郭振方
(廣州南方測繪科技股份有限公司,廣東 廣州 510000)
隨著工程項目體系的進一步完善,對工程測繪工作提出新的要求,特別是在信息時代下,計算機技術、空間技術以及地理信息技術逐漸成熟,并延伸到工程測繪領域中,形成新的測繪技術,有利于工程測繪工作效率的提升。對此,在進行工程測繪中,工作人員要意識到新的發(fā)展形勢,主動學習和了解新的測繪技術,并將測繪新技術應用到工程測繪工作中,提高測繪精度和測繪質量,保證工程項目的順利進行。在這樣的環(huán)境背景下,探究測繪新技術在工程測繪中的應用具有非常重要的現(xiàn)實意義。
三維激光掃描技術又被稱為實景復制技術,是測繪領域繼GPS技術之后的一次技術革命。它突破了傳統(tǒng)的單點測量方法,具有高效率、高精度的獨特優(yōu)勢。在進行工程測繪中,三維激光掃描技術能夠提供掃描物體表面的三維點云數(shù)據(jù),可以用于獲取高精度高分辨率的數(shù)字地形模型,將抽象信息直觀化和具體化,形成具體位置或是數(shù)據(jù),以此為依據(jù)編制測繪圖,便于后期的使用和保存。在進行實際操作中,以數(shù)據(jù)追蹤為主要手段,在圖形編輯系統(tǒng)中,借助人工操作,把柵格圖像數(shù)據(jù)翻譯為矢量數(shù)據(jù),糾正和編輯數(shù)據(jù)誤差,提高測繪圖編制的精確性和真實性。相對于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)獲取方式而言,具備操作簡單、使用便捷的優(yōu)點,可解決傳統(tǒng)數(shù)據(jù)獲取方式中的數(shù)據(jù)誤差問題,使得測繪圖更加精準,應用效果更好。除此之外,通過智能掃描儀對原始圖紙與資料進行掃描,并將其信息錄入到計算機系統(tǒng)中,借助計算機智能識別技術,對原始圖紙和資料信息進行矢量化處理,并將處理后的數(shù)據(jù)和原始數(shù)據(jù)進行對比,明確二者之間的偏差,根據(jù)偏差程度校正,可提高數(shù)據(jù)精準性,保證工程測繪工作的質量。
(1)數(shù)據(jù)處理。在制圖前,要做好數(shù)據(jù)處理工作,地理信息系統(tǒng)屬于數(shù)字化制圖中的有效空間信息獲取手段,采集測量數(shù)據(jù),并做好數(shù)據(jù)整理與保存工作,根據(jù)地質變化或是工程要求,對已經保存的空間信息數(shù)據(jù)進行更新,提高數(shù)據(jù)時效性與精確性,進而為工程測繪圖的有效性和完整性提供重要保障。在數(shù)據(jù)采集時,工作人員要細致到位,做好細節(jié)工作,保證測得數(shù)據(jù)的準確性和有效性,為后期制圖工作提供可靠的信息依據(jù),完成工程測繪任務。數(shù)據(jù)采集后,要對數(shù)據(jù)進行全面校對,驗證數(shù)據(jù)信息的準確性,確定無誤后方可錄入到計算機進行矢量化運算,為后續(xù)的制圖工作打好基礎。
(2)圖形處理。在圖形處理中,遵循工程技術要求和質量標準,使用制圖軟件把處理好的數(shù)據(jù)合成圖形,并整理成圖庫,利用三維激光掃描技術采集點區(qū)域、線區(qū)域、面區(qū)域的地理信息,并對點、線、面等矢量信息進行核對、轉換、分類,形成測繪所需的圖形,虛擬構建數(shù)字模型,編輯與修正圖形信息,進而提高圖形信息的精確性,保證圖形處理的最佳效果。在此過程中,通過先進的處理技術,不僅高效識別矢量化數(shù)據(jù)信息,還可以實現(xiàn)圖形的快速處理,降低圖形測繪中常見誤差的出現(xiàn)概率,進而保證工程測繪效率。
(3)數(shù)據(jù)輸出。在工程測繪中,三維激光掃描技術以圖像輸出方式為主,輔助文件輸出處理測量數(shù)據(jù),轉化為可供輸出裝置識別的工程文件,并借助圖像輸出裝置繪制地圖圖形,參考工程情況和參數(shù)標準,調整和糾正圖形格式,通過驅動繪圖儀打印圖像。在此過程中,文件輸出形式是對測量到的數(shù)據(jù)信息,以圖形設備的方式進行校對和調整,控制圖形信息存在的技術誤差和人為誤差,提高測得數(shù)據(jù)的準確性與有效性,合格后轉化為文件形式,計算機輸出柵格文件,實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出的目的。
在工程測繪中,物聯(lián)網感知層是連接物理世界和信息世界的重要紐帶,是物聯(lián)網應用層進行可靠、精準的數(shù)據(jù)挖掘的技術基礎。而自動采集技術是物聯(lián)網感知層最關鍵的技術,表現(xiàn)了空間拓撲描述屬性與地理坐標,借助科學算法分析和計算空間信息,獲得準確的空間數(shù)據(jù),結合數(shù)據(jù)分析空間,為工程測繪工作提供空間信息依據(jù)?;谖锫?lián)網的自動采集技術可以輔助工程測繪中的數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理,自動采集屬性數(shù)據(jù)與空間數(shù)據(jù),并通過數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理,形成一種新的數(shù)據(jù)管理方式和地理現(xiàn)象思維。同時,基于物聯(lián)網的自動采集技術融合了現(xiàn)代技術,大幅度提高了工程測繪效率,對施工現(xiàn)場地理信息進行快速收集,動態(tài)化分析數(shù)據(jù),達到最佳的應用效果。在實際操作中,基于物聯(lián)網的自動采集技術包含數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析功能,并將數(shù)據(jù)分析結果應用到工程測繪決策上。通過地理信息多元化區(qū)分,結合工程測繪工作實際需要,主要涉及到數(shù)據(jù)采集功能、數(shù)據(jù)編輯功能、數(shù)據(jù)檢驗功能、數(shù)據(jù)概化功能、數(shù)據(jù)轉化功能、數(shù)據(jù)組織功能、數(shù)據(jù)儲存功能和數(shù)據(jù)分析功能,滿足工程測繪工作需求,進而保證工程測繪工作的順利進行。
(1)數(shù)據(jù)采集。在進行工程測繪中,基于物聯(lián)網的自動采集技術的數(shù)據(jù)采集工作,打破傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集中的紙質數(shù)據(jù)資料掃描獲取方式,在基于物聯(lián)網的自動采集技術支持下,將計算機、光、電、通信和網絡技術融為一體,與互聯(lián)網、移動通信等技術相結合,實現(xiàn)了全球范圍內物品的跟蹤與信息的共享,從而給物體賦予智能,實現(xiàn)人與物體以及物體與物體之間的溝通和對話,準確獲取工程參數(shù)信息,自動化采集和識別,提高數(shù)據(jù)采集效率,進而滿足測繪要求。
(2)數(shù)據(jù)處理。在進行工程測繪中,地理信息數(shù)據(jù)具有時間性、空間性,其數(shù)據(jù)對象包括主觀數(shù)據(jù)對象與客觀數(shù)據(jù)對象,基于物聯(lián)網的自動采集技術會將收集到的數(shù)據(jù)錄入到FAT表中,剖析各種數(shù)據(jù)間存在的關聯(lián)性,以此為依據(jù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理。
(3)數(shù)據(jù)管理。在進行工程測繪中,通過基于物聯(lián)網的自動采集技術可以構建以測繪要素為核心的數(shù)據(jù)分層化管理系統(tǒng),結合實際工作需求和測繪標準,對收集到的信息進行層次化管理,便于后期的信息運用和查詢,提高數(shù)據(jù)管理工作的合理性和規(guī)范性。同時,數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)中包含管線要素集,可以為工程測繪提供參考,進而保證工程測繪工作的科學性和有效性。
(4)數(shù)據(jù)顯示。一般而言,在地理信息系統(tǒng)中,要想表達地圖特征,可以利用地圖或是符號的方式進行表達,但從工程測繪工作要求和測繪屬性來看,傳統(tǒng)單一化符號表達或是地圖表達無法呈現(xiàn)地圖信息分布情況。對此,為了提高工程測繪數(shù)據(jù)的表達效果,要引入基于物聯(lián)網的自動采集技術,客觀而立體的呈現(xiàn)出地區(qū)地理位置和人文、路線等具體信息,提高數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的多面性和具體性,將信息數(shù)據(jù)化,進而提高工程測繪工作的綜合質量水平。
在進行工程測繪工作中,應用無人機遙感技術,一方面可以呈現(xiàn)出影像信息,了解區(qū)域地理分布信息,另一方面則是信息獲取速度和信息質量較高。在進行測繪影像資料收集中,要合理選擇飛行平臺,參考地形地貌特征,控制無人機飛行速度,引入空中三角測量技術,以三角測量技術來糾正拍攝,不斷調整影像的角度,避免無人機飛行拍攝中存在漏洞,進而影響工程測繪工作的準確性。同時,在使用無人機遙感技術進行測繪影像資料收集時,要對飛行姿態(tài)進行控制,明確飛行機拍攝角度和影像畫面,并合理掌握曝光延遲拍攝補償技術和轉彎緩沖,提高測繪影響資料的準確性和可靠性,進而輔助工程測繪,保證工程項目的順利開展。
在采集測繪數(shù)據(jù)時,通過無人機遙感技術,將自動化數(shù)據(jù)采集和手動化數(shù)據(jù)采集有效的結合在一起,消除劣質或是不達標的測繪數(shù)據(jù),對采集到的數(shù)據(jù)進行優(yōu)化和篩選,進而提高測繪數(shù)據(jù)的準確性與有效性。數(shù)據(jù)采集后,結合測量數(shù)據(jù)與測量結果,結合航行路線對測繪數(shù)據(jù)進行定向分析,以此判斷航線的正確性和有效性,及時發(fā)現(xiàn)航線轉彎情況,并對航線進行手工糾正和調整,提高航線的準確性,保證數(shù)據(jù)采集效果。
由于無人機遙感技術數(shù)據(jù)采集和傳統(tǒng)方式存在很大的差異性,無人機數(shù)據(jù)處理中的數(shù)碼影像排列規(guī)則性不強,這主要是受無人機飛行角度影響,俯仰角與旋偏角過大。在這一情況下,為了提高無人機影像拍攝質量,要標定無人機搭載數(shù)碼相機的變焦鏡頭,分析標定結果,明確變焦相機內部參數(shù)、畸變參數(shù)和焦距間的變化規(guī)律,提出快速標定的方法,糾正和調整畸變參數(shù),發(fā)揮出數(shù)碼相機的變焦功能,提高影像拍攝質量,進而提高無人機工作效率。
在山體較高的地理條件下,無人機起降條件極不穩(wěn)定,但在低空作業(yè)中,無人機遙感技術的應用效果最佳,不僅快速而高效的獲取影像資料,還會發(fā)揮出無人機遙感技術的優(yōu)勢,這主要是無人機遙感系統(tǒng)在實際應用中,具備自我校對功能和自我穩(wěn)定功能,可以在特寬角低空中通過組合數(shù)碼相機對地理布局進行立體化拍攝,通過特殊設計下像片重疊關系,構建立體化空間信息影像,自身的檢校軟件可以對地理空間信息進行校對和核查,清除不清晰或是不正確的影像信息,糾正輕薄機械形變造成的信息獲取誤差,提高影像信息的綜合質量水平。相比于傳統(tǒng)技術而言,無人機遙感技術在實際應用中的自動化水平更高,可以結合實際工作需求進行人為干預,并配以專門的數(shù)據(jù)處理軟件,強化了無人機自動化水平,保證影像信息的分辨率和清晰度。
本文通過對測繪新技術在工程測繪中的應用研究,得出以下結論。
(1)三維激光掃描技術主要利用人工跟蹤矢量化輸入法、數(shù)字化儀器輸入法、智能掃描矢量化輸入法進行數(shù)據(jù)追蹤和獲取,以數(shù)字化技術進行數(shù)據(jù)處理和圖像處理,并輸出圖像信息或是文件信息,輔助測繪工作。
(2)基于物聯(lián)網的自動采集技術以空間性原理為核心,融合技術和軟件的功能,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、處理、管理和顯示,為工程測繪工作提供地理空間信息。
(3)無人機遙感技術主要依托無人機搭載數(shù)碼相機,拍攝地理布局影像,并配以專門的數(shù)據(jù)處理軟件,以提高工程測繪工作的綜合質量水平。
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