不是完整的,需要將每一測站的點云數(shù)據(jù)映射到統(tǒng)一坐標系統(tǒng)當中,構成一個大的目標區(qū)域的完成點云數(shù)據(jù)。以上過程就被成為點云數(shù)據(jù)的配準。目前點云數(shù)據(jù)配準方法主要有三種種,即基于標靶的配準方法、基于特征點的配準方法和基于ICP 算法拼接方法。具體如下表1 所示。

表1 點云數(shù)據(jù)配準方法對比表
三維模型構建是三維激光掃描技術的最后一個環(huán)節(jié),即利用上述處理好的點云數(shù)據(jù),進行三維模型構建。在這里需要借助一種強大的后處理軟件——Cyclone8.03 軟件進行建模,建模流程主要包括兩項任務,即粗建模和紋理映射。前者過程是將處理的好的點云數(shù)據(jù)按照最近原理來構造的三角網(wǎng)格面,使得整個輪廓不但接近目標原型,然后再通過曲面擬合的方法,經(jīng)過反復的修補、光滑,完成對三維模型的構建。后者為了使生成的三維模型看起來更具有逼真的效果,需要對模型進行紋理映射。這里需要利用事先采集目標物體的表面圖像,獲得其紋理圖像,然后將得到的紋理圖像與建立的三維模型進行重合和疊加,使得三維圖像接近更加立體和形象。
為明確三維激光掃描技術在工程測繪工作中的運用效果,在這里通過一個具體的實例進行驗證[3]。
為解決某地枯水期的供水問題,需要在該地上游地區(qū)修建一座以供水、防洪為主,兼顧發(fā)電等綜合效益的重大水利樞紐工程。為保證工程建造的順利進行,需要對該地區(qū)方圓5 里的地形有一個全面的了解。為此,以該地區(qū)為研究區(qū),利用三維激光掃描技術進行測繪研究。研究區(qū)部分地形原始圖像如下圖3 所示。

圖3 研究區(qū)部分地形原始圖像
選取ILRIS 3D 激光掃描儀對研究區(qū)進行全面掃描,獲取點云數(shù)據(jù)。ILRIS 3D 激光掃描儀性能參數(shù)如下表2 所示。

表2 ILRIS 3D 激光掃描儀性能參數(shù)
利用Cyclone8.03 軟件進行點云數(shù)據(jù)處理和建模,建模結果如下圖4 所示。

圖4 研究區(qū)部分地形三維圖像
從圖4 中選取5 個位置點的不同坐標數(shù)據(jù)與實際位置數(shù)據(jù)進行誤差計算,以判斷建模的精確度。結果如下表3 所示。

表3 建模精度
從表3 中可以看出,三維激光掃描技術建立的模型中取5 個位置點的不同坐標數(shù)據(jù)與實際位置數(shù)據(jù)之間的誤差一般在5mm到8mm 之間,誤差較小,說明三維激光掃描技術在工程測繪中的運用效果較好。
綜上所述,在工程測繪中,對所在建設區(qū)的地形中掌握是必不可少的。在各種測繪技術中,三維激光掃描技術是現(xiàn)在最常用的一種技術。為此,本文將三維激光掃描技術應用到工程測繪當中,并對其應用過程進行了具體分析,最后通過具體工程實例,證明了該技術的建模精度較高,在工程測繪當中發(fā)揮了重要作用。