鐘 強
(廣州建通測繪地理信息技術股份有限公司,廣東 廣州 510000)
攝影測量、遙感技術為當前工程測量中應用最為廣泛、效果最好的兩種測量技術,在各地區各類型工程測量中備受推崇。兩種測量技術測量精度均較高,且適用于多種環境工程測量中,如水文、資源勘查等。以下是本文基于對兩個概念初步把握的基礎上形成的詳細論述。
攝影測量,通過航攝像片達到對地形的測繪目的,是目前工程測繪最常用技術之一;遙感,通過航空攝影技術將遙感與電磁感應進行結合,以實現對信號接收與分析,數字成像后達到測量效果[1]。前者在工程測量中其成圖速度較快,測量精度較高,且能夠在大多數氣候環境中測量;后者在工程測量中是數字遙感與攝影遙感的結合,可在未接觸研究對象前提下對所測量對象的特征信息予以獲取,目前應用的范圍較廣,包括地質、水文等多類型測繪[2]。
目前攝影測量技術應用不斷升級與優化,其新型傳感器平臺已逐漸實現多樣化,裝置科技含量較高,立足大數據背景下已然實現數據共享,其中其推動器并行化發展也成為其發展重要趨勢。遙感技術在信息提取與分析中,不斷強化其傳感器系統,使其精準度更高。同時遙感技術與數據的結合應用,也使得其遙感波譜段增多,影像分辨率更高[3]。
應用工解析測圖儀在工程測量中應用,主要包括幾個人工布標、航空攝影、空中三角測量加密等步驟,通過測圖儀主體調整與確定后,進行數控繪圖。
在工程施工前進行解析測圖儀主機,在保證其數控繪圖良好狀態下再開展施工。
在實踐應用中應注意內定向過程中測標應與框標對正,框標的坐標量誤差控制在0.02mm以內,相對定向點殘余的上下視差控制在0.008mm以內。
對工程地物的測量要使代碼與特征點性質相切和的符號,保證觀測選擇較為準確,使地物特征點切準,如墻角雙線符號中心,獨立地物邊緣中心,對出現測量誤差的地物要進行二次測量[4]。

圖2 解析測圖儀檢測后結果

圖3 INSAR測量技術
解析測圖儀是多種精密技術集合下的測繪技術應用,包括光學機械、電子控制及計算機控制技術應用等,當下解析測圖儀逐漸實現數字測圖,在大數據技術下演變為集合地理信息系統與地形數據庫系統的高精度測繪系統,在深圳、廣州等諸多地區的工程測繪中廣泛應用。
該技術為當前新型技術類型,是基于合成孔徑雷達干預的測量技術,也是遙感技術和射電天文技術融合技術形式。通過雷達對工程區域范圍進行微波發射,對回波信號進行分析,以形成工程區域SAR復圖像對[5]。根據實際應用還可以通過該技術對目標工程具體區域的表面微小變化進行處理,構建數字高程模型。
SAR微波段的電磁波能夠穿透云霧,在特殊氣候環境中也可應用,實現特殊工程區域的測繪。例如,在西部測圖和西部土地利用及測繪調查中,開展1:1萬、1:5萬比例尺地形測繪應用,通過機載InSAR技術生產3D產品的工藝流程、機載干涉SAR的定標測量及控制測量技術、機載干涉SAR影像的調繪方法等發揮SAR技術測繪優勢,完成工程實際測繪任務[6]。
另外,當前INSAR技術中D-INSAR技術是在工程測量中應用相對較多的技術,側重對地表變化的檢測,工程實踐證明對區域中可達到厘米級的精度,分辨率也較為精準,對工程測量的應用價值較高。
如上文所述,攝影測量、遙感技術在工程測量中有著至關重要的應用價值,通過兩種技術搭配結合應用,能夠實現全方位、高精準、數字化測量,對構建精品工程具有重要現實意義。
在今后的工程測量應用中,要基于兩種技術應用的前提下,不斷發揮信息化優勢,逐漸實現空間環境信息網絡化完善,促進資源共享與應用,這對工程項目企業的長遠發展也有著積極意義。