无人机遥感在海图陆域要素更新测绘中的应用
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用随着科技的不断发展,无人机遥感技术已经成为测绘工程测量中的重要应用手段。
无人机遥感技术以其高效、精准、灵活等特点,广泛应用于土地测绘、地质勘探、水资源调查、环境监测等领域,为测绘工程测量带来了革命性的变革。
本文将从无人机遥感技术的基本原理、在测绘工程测量中的应用以及发展趋势等方面进行探讨。
一、无人机遥感技术的基本原理无人机遥感技术是指利用载有各种传感器的无人机,通过航拍、遥感等手段获取地面信息,进行数据采集、处理和分析的技术。
其基本原理包括以下几点:1. 传感器采集数据:无人机上搭载多种传感器,如光学相机、红外相机、激光雷达等,用于采集地面信息的光学、热量、高度等数据。
2. 数据传输:无人机通过数据链将采集的信息传输至地面控制中心或者云端服务器,进行存储和分析。
3. 数据处理:将采集到的数据进行处理和分析,提取有用信息,生成地图、模型等测绘产品。
1. 高精度地图制作:传统的地图制作需要地面测量和人工绘制,耗时耗力且成本高昂。
而利用无人机遥感技术,可以快速获取大范围的高分辨率影像数据,通过数字摄影测量技术,生成高精度地图,为城市规划、地理信息系统(GIS)提供了重要数据支持。
2. 建筑物立面测绘:无人机遥感技术可以实现建筑物的立体测绘,利用激光雷达扫描仪,可以获取建筑物立面的三维模型数据,为建筑设计、城市复兴等提供了可靠的数据基础。
3. 地质勘探与勘测:对于地质资源的勘探,往常需要人力物力,而利用无人机遥感技术,可以实现对矿区、山体等地质环境的快速调查与监测,为地质灾害预警、矿产资源评估等提供了技术支持。
4. 水域资源调查:无人机遥感技术可以实现对水域资源的调查与监测,包括湖泊、河流、水库等水体,可以获取水域的面积、深度、水质等信息,为水利工程规划、水资源管理提供了重要依据。
5. 农业监测与精准农业:利用多光谱相机和红外相机进行航拍,可以获取农田的生长情况、病虫害监测等信息,为农业生产提供精准技术支持。
无人机遥感在海图陆域要素更新测绘中的应用
越 明显 ,如 机 动快 速 的响应 能力 ,地 面信 息全 面真
b 路边 线 :指 铺装 路 面 的边 线 ,位 置清 楚 ,易 实等 ,随着 影像 后 续处 理技 术 的成 熟 ,采用 无 人机 . 遥感 技 术代 替 常规测 量 快速 更新 海 岸线 地形 要 素就 全 区共检查 2 4点 ,最 大偏差 0 8 31 ( 中 ) 具有 较大 意 义 。通过 此 项 目的 实践 ,可 以给 以后无 1 . 2 路 1 1 , 最 小偏差 0 0 3 m . 1 ,检查 点点位 中误 差± . 5 。 0 4 8 m 人 机航测 快速 更新海 图提 供一些 经验和 借鉴 。
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2 8技 术交 流
测绘技 术装 备
季刊
第 l 3卷
2 1 年 第 2期 01
无 人机 遥 感 在 海 图 陆域 要 素 更新 测 绘 中的应 用
刘东 全 张丽丽 (. 1 天津海 事局 海测大 队
摘
天津
3 0 2 ;2 西安大 地测 绘工程 有 限责任公 司 陕西西 安 02 2 .
浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用无人机遥感技术是指利用无人机搭载的传感器进行数据采集和处理,实现对地球表面信息的获取和分析的技术手段。
在测绘工程测量中,无人机遥感技术已经成为重要的测量工具,其具有高效、精准、灵活等优势,对地理信息的获取和应用起到了重要的作用。
本文将就无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用进行简要介绍。
1.地形测量地形测量是测绘工程中的重要内容,无人机遥感技术可以通过搭载高精度的全球定位系统(GPS)、激光雷达等传感器,实现对地表地形的立体测量。
无人机可以在低空飞行,搭载高精度的测量设备,对地形进行高分辨率的测量,获取地形数据,为地形分析、地质灾害监测、工程规划等提供数据支持。
2.地物分类无人机遥感技术搭载的多光谱、高光谱和红外传感器可以获取地表地物的光谱特征和反射率,实现对地物的分类识别。
通过无人机遥感技术获取的地物分类数据可以应用于城市规划、土地资源管理、环境监测等领域,为政府决策和管理提供重要数据支持。
3.工程量测无人机遥感技术可以实现对建筑物、道路、桥梁、管线等工程设施的三维测量和监测。
无人机可以搭载摄影测量传感器,通过航摄技术获取工程场地的影像数据,并借助三维重构和变形监测技术对工程量进行测算和监测,提高了工程量测的效率和精度。
4.环境监测无人机可以实现对环境空气、水质、土壤等环境参数的遥感监测。
通过搭载多参数传感器,无人机可以对环境数据进行实时监测和采集,获取环境参数的数据信息,为环境监测和保护提供了新的技术手段。
5.地理信息系统应用无人机遥感技术获取的地理信息数据可以与地理信息系统(GIS)相结合,实现对地理信息数据的管理和分析。
无人机遥感数据可以作为GIS的重要数据来源,为地理信息系统的应用提供了新的数据支持和技术手段。
二、无人机遥感技术在测绘工程测量中的优势与挑战1.优势(1)高效性:无人机可以在低空飞行,对地表进行高分辨率的测量,具有较高的效率。
(2)精准度:搭载高精度的传感器和全球定位系统,实现对地表地形数据的高精度获取。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用引言随着科技的发展和无人机技术的成熟,无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用越来越广泛。
它不仅可以提高测绘工作效率,降低测绘成本,还可以获取更加精确的数据,为各种工程项目的规划、设计和施工提供支持。
本文将介绍无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用及其优势。
一、无人机遥感技术概述无人机遥感技术是一种利用无人机平台进行遥感数据采集的技术。
通过搭载摄影测量仪器、激光雷达、多光谱相机等传感器设备,无人机可以对地面进行高精度、高分辨率的遥感数据采集。
在进行测绘工程测量时,无人机遥感技术可以获取地形、地貌、建筑物、植被等方面的数据,为工程设计和土地规划提供准确的基础数据。
二、无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用1. 地形测量在规划、设计和施工过程中,地形数据是至关重要的。
通过无人机遥感技术,可以获取全面、精确的地形数据,包括地面高程、坡度、地貌特征等信息。
这些数据可以为道路、桥梁、水利工程等项目的设计和施工提供重要的参考依据,同时也可以为土地规划和资源管理提供支持。
2. 建筑物测量利用无人机遥感技术可以快速、准确地获取建筑物的三维模型数据。
这种数据不仅可以用于城市规划和建设项目的设计,还可以帮助城市管理部门进行城市更新、保护历史建筑等工作。
对于建筑物的监测和变化分析也可以通过无人机遥感技术来实现。
3. 植被监测植被数据对于土地利用规划、环境监测等方面具有重要意义。
利用多光谱相机等传感器,无人机可以获取植被的生长状态、类型分布、叶片覆盖度等数据,为农业生产、生态保护和环境监测提供支持。
4. 灾害评估在自然灾害发生后,无人机遥感技术可以快速获取灾区的影像数据,进行灾害评估和损失评估。
这对于紧急救援和重建工作具有重要意义。
5. 水利工程利用无人机遥感技术可以获取水体的水质、水流分布、泥沙输移等数据,为水利工程的运行管理和水资源的保护提供技术支持。
以上只是无人机遥感技术在测绘工程测量中的部分应用,实际上,随着技术的不断发展和创新,其应用领域将会更加广泛。
浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用1. 引言1.1 引言无人机遥感技术在测绘工程中的应用正在逐渐得到广泛关注和应用。
传统的测绘工程测量方法存在着成本高、效率低、数据精度不高等问题,而无人机遥感技术的出现为测绘工程带来了新的思路和解决方案。
通过搭载各类传感器的无人机,可以快速、高效地获取地理信息数据,实现对地面的高精度测量和三维建模。
无人机遥感技术在测绘工程中的应用具有诸多优势,如成本低、覆盖范围广、数据获取快速等,可以为测绘工程提供更加精准和全面的信息支持。
在本文接下来的内容中,将详细探讨无人机遥感技术在测绘工程测量中的优势、具体应用、存在的挑战、发展趋势以及对测绘工程测量的影响。
通过全面分析和总结,可以更好地了解无人机遥感技术在测绘工程领域的应用现状和未来发展方向,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
【引言】部分结束。
2. 正文2.1 无人机遥感技术在测绘工程中的优势二、成本效益。
相比传统的航空测绘方式,无人机测绘成本更低。
无人机本身价格较低,维护费用也相对较少,不需要使用昂贵的航空摄影设备,减少了测绘成本。
无人机测绘还可以减少人力资源的投入,提高测绘效率,从长远来看也更加划算。
三、数据质量和准确性。
通过搭载高精度遥感、测绘仪器及定位设备,无人机可以获取高质量的数据,具有更高的空间分辨率和精确度。
无人机测绘技术可以实现对地表特征的快速、全面、高精度的测量,为测绘工程提供更为精确和可靠的数据支持。
无人机遥感技术在测绘工程中的优势显而易见,其灵活性、高效性、成本效益以及数据质量和准确性等特点,使其成为测绘工程中不可或缺的重要工具之一。
随着技术的不断发展和应用的深入,无人机测绘技术将在测绘领域发挥越来越重要的作用。
2.2 测绘工程测量中使用无人机遥感技术的具体应用1. 地形测量:无人机搭载高精度测绘相机和LiDAR传感器,可以对地形进行高精度三维地图生成,实现高程、坡度、坡向等参数的获取。
这对于道路规划、水利工程设计等领域具有重要的应用。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用分析
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用分析随着科技的不断发展,无人机技术已经成为了测绘工程测量领域的一种重要工具。
无人机的遥感技术可以通过搭载各种传感器来获取大范围、高精度的地理信息数据,为测绘工程测量提供了全新的可能性。
本文将就无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用进行分析。
一、无人机遥感技术的优势1. 灵活性:无人机可以在不同的环境和地形中飞行,能够轻松地获取复杂地形的数据,如山区、林地、水域等。
2. 高精度:无人机搭载的各种传感器,如全球定位系统(GPS)、激光雷达、摄像头等,能够获取高精度的地理信息数据。
3. 高效性:相比传统的测绘方法,无人机能够更快速地完成测量任务,大大提高了工作效率。
4. 安全性:无人机可以替代人工进行测量任务,避免了人员在复杂环境中的潜在风险。
5. 成本效益:相比传统的测绘方法,无人机测量的成本更低,同时还可以更快速地获取数据,极大地节省了人力物力成本。
1. 地形测绘:无人机可以通过激光雷达和摄像头的组合获取地面高程、建筑物分布、道路河流等地形信息,为土地利用规划、地质勘探等领域提供数据支持。
2. 农业测量:农业领域也是无人机遥感技术的重要应用领域,可以通过红外摄像头和多光谱传感器获取农田的植被生长情况、水分状况等,为农业生产提供数据支持。
3. 建筑测量:通过无人机遥感技术可以快速获取建筑物的尺寸、高度、结构等信息,为城市规划和建筑设计提供数据支持。
4. 水利测量:无人机可以通过航拍的方式获取水域的水质、水源分布等信息,为水利工程的规划和建设提供数据支持。
5. 环境监测:通过无人机遥感技术可以对环境进行全方位的监测,包括空气质量、土壤污染、植被状态等,为环境保护和治理提供数据支持。
1. 多传感器融合:未来的无人机将更加多样化,不仅可以搭载摄像头和激光雷达,还可以融合更多类型的传感器,如红外传感器、超声波传感器等,提升数据获取的多样性和精度。
2. 智能化技术:未来的无人机将更加依靠人工智能和自主导航技术,可以实现更加智能化的飞行和数据采集,提升工作效率和数据的准确性。
无人机遥感技术在测绘中的应用
无人机遥感技术在测绘中的应用随着科技的不断进步,无人机遥感技术逐渐在测绘领域中得到了广泛应用。
无人机遥感技术以其高效、精确和灵活的特点,为测绘工作带来了全新的突破,使得地理信息获取和数据处理变得更加便捷。
本文将从不同的角度探讨无人机遥感技术在测绘中的应用。
首先,无人机遥感技术在地形测量中发挥着重要作用。
传统地形测量需要大量的人力和物力投入,而且耗时耗力。
相比之下,无人机配备高精度的测距仪,能够快速、准确地获取地面的各种形态。
通过利用无人机搭载的地形测绘相机,可以对山区、平原、湖泊等不同的地貌进行全方位的拍摄与测量,获取大量的地形数据,为地貌分析和地理模型构建提供了重要依据。
其次,无人机遥感技术在农业测绘中的应用也十分广泛。
农业是国民经济的支柱产业,而现代农业测绘对精细化管理提出了更高的要求。
通过无人机搭载的多光谱相机和红外热成像仪,可以实时获取作物的生长情况、病虫害情况以及土壤湿度等关键参数。
利用这些数据,农民和农业专家可以进行精准施肥、病虫害监测和田间水源管理,最大限度地提高农作物的产量和质量,实现农业的可持续发展。
此外,无人机遥感技术还在自然资源调查与环境监测中发挥着重要作用。
地球上的自然资源分布广泛,面积广大,传统的调查方法难以满足对这些资源的全面监测和准确评估的需求。
而无人机遥感技术可以通过多光谱遥感影像获取土地利用类型、森林覆盖率、水质污染程度等重要信息,从而帮助政府、科研机构和自然保护组织进行资源管理和环境保护决策。
例如,在水资源监测方面,利用无人机搭载的高分辨率相机和水质传感器,可以对城市河道、湖泊和水源进行全面监测和评估,提高水资源的管理和利用效率。
最后,无人机遥感技术在建筑和城市规划中的应用也逐渐受到重视。
城市是人类居住和发展的重要空间,合理规划城市空间至关重要。
通过无人机搭载的摄像机和激光雷达,可以实时获取城市的三维数据和建筑物的精确图像,为城市规划和建设提供全面的信息。
这些数据可以用于建筑物的三维模型构建、景观设计、道路规划等方面,为城市的可持续发展和美化提供科学依据。
无人机遥感技术在测绘中的使用方法与案例分析
无人机遥感技术在测绘中的使用方法与案例分析一、引言随着科技的发展,无人机遥感技术在测绘领域中的应用逐渐得到重视。
无人机通过搭载遥感设备,能够实现多角度、高分辨率的图像获取和数据采集,为测绘工作提供了更高效、更准确的解决方案。
本文将介绍无人机遥感技术的使用方法,并结合实际案例分析其在测绘中的应用。
二、无人机遥感技术简介无人机遥感技术是指利用无人机搭载的遥感设备,通过遥感数据的采集和处理,实现对地质形态、地表覆盖、资源分布等信息的获取和分析。
相比传统的遥感技术,无人机遥感技术具有更灵活、更高效的特点。
通过遥感设备搭载在无人机上,可以实现对不同地区、不同高度的图像采集,为测绘工作提供了更多的数据来源。
三、无人机遥感技术在测绘中的使用方法1. 数据采集无人机遥感技术的第一步是数据采集。
在进行任务前,需要确定测绘区域的范围,并计划好航线。
通过地面控制站与无人机建立通信,可以远程控制无人机进行航线飞行。
无人机搭载的遥感设备,可以实时采集地面图像,并将数据传输回地面控制站。
2. 数据处理数据采集后,需要对采集回来的数据进行处理。
通过图像处理软件,可以对图像进行去噪、配准、几何校正等工作。
同时,还可以根据需要进行遥感图像的增强处理,以提取出更有用的信息。
3. 数据分析数据处理完成后,可以对图像进行分析。
通过遥感图像的解译,可以获取到地表覆盖、地形高程、资源分布等信息。
同时,还可以通过图像变化检测、目标提取等方法,实现对地理信息的分析和提取。
四、无人机遥感技术在测绘中的案例分析以山区地貌测绘为例,传统的测绘方法需要人工进入复杂地形,操作复杂、风险较高。
而利用无人机遥感技术,可以高空俯瞰山区地貌,并获取高分辨率、全方位的图像数据。
通过该案例,可以看出无人机遥感技术在测绘中的优势。
在山区地貌测绘任务中,首先通过地面控制站与无人机建立通信,并规划好航线。
然后,无人机搭载的遥感设备开始进行航线飞行,通过图像获取仪器实时采集地表图像数据。
浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用无人机遥感技术是指利用无人机进行遥感数据采集和处理的技术。
随着无人机技术的不断发展和普及,无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用也越来越广泛。
本文将从无人机遥感技术的原理和特点入手,探讨无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用,并展望未来的发展趋势。
一、无人机遥感技术的原理和特点无人机遥感技术是将无人机与遥感技术相结合,利用无人机搭载的传感器和相机进行数据采集和处理。
无人机遥感技术的原理主要包括数据采集、数据传输、数据处理和成果展现四个环节。
在数据采集方面,无人机搭载的传感器可以获取高分辨率的影像数据、三维点云数据等,实现对地面的全方位、高精度测量。
数据传输方面,无人机可以通过无线通信或者数据存储设备,将采集的数据传输到地面处理系统。
数据处理方面,无人机遥感技术可以利用遥感软件对采集的数据进行处理,包括影像配准、数字高程模型生成等。
成果展现方面,无人机遥感技术可以通过生成的高精度测绘成果,为工程测量提供可靠的数据支撑。
无人机遥感技术的特点主要包括灵活性、快捷性和经济性三个方面。
无人机可以根据实际需要进行快速部署和灵活调度,适应各种复杂地形和环境的测绘需求。
无人机遥感技术可以实现快速高效的数据采集和处理,大大提高了测绘工程测量的效率。
无人机遥感技术相比于传统的航空摄影和地面测量方法,成本更低,更具经济性。
1. 地形测量无人机搭载的相机和传感器能够实现高分辨率的影像数据采集,结合数字高程模型生成技术,可以实现对地形的高精度测量。
地形测量是测绘工程测量的基础工作,是建设工程的前期准备和设计的重要依据。
无人机遥感技术可以提供大范围、高精度的地形数据,为工程测量提供了可靠的基础数据支撑。
2. 地物识别与分类利用无人机搭载的多光谱相机和红外相机,可以获取地面的多波段、多角度的遥感数据,实现地物的快速、精准识别与分类。
这对于土地利用规划、城市规划和环境保护等方面具有重要意义。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析
无人机遥感技术是指利用无人机平台进行航空摄影测量、光谱信息采集和地面变形监测等工作的一种空间信息获取技术。
在测绘工程测量中,无人机遥感技术具有快速、高效和精确的优势,已经广泛应用于地质调查、土地资源调查、道路规划和环境监测等领域。
本文主要分析无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用。
1.航空摄影测量
无人机遥感技术可以利用无人机平台搭载高精度无人机相机进行航空摄影测量。
相比传统的航空摄影测量方法,无人机遥感技术具有成本低、操作简便、灵活性高等优势。
通过无人机平台获取的航空影像可以用于生成数字地图和数字正射影像,为测绘工程提供了高分辨率、高精度的数据来源。
2.光谱信息采集
无人机遥感技术可以搭载多光谱相机、红外相机等设备,实现对不同波段的光谱信息采集。
利用无人机平台可以获取高分辨率的多光谱影像,可以用于土地利用分类、植被覆盖变化检测等工作。
无人机遥感技术可以获取光谱信息更加精细的数据,为测绘工程提供了更加全面、准确的数据支持。
3.地面变形监测
无人机遥感技术可以利用激光雷达、摄像头等设备对地面进行高精度的测量。
通过无人机平台可以实现对地形、地貌的三维建模和地面变形监测。
无人机遥感技术可以及时获取测量数据,实时监测地表的变化情况,为测绘工程提供了高精度的地面信息。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析随着科技的不断发展,无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用越来越广泛。
无人机遥感技术能够实现对地表、地貌、地形等进行快速、高精度的获取和处理,为测绘工程测量提供了新的技术手段和解决方案。
本文将对无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用进行分析和探讨。
一、无人机遥感技术的优势1. 高精度:无人机遥感技术可以实现对地表特征的高精度测量和模拟,可以满足工程测量所需的高精度数据。
2. 快速获取:无人机遥感技术可以快速获取大范围的地理信息数据,并能够实现对不同地形、地貌的快速、全面的调查和测量。
3. 成本低廉:与传统的测绘工程测量方法相比,无人机遥感技术的成本较低,可以大大降低测绘工程测量的成本。
4. 灵活性强:无人机遥感技术可以根据需要进行灵活的航线规划和数据采集,可以适应不同地域、不同时段的测量需求。
2. 地物识别:无人机遥感技术可以通过高分辨率的影像数据实现快速、精准的地物识别和分类,可以为测绘工程提供丰富的地物信息数据。
3. 工程监测:无人机遥感技术可以实现对工程施工过程中的变化和影响进行监测和分析,可以为工程测量提供实时、动态的监测数据。
4. 灾害评估:无人机遥感技术可以应用于灾害评估和应急响应,可以通过高分辨率的影像数据实现对灾害影响范围的快速、准确的评估。
5. 地理信息系统(GIS)应用:无人机遥感技术可以为地理信息系统(GIS)提供丰富的空间数据,可以为地理信息系统的更新和完善提供数据支持。
1. 无人机遥感技术在城市规划中的应用:利用无人机遥感技术,可以实现对城市规划范围内各类地物的高精度测量和分析,可以为城市规划提供科学的空间数据支持。
1. 高精度化:随着无人机遥感技术的不断发展和完善,其在测绘工程测量中的测量精度将会不断提高,能够满足更多领域的高精度测量需求。
2. 多元化:无人机遥感技术不仅可以实现对地表地貌的高精度测量,还可以实现对地下地形的获取和建模,能够为测绘工程测量提供更多元化的数据支持。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析无人机遥感技术是将无人机与遥感技术相结合,利用无人机搭载的遥感设备进行测绘工程测量的一种技术手段。
该技术的应用在测绘工程测量中具有一定的优势和潜力。
本文将从优势、应用案例和面临的挑战三个方面进行分析。
首先,无人机遥感技术在测绘工程测量中的优势体现在以下几个方面:1.高效性:无人机遥感技术能够快速获取大量的数据,与传统的人工测量相比,无人机遥感技术能够大幅提高测量的效率和准确性。
特别是在大规模的测量任务中,无人机遥感技术能够快速完成,并能够及时反馈测量结果。
2.灵活性:无人机遥感技术在测绘工程测量中能够灵活应用,在不同的测量场景下都能够有效开展工作。
无人机能够飞越障碍物和复杂地形,获取多角度、多视角的数据,提高了对地物的观测能力。
其次,无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用案例丰富多样,其中包括地形地貌测绘、岩体变形监测、土壤侵蚀监测等。
1.地形地貌测绘:无人机遥感技术能够通过高分辨率影像获取地表信息,对地形地貌进行准确的测绘。
例如,在道路、铁路等线性工程的勘测中,无人机遥感技术能够快速获取复杂地貌的数据,辅助设计和施工。
2.岩体变形监测:无人机遥感技术结合高精度的定位系统和遥感技术,能够实时监测岩体变形情况。
通过对比历史遥感影像与当前影像的变化,可以检测出岩体变形的情况,为地质灾害的预警提供数据支持。
3.土壤侵蚀监测:无人机遥感技术可以对土壤侵蚀进行实时监测,通过搭载红外线相机等遥感设备,能够获取土壤水分、温度等信息。
这对于农田水利工程建设和农作物生长环境的评估具有重要意义。
最后,无人机遥感技术在测绘工程测量中也面临着一些挑战:1.技术标准和规范:无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用,需要建立相应的技术标准和规范,以确保数据的准确性和可比性。
2.数据处理和分析能力:大规模数据的处理和分析是无人机遥感技术在测绘工程测量中面临的难题。
如何快速、准确地处理和提取有价值的信息,需要继续研究和发展。
浅谈无人机遥感测绘技术在工程测绘中的应用
浅谈无人机遥感测绘技术在工程测绘中的应用无人机遥感测绘技术是一种通过无人机搭载的遥感相机、激光雷达、机载测量系统等设备获取地物信息的技术手段,在工程测绘中有着广泛的应用前景。
下面将从应用对象、优点、应用领域三个方面对其应用进行探讨。
无人机遥感测绘技术主要应用于对地貌、地表覆盖和变化状况等进行测绘分析。
相较于传统的测绘技术,无人机遥感测绘技术具有分辨率高、数据获取快、成本低、操作灵活等优点。
无人机可高空低速悬停、低空飞行、垂直下降、慢速俯冲等多种操作,能够根据不同的测绘需求做出灵活的调整,有效提高数据采集的精度和效率。
无人机遥感测绘技术的应用领域非常广泛,主要包括建筑工程、交通工程、水利工程、矿区勘察等。
在建筑工程中,通过无人机遥感测绘技术可以进行地形测量、土方工程量计算、施工进度监测等,实现建筑工程的全过程控制。
在交通工程中,无人机遥感测绘技术可以用于道路、桥梁和隧道的勘察和设计,提供工程施工所需的详细地理信息。
在水利工程中,无人机遥感测绘技术可以用于水库、河流和湖泊的水域测量、土地利用规划等。
在矿区勘察中,无人机遥感测绘技术可以用于选矿、尾矿库管理、环境监测等。
通过无人机遥感测绘技术可以获取到高分辨率、高精度的多模态、多时相的地物信息数据,该数据可以直接应用于现有的地理信息系统(GIS)中,实现更加精细化的空间分析和决策支持。
无人机遥感测绘技术在工程测绘中的应用还可以减少人力投入,降低人员风险,提高工作效率和安全性。
随着无人机技术的不断发展和升级,无人机遥感测绘技术还可以与人工智能、大数据等技术相结合,进一步提高数据处理速度和分析能力,实现更加智能化和自动化的测绘流程。
无人机遥感测绘技术在工程测绘中具有重要的应用价值,可以提供高精度、高效率的数据采集和处理,为工程建设和管理提供全面、及时、可靠的地理信息支持。
随着技术的不断进步和应用的不断扩大,相信无人机遥感测绘技术在工程测绘中的应用将会更加广泛深入。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析无人机遥感技术是指利用无人机进行航拍,通过搭载的遥感设备获取大气、地表及其他目标的信息,并进行数据处理和分析的一种技术。
随着无人机技术的不断发展和普及,无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用越来越广泛。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用大大提高了测绘效率。
传统的测绘工程需要地面人员步行或者驾驶测量车辆进行测量,效率较低且成本较高。
而无人机遥感技术可以直接从空中获取目标区域的数据,无需地面人员参与,大大提高了测绘效率。
而且,无人机可以快速调整高度和角度,从而更好地获取所需的测量数据,减少了不必要的测量误差。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用提高了测量精度。
无人机可以搭载各种高精度的遥感设备,比如高分辨率相机、激光雷达等,能够获取更精细、更准确的数据。
通过对这些数据进行处理和分析,可以得到更精确的地形地貌信息、土地利用信息等,为测绘工程提供了更准确的依据。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用拓展了测绘范围。
传统的测绘工程通常受制于地形复杂或者无法到达的区域,往往无法进行准确的测量。
而无人机遥感技术可以轻松飞越难以到达的地理区域,实现对大范围、复杂地形的测量。
无人机在山区、森林、岛屿等特殊地域的测绘中具有明显的优势。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用降低了安全风险。
采用无人机进行测量,可以避免地面人员进入危险的环境,降低了工作中的风险。
无人机可以飞越高山、深谷、河流等地貌复杂、极端恶劣的地域,为测绘工程提供安全保障。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用提高了测绘效率、精度和安全性,拓展了测绘范围。
随着无人机技术的不断进步,相信无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用会越来越广泛,为测绘工作带来更多便利和创新。
无人机遥感技术在测绘中的应用案例
无人机遥感技术在测绘中的应用案例近年来,无人机遥感技术在测绘行业中得到了广泛的应用。
无人机的高度灵活性和适应性使其成为一种理想的遥感工具,能够在各种地形和环境条件下进行高精度的测绘工作。
本文将通过几个具体的应用案例,探讨无人机遥感技术在测绘中的潜力和优势。
首先,无人机遥感技术在土地测绘中发挥了巨大的作用。
传统的土地测绘需要大量的人力和时间,而且往往受到地形和环境的限制。
然而,使用无人机进行土地测绘可以大大提高效率和精度。
无人机配备了高分辨率的摄像设备和定位系统,可以快速准确地获取地表数据。
通过对无人机获取的图像进行后期处理和分析,可以生成高精度的地图和三维模型,供土地规划和管理部门使用。
其次,无人机遥感技术在建筑测量和监测方面也有广泛的应用。
传统的建筑测量方法需要人工进行,费时费力且易发生误差。
而无人机可以通过航拍高清影像,结合定位系统和测绘软件,对建筑物的地理位置、高度和体积等进行快速准确的测量。
此外,无人机还可以用于建筑施工现场的监测和巡视,通过定期的航拍,可以及时发现施工过程中的问题和安全隐患,提供有效的决策支持。
此外,无人机遥感技术在环境监测和资源调查中也发挥了重要作用。
通过搭载不同类型的传感器和仪器,无人机可以对水质、空气质量、植被覆盖等进行实时监测和评估。
这种高效的环境监测手段,可以帮助相关部门及时发现环境问题,采取有效措施进行治理。
同时,无人机还可以用于资源调查,例如森林资源的调查和监测,通过航拍可以获取到大量的数据,为森林保护和管理提供科学依据。
最后,无人机遥感技术还在灾害评估和应急响应方面发挥了重要作用。
在自然灾害如地震、洪水等发生后,无人机可以迅速投入到受灾地区,进行灾情评估和救援工作。
无人机可以通过高空航拍获取受灾地区的全貌,并通过红外热像仪等传感器进行搜救和灾情评估。
这种快速响应、高效准确的灾害监测手段,对于提高救援效率、减少人员伤亡具有重要意义。
综上所述,无人机遥感技术在测绘领域中发挥着不可替代的作用。
探究无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
探究无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用无人机遥感技术是指利用无人机(UAV)搭载遥感设备对地面进行观测、记录和处理后得到的信息,用于环境检测、土地利用、资源管理、城市规划等领域。
在测绘工程测量方面,无人机遥感技术在地形测量、三维模型构建、量测和数据处理等方面有着广泛的应用。
地形测量无人机遥感技术可以实现对地形信息的高精度获取,有助于地形高程的精确化和三维模型的构建。
通过无人机遥感的方式,可以获取到地表高程、地形起伏、山谷、水流水面等等信息,将获取的信息进行图像处理后,可以生成数字地形模型(DTM)、数字高程模型(DEM)和三维地形模型(TIN),这些数字地图可以为测绘工程工具提供准确的参考。
三维模型构建无人机遥感技术可以构建出较为精细的三维模型,可以用于城市规划、地形分析、环境监测等领域。
通过搭载照相机、激光雷达等多种遥感设备,可以获取到大量的数据信息,然后经过处理和组合,可以创建出真实感极强的三维模型。
同时,利用这些三维地图还可以实现测绘工程中的导航和路径规划等操作。
无人机遥感技术可以通过搭载各种仪器,实现对区域的量测和数据采集。
利用无人机高清照片和激光雷达获取图像信息,可以对区域进行快速准确的量测,获得数据精度高、数据获取效率高的特点。
数据处理无人机遥感技术还可以处理大数据信息,利用无人机遥感技术收集的海量数据可以通过计算机进行处理,并输出标准的数理统计图表。
同时,利用卫星定位、航迹规划及高级控制设备,数据处理精度和效率也得到了不断提高。
总的来说,无人机遥感技术在测绘工程测量领域有着广泛的应用。
应用于地形测量、三维建模、数据采集和处理,无人机遥感技术已成为现代测绘工程不可或缺的一部分。
随着技术的进步和应用场景的拓展,无人机遥感技术将成为未来测绘领域的主要发展趋势。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用【摘要】无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用在近年来得到了广泛的应用和发展。
本文首先介绍了无人机遥感技术的基本概念和原理,然后列举了一些实际应用案例,包括地形测量、建筑测量和环境监测等。
接着分析了无人机遥感技术相对于传统测绘方法的优势,如操作便捷、成本低廉和数据精确度高等。
同时还展望了未来无人机遥感技术在测绘工程测量中的发展趋势,指出其将在智能化、自主化和多样化方面有更大的应用空间。
最后总结了无人机遥感技术对测绘工程测量的重要性,并对未来的发展前景进行了展望。
无人机遥感技术的不断发展必将为测绘工程测量带来革命性的改变。
【关键词】无人机遥感技术, 测绘工程测量, 应用案例, 优势, 发展趋势, 影响, 重要性, 发展前景, 总结.1. 引言1.1 无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用是一种新兴的技术手段,通过搭载载荷的无人机,在空中对地物进行高精度的测量和监测。
随着无人机技术的不断发展和普及,其在测绘工程测量中的应用也得到了广泛的关注和应用。
在传统的测绘工程测量中,往往需要耗费大量的人力和物力,并且存在一定的安全隐患。
而无人机遥感技术的出现,可以有效解决这些问题。
无人机可以快速、高效地完成测绘工程测量任务,同时可以避免人员直接接触危险环境,提高工作效率和安全性。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用也可以实现对地物的高精度三维建模、地形图制作、地物分类、变化监测等多种功能。
通过无人机遥感技术,可以实现对大范围区域的全面、高效的监测和管理,为工程建设和自然资源管理提供重要的技术支持和决策参考。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用具有重要的意义和价值。
2. 正文2.1 无人机遥感技术概述无人机遥感技术是指利用无人机搭载相应传感器设备,通过遥感技术获取地面或大气等目标特征信息的一种技术手段。
随着科技的不断发展,无人机遥感技术在测绘工程测量领域得到了广泛应用。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析随着科技的快速发展和技术的不断突破,无人机遥感技术在各个领域的应用越来越广泛。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用,已经成为一种高效、精准的测量手段。
本文将对无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用进行分析,探讨其优势和发展趋势。
1.地形测量在地形测量中,传统的测量方法需要大量的人力、物力和时间成本。
而利用无人机遥感技术进行地形测量,可以通过高清晰度相机和激光雷达等设备,对地面进行高精度的测量和模拟。
无人机可以快速、灵活地飞行在目标区域上空,利用其搭载的测绘设备对地形进行全方位的测量,实现对地形的立体呈现和数字化建模。
2.土地利用规划无人机遥感技术在土地利用规划中的应用也十分广泛。
通过无人机的高空拍摄、航迹控制和影像处理技术,可以实现对土地利用现状的快速调查和测量,为土地规划提供精准的数据支持。
利用无人机遥感技术,可以快速获取大范围的土地利用信息,为地方政府和规划部门提供科学的决策依据。
3.建筑测量在建筑测量中,无人机遥感技术可以实现对建筑物外部结构和周边环境的全方位观测和测量,无需从高空搭建搭设复杂的脚手架和吊篮。
通过无人机的高清相机和激光扫描仪等设备,可以获取建筑物的立体信息、尺寸数据和外墙材质等详细信息,为建筑测量和设计提供精准的基础数据。
1.精度高无人机遥感技术利用高清相机、激光雷达等设备进行测量,数据采集的精度较高。
尤其是在地形测量和土地利用规划中,无人机可以通过航迹控制和影像融合技术,实现对地面特征和地形的高精度三维重建,比传统测量方法更为精确。
2.效率高利用无人机遥感技术进行测绘工程测量,可以快速覆盖大范围的目标区域,数据采集速度和效率较高。
传统测量方法需要大量的人力和时间成本,而无人机遥感技术可以在短时间内完成对目标区域的快速测量和数据采集,大大提高了测绘工作的效率。
3.成本低三、无人机遥感技术在测绘工程测量中的发展趋势1.技术的不断创新随着科技的不断进步和无人机遥感技术的快速发展,无人机航拍、激光雷达等设备的性能和功能不断得到升级和改进。
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析
无人机遥感技术在测绘工程测量中的运用分析一、遥感技术在测绘工程测量中的应用现状遥感技术是通过对物体进行远距离观测和获取信息的一种手段,主要利用航空摄影和卫星遥感两种手段。
在测绘工程测量中,遥感技术可以快速、精确地获取地表物体的大地坐标、高程数据和形态特征,对城市规划、土地利用、资源调查和环境监测等方面具有重要的应用价值。
而无人机遥感技术则是将无人机与遥感技术相结合,利用无人机进行航拍和数据采集,通过遥感技术对数据进行处理和分析,从而获取所需的测绘数据。
相比传统的测绘方法,无人机遥感技术具有成本低、数据获取快、操作灵活等优点,可以更好地满足工程测量的需要。
1. 快速、高效的数据获取无人机遥感技术可以通过航拍的方式,快速、高效地获取大范围的测量数据,无需大量人力物力,可以大大提高工程测量的效率。
尤其是在大型工程项目中,可以更好地满足对测量数据的实时和高频率需求。
2. 精确、全面的数据信息通过遥感技术对无人机所获取的数据进行处理和分析,可以得到精确、全面的地表地貌信息、变化情况等,为工程测量提供更为可靠的数据支持。
可以实现对地形、地貌、植被等特征的二维、三维测量,为工程规划和设计提供更为丰富的信息。
3. 适用范围广泛无人机遥感技术可以在各种地形条件下进行应用,无论是平原、丘陵还是山区,都可以通过无人机进行快速测量,适用范围广泛。
尤其是在一些复杂地形和环境条件下,可以更好地满足工程测量的需要。
4. 操作简便、成本低廉相比传统的测绘方法,无人机遥感技术无需复杂的设备和大量的人力物力,操作简便、成本低廉,可以更好地节约测量成本。
无人机的灵活性和便捷性也使得其在工程测量中更为广泛地应用。
1. 城市规划与土地利用在城市规划和土地利用方面,通过无人机遥感技术可以快速获取城市地貌、街区布局、土地利用情况等信息,为城市规划提供更为全面和精确的数据支持。
可以实现对城市用地的动态监测和更新,为城市发展提供科学依据。
2. 工程建设和监测在工程建设和监测方面,无人机遥感技术可以对工程建设过程中的地形、地貌、地质等情况进行及时监测和检测,为工程进度和质量控制提供更为可靠的数据支持。
浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用
浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用随着无人机技术的飞速发展,无人机遥感技术在各领域的应用越来越广泛。
在测绘工程测量中,无人机遥感技术已经被广泛应用,并且逐渐取代了传统的测图、航摄等方式。
下面,我将从测量精度、时间成本、操作安全、覆盖面积等方面,浅谈无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用。
首先,无人机遥感技术在测量精度方面优于传统测图、航摄等方式。
无人机搭载的高精度测量设备可以实现更精准、更快速的地面数据采集,得到的数据更加精确、完整。
同时,对于复杂地形、多角度拍摄等情况,无人机可以依据实际需要进行自动化调整,不但提高了测量精度,也为后期工作提供了更多的数据支持。
其次,无人机遥感技术可以大大减少时间成本。
传统测量方式需要预先规划路线、开车、布设设备等过程,时间成本较高。
而无人机可以直接从空中拍摄,避免了路线规划、设备布设、数据挑选等一系列耗时程序,提高了工作效率,节省了时间成本,特别是在一些时间紧迫的项目中,无人机遥感技术优势更为突出。
再者,无人机遥感技术在操作安全方面也很可靠。
传统测图、航摄等方式一般需要专门培训的技术人员,对于非专业操作者则存在较高的安全风险。
而无人机遥感技术可以实现自动起飞、自动巡航、自动降落等一系列安全保护措施,降低了风险。
同时,无人机的行动轨迹可以进行实时监测,能及时处理问题,保证操作的安全性。
最后,无人机遥感技术在覆盖面积方面毋庸置疑具有优越性。
无人机可以快速覆盖大面积,避免了不必要的重复测量和数据处理。
传统测量方式需要安排人力、物力资源进行往返拓展式的覆盖测量,成本高且效率低。
而无人机遥感技术只需简单的路径规划和数据处理,就能同时收集大量场地数据,持续性的获得测量数据,并复用这些数据进行多种数据解析。
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28 技术交流 测绘技术装备 季刊 第13卷 2011年第2期
无人机遥感在海图陆域要素更新测绘中的应用
刘东全1
张丽丽2
(1.天津海事局海测大队 天津 300222;2.西安大地测绘工程有限责任公司 陕西西安 710054)
摘 要:在东风港套尔河沿岸海图陆域要素更新项目中,通过采用无人机遥感技术,及时有效地解决了海图现势性问题,为海图陆域要素更新探索一条便捷之路。
关键词:无人机遥感 海图陆域 要素更新
1 引言
随着水运形势发展的需要,对海图的现势性提出了更高的要求,按照交通部的规划,原则上亿吨大港实施每年更新海图,而对于地理状况特殊的港口,更新的周期根据需要差别巨大,如天津港航道图实行季度更新,上海港航道图实行半月更新,黄骅港航道图实行周更新。
陆域要素的及时准确对于船舶航行安全发挥非常重要的作用,由于港口的快速发展变化,按照常规的方法测绘不但效率低而且作业难度大,所以积极探寻一种快捷、有效、低成本、精度高更新海图陆域要素的测绘方法势在必行。
近年来,无人机遥感技术已日趋成熟,其在应急测绘及城市地理信息数据采集等方面得到广泛应用,并收到良好的效果。
而采用无人机技术更新海图陆域要素是一项具有开拓意义的课题。
为此天津海事局海测大队联合西安大地测绘公司采用无人机遥感技术,对套尔河及沿岸区域陆域要素更新进行了项目试验,并经野外实测检验取得了良好的效果。
2 无人机航摄系统
无人机摄影测量系统由硬件系统和软件系统组成。
2.1 硬件系统
硬件系统主要包括无人机机体、机载系统、监控系统三部分。
如图1所示。
图1 硬件系统
2.2 软件系统
软件系统包括前期数据处理和后期处理两大部分。
2.1.1 前期数据处理系统
前期数据处理主要是有效解决快速航线设计、航空摄影覆盖检查、实时数据传输等相关内容。
2.1.2 后期数据处理系统
后期数据处理主要是解决了影像的快速纠正和拼接,且直接生成DEM 影像,为后续的数字化生产奠定基础。
作业流程如图2所示。
图2 作业流程
3 试验介绍
3.1 试验区域选取及区域概况
经对各港口发展状况及其海图现有情况的调查和比较,东风港建设速度较快,发展迅速,而现有海图是2000年测量,2005年出版的,若不及时更新便无法满足导航领航的需要。
天津海事局海测大队根据2010年海图更新计划及更新作业方案,联合西安大地测绘公司,采用自主设计的无人机航摄系统及MAP-AT 影像处理软件,对套尔河及沿岸区域,结合现有海图的技术标准完成本次海图更新任务。
套尔河及沿岸区域多为盐田和养殖场,用无人机遥感技术是行之有效的方法,但其像控点布设及空三解算是此项目技术难点之一。
测区部分典型地貌图示意如图3、4、5所示。
测绘技术装备 季刊 第13卷 2011年第2期 技术交流 29
图
3 典型地貌图
图
4 典型地貌图
图5 典型地貌图
3.2 航摄主要设计指标
任务量 210 km 2 飞机类型 固定翼无人机 航摄仪类型
佳能450D (经过鉴定)
焦距(mm ) 24.3 mm 航向重叠 75% - 85% 旁向重叠 45% - 60% 航高 800 m 航线间距
650 m
架次 10架次 像片数量 14487(张) 设计分辨率
0.2 m
3.3 影像数据获取
任务选择在2010年7月进行,共飞行10个架次,60条航线,总有效飞行天数4天。
3.4 像片控制点的布设和测量 3.4.1 像片控制点的布设
为了确保作业区的作业质量,提高像片控制点捕捉精度,本试验项目像控点布设分两级布设:一级像控点采取提前布设方式,重点布设在测区边角区域,区域中间大致均匀,大致每4平方千米布设1个一级像控点,其布设地面像控点标志式样如图6所示。
图6 地面像控点标志式样
二级像控点采用选刺的方式,像控点基本上选刺在盐田堤埂交叉处,共选刺像控点150个。
3.4.2 像控点平面及高程测量
在基础控制网上采用GPS、RTK 方式测量,其测量精度达到图根点精度要求。
3.5 空三解算
1) 区域划分与像片控制
由于项目试验区域多为盐田和养殖场,水域面积较大,而无人机航片像幅小,像主点落水问题严重,利用传统空三解算难以通过。
本次试验根据地类分为三类:其一,陆地连续区域,采用地类区域网布点可正常提取同名地物点进行解算的区域;其二,堤埂较多的盐田区域,可分段或分块提取同名地物点,按小区域平差解算;其三,对影像质量差或堤埂稀少,无法提取同名点解算的,采用RTK 野外采集碎步点法完善。
2) 空三解算
对于可提取同名点的影像,分区域输入相机参数、POS 数据及区域原始像片,利用MAP-AT 软件自动提取同名地物点,进行区域自由网平差。
进而将区域像控点数据代入进行区域网约束平差。
输出空三平差成果。
3) 精度评定
一是利用MAP-AT 输出空三加密成果与多余像控点比较精度。
二是利用RTK 沿堤埂采集碎部点,与解算后成果比对,评定精度。
像控点残差,各点误差残留均小于0.6 m ;判读数据与实测数据,Xmax=0.454 m ,Xmin=0.072 m ,Ymax=0.600 m ,Ymin=0.031 m,Hmax=0.69 m,Hmin=0.006 m,中误差mx=0.286 m,my=0.301 m,mh=0.44 m。
30 技术交流测绘技术装备季刊第13卷 2011年第2期
3.6 数字高程模型(DEM)制作
使用MAP-AT2.0+ 的MAP-DEM功能,利用空三加密成果,自动提取解算高密度三维点生成区域DEM。
3.7 数字正摄影像图(DOM)制作
使用MAP-AT2.0+ 的MAP-DOM功能,利用DEM成果及预处理后的影像进行影像纠正,然后批量生成区域DOM成果。
3.8 地形要素测绘
利用空三加密点成果,在JX4环境下描绘地形图,将DOM与DEM叠加后在CAD环境下对居民地、交通网、水系、地貌、境界、土质植被等进行线划图描绘,生成1∶2000比例尺的地形图。
4 试验结论
1)对港口重要设施、建筑物、构筑物及潮位线的测绘快速高效且精度良好。
2)对于盐田或大面积养殖场,航测解算效率效果较差,应增加野外像控点甚至全野外采集才行。
4.1精度统计
1)DEM精度检查选取能够反映地形信息的检查点,共检查214点,最大偏差0.989 m,最小偏差0.002 m,高差中误差±0.315 m。
小于1/2中误差的有214个点,占检查总数的100%;
大于1/2中误差小于2/3中误差的有0个点;
大于2/3中误差的有0个点。
2)DOM精度检查:依据DOM影像图的特点,考虑到测区主要地物地类情况,主要检查了以下几类地物的平面精度:
a.路中心:指道路的中心线位置。
主要用于路边线模糊不易判读的地方。
b.路边线:指铺装路面的边线,位置清楚,易于判读,检查DOM精度可靠性高。
全区共检查214点,最大偏差0.823 m(路中),最小偏差0.013 m,检查点点位中误差±0.458 m。
小于1/2中误差的有177个点,占检查总数的82.7%;
大于1/2中误差小于2/3中误差的有28个点,占检查总数的13.1%;
大于2/3中误差的有9个点,占检查总数的4.2%;
3)DLG精度检查采用室内图面检查、实测散点检查、外业巡视检查的方式。
地形图检查内容是各要素表示的协调性,地形图各要素的正确齐全性。
a.使用仪器散点检查精度统计表:
单位(m)
有效
总点数
平面检查
点数
点位
中误差
高程检查
点数
高程
中误差195 194 ±0.258 m 195 ±0.123 m
b.按图幅点位中误差统计:
单位:(幅)检测总
图幅
≤1/2 W
1/2W≤A
≤2/3W
2/3W≤A
≤W
>W
19 19 0 0 0
中误差限差W=±0.5mm(图上)
c.按图幅高程中误差统计:
单位:(幅)检测总
图幅
≤1/2 W
1/2W≤A
≤2/3W
2/3W≤A
≤W
>W
19 18 1 0 0
中误差限差W=±0.6 m
5 结束语
随着无人机航测技术的不断发展,其优势越来越明显,如机动快速的响应能力,地面信息全面真实等,随着影像后续处理技术的成熟,采用无人机遥感技术代替常规测量快速更新海岸线地形要素就具有较大意义。
通过此项目的实践,可以给以后无人机航测快速更新海图提供一些经验和借鉴。
参考文献
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