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(廣州建通測繪地理信息技術(shù)股份有限公司,廣東 廣州 510663)
地質(zhì)資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查是以國有地質(zhì)局(場)、自然保護(hù)區(qū)、森林公園等森林經(jīng)營單位或縣級行政區(qū)域?yàn)檎{(diào)查單位,以滿足森林經(jīng)營方案、總體設(shè)計(jì)、林業(yè)區(qū)劃與規(guī)劃設(shè)計(jì)需要而進(jìn)行的地質(zhì)資源調(diào)查。其主要任務(wù)是查清森林、林地和林木資源的種類、數(shù)量、質(zhì)量與分布,客觀反映調(diào)查區(qū)域自然、社會經(jīng)濟(jì)條件,綜合分析與評價(jià)地質(zhì)資源與經(jīng)營管理現(xiàn)狀,提出對地質(zhì)資源培育、保護(hù)與利用意見。調(diào)查成果是建立或更新地質(zhì)資源檔案,制定森林采伐限額,進(jìn)行林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)和地質(zhì)資源管理的基礎(chǔ),也是制定區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和林業(yè)發(fā)展規(guī)劃,實(shí)行森林生態(tài)效益補(bǔ)償和地質(zhì)資源資產(chǎn)化管理,指導(dǎo)和規(guī)范森林科學(xué)經(jīng)營的重要依據(jù)[1]。
機(jī)載LiDAR測量系統(tǒng)是一種主動航空遙感裝置,是實(shí)現(xiàn)地面三維坐標(biāo)和影像數(shù)據(jù)同步、快速、高精確獲取,并快速、智能化實(shí)現(xiàn)地物三維實(shí)時(shí)、變化、真實(shí)形態(tài)特性再現(xiàn)的一種國際領(lǐng)先的測繪高新技術(shù)。
單光子激光雷達(dá)航攝技術(shù)和線性激光雷達(dá)最大的區(qū)別在于接收器,它搭載了非常靈敏的接收器,甚至可以對單個(gè)光子進(jìn)行探測,單光子探測體制的信號光子利用率高,探測器噪聲相對較小,因而基于單光子探測體制的激光雷達(dá)所需激光器的單脈沖能量與基于回波波形采樣體制相比要低幾個(gè)數(shù)量級。更低的單脈沖能量意味著激光脈寬可以壓縮到更窄,激光器重頻可以達(dá)到更高;同時(shí)也更容易實(shí)現(xiàn)多波束并行發(fā)射,縮短地形地貌測繪的時(shí)間;還可以獲得有關(guān)表面坡度和粗糙度的信息,實(shí)現(xiàn)高精度、高分辨率的空間高程測繪,這項(xiàng)技術(shù)最早被應(yīng)用于航天衛(wèi)星對地距離觀測上,它允許使用更小功率的激光發(fā)射器以及對更弱的激光脈沖進(jìn)行測量。因此,將單個(gè)激光器的脈沖分為10x10個(gè)光束進(jìn)行發(fā)射和接收,激光雷達(dá)的測距方式由“點(diǎn)”轉(zhuǎn)換為“面”,可以獲取更密的點(diǎn)云數(shù)據(jù),對地面的描述更為詳細(xì)。實(shí)現(xiàn)了不管在白天日光散射干擾嚴(yán)重的情況下,或是密集植被區(qū)域多次反射條件下,都能獲取到正確的地物/地面信息及強(qiáng)度信息,將單光子激光雷達(dá)的應(yīng)用范圍大大拓展。
目前我們最常接觸到的機(jī)載激光雷達(dá),例如徠卡ALS系列機(jī)載激光雷達(dá),使用的都是線性接收器,即每束激光脈沖發(fā)射后,經(jīng)過地物的一次或多次反射,且反射能量超過接收器閾值時(shí),就會被當(dāng)做一次“有效回波”記錄下來,而且回波強(qiáng)度信息和回波能量呈線性相關(guān)。
圖1 線性激光雷達(dá)測量方式示意圖
線性激光雷達(dá)所獲取的數(shù)據(jù)具備很高的空間和輻射精度。然而,這項(xiàng)技術(shù)在提高最大有效脈沖頻率時(shí)會遇到瓶頸,受制于激光回波必須要具備“較高能量”才能被接收器所探測到,所以目前最頂級的線性激光雷達(dá),如徠卡TerrainMapper,每秒鐘有效脈沖頻率約2.0MHz,大多數(shù)線性激光雷達(dá)都無法達(dá)到這一指標(biāo)。通常線性激光雷達(dá)的有效脈沖頻率等于“激光器有效脈沖頻率x激光器個(gè)數(shù)”。
徠卡SPL100單光子激光雷達(dá),和線性激光雷達(dá)最大的區(qū)別在于接收器,它搭載了非常靈敏的接收器,甚至可以對單個(gè)光子進(jìn)行探測,這項(xiàng)技術(shù)最早被應(yīng)用于航天衛(wèi)星對地距離觀測上,它允許使用更小功率的激光發(fā)射器以及對更弱的激光脈沖進(jìn)行測量。因此,SPL100將單個(gè)激光器的脈沖分為10x10個(gè)光束進(jìn)行發(fā)射和接收,激光雷達(dá)的測距方式由“點(diǎn)”轉(zhuǎn)換為“面”,從而將有效脈沖頻率的計(jì)算方式更新為“激光器有效脈沖頻率x光束數(shù)量”,即60kHz x 100=6.0MHz。
圖2 單光子激光雷達(dá)測量方式示意圖
利用航拍影像(包括原始斜片影像和處理后的正射影像)中包含的建筑的圖像信息,為城市建筑模型創(chuàng)建紋理貼圖。
為了驗(yàn)證該技術(shù),我們在廣西地質(zhì)資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查采用了最新的單光子激光雷達(dá)航攝技術(shù)。
Leica SPL100是徠卡測量系統(tǒng)推出的首臺使用了Sigma Space科技的傳感器,徠卡SPL100通過100個(gè)光束可以前所未有的實(shí)現(xiàn)每秒鐘采集600萬個(gè)激光點(diǎn),HxMap能夠在單操作界面下提供完整的后處理相關(guān)功能,并且生成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的影像和激光點(diǎn)云產(chǎn)品。徠卡SPL100的高效數(shù)據(jù)獲取效率和HxMap的強(qiáng)大后處理能力,能夠?qū)崿F(xiàn)大范圍或更加常態(tài)化的激光數(shù)據(jù)獲取,可以支持密集植被測繪或變化檢測等行業(yè)應(yīng)用。
Leica SPL100系統(tǒng)參數(shù):
表1 Leica SPL100系統(tǒng)性能參數(shù)表
基于單光子技術(shù)的發(fā)射頻率比傳統(tǒng)激光高6倍以上,本次航攝的設(shè)計(jì)航高也比傳統(tǒng)激光要高,飛機(jī)地速大大提高,航攝效率得以提高。
數(shù)據(jù)預(yù)處理的內(nèi)容:
(1)對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行解壓,獲取GPS數(shù)據(jù)、IMU數(shù)據(jù)、原始激光測距數(shù)據(jù)等。
(2)將同一架次的POS數(shù)據(jù)、IMU數(shù)據(jù)、地面基站觀測數(shù)據(jù)、飛行記錄數(shù)據(jù)、基站控制點(diǎn)數(shù)據(jù)和激光測距數(shù)據(jù)等進(jìn)行整理,獲取的點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行姿態(tài)校正、噪聲點(diǎn)剔除、坐標(biāo)轉(zhuǎn)換等預(yù)處理,生成滿足要求的點(diǎn)云成果數(shù)據(jù)。
圖3 點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理流程圖
本次點(diǎn)云分類是基于地質(zhì)資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查而定的。點(diǎn)云分類是由原始激光數(shù)據(jù)經(jīng)過解算,并對平面和高程進(jìn)行校正后,進(jìn)行精細(xì)分類,分別提取噪點(diǎn)、地面點(diǎn)、植被點(diǎn)和其他非植被點(diǎn)。
表2 點(diǎn)云分類層定義
2.5.1 三維激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)
激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)不僅僅包含X、Y、Z坐標(biāo)信息,還包括如反射強(qiáng)度等其它多種信息。根據(jù)具體需求,激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)密度可達(dá)到100點(diǎn)/平方米以上,高密度的激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)能精確反映地形地貌細(xì)節(jié)。
2.5.2 數(shù)字高程模型(DEM)
基于激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)能夠快速高質(zhì)地生成高精度DEM成果,DEM高程可達(dá)到優(yōu)于10cm精度。
2.5.3 數(shù)字表面模型(DSM)
DSM是用含有首次回波信息的激光數(shù)據(jù)擬合生成的地表模型,DSM模型對地表的房屋和樹木有很好的表現(xiàn),DSM反映了區(qū)域表面的高低起伏,DSM=DTM+非地形要素,由于LiDAR原始數(shù)據(jù)為三維點(diǎn)數(shù)據(jù),因此生成DSM,需要進(jìn)行插值算法。
林場建設(shè)管理中涉及到土 方量、橫斷面、通視分析、 光照分析等方面的需求, 通過機(jī)載激光雷達(dá)獲取的 高精度數(shù)字高程模型、數(shù)字地表模型可以用于橫斷面的直接量測獲取,還可 以用于林區(qū)瞭望塔通視分 析,土方量計(jì)算,光照分 析、分析地形的流域面積 以及匯水線,為防災(zāi)救災(zāi) 提供水流的匯集路線,針對性的進(jìn)行治理等。
通過點(diǎn)云分類分出林下地形數(shù)據(jù)與林上數(shù)據(jù)利用分類后的林上點(diǎn)云數(shù)據(jù)構(gòu)建DSM,林下地形點(diǎn)云數(shù)據(jù)構(gòu)建DEM,CHM=DSM-DEM.從而獲得林木高度,面積、林塊冠層體積等森林參數(shù)信息,來提高基礎(chǔ)測繪生產(chǎn)效率和減少外業(yè)工作量。機(jī)載激光雷達(dá)測量系統(tǒng)能同時(shí)獲取樹冠底部的地形信息以及樹高信息,可分析植被并加以分類,計(jì)算樹高、株數(shù)等信息。
用Lidar數(shù)據(jù)估測林分生物量和蓄積量采用統(tǒng)計(jì)分析的方法建立回歸模型進(jìn)行估測模型參數(shù)有樹高胸徑和株數(shù)等。因此,對生物量和蕾積量參數(shù)的提取首先需要用 Lidar數(shù)據(jù)準(zhǔn)確估測樹高和胸徑等參數(shù)。根據(jù)樹木生長的相關(guān)規(guī)律樹木的高度和胸徑、蓄積量等存在著定的相關(guān)關(guān)系這種生物約束機(jī)制為利用激光雷達(dá)反演的高度信息進(jìn)行森林生物量建模,結(jié)合當(dāng)?shù)毓獾南嚓P(guān)生長方程而采用統(tǒng)計(jì)回歸的方法,可以獲得林分生物量和蓄積量。
機(jī)載激光雷達(dá)測量系統(tǒng)獲取準(zhǔn)確的樹高、樹木密度等信息,進(jìn)而建立起林區(qū)的三維場景,可以直觀清晰的標(biāo)出火災(zāi)位置、水源位置、火災(zāi)大小、蔓延方向、未來幾個(gè)小時(shí)內(nèi)需要撤退的村莊,調(diào)集消防人員和防火器材。因此機(jī)載激光測量成果其在森林防火中必將具有很好的應(yīng)用前景[2]。
單光子激光雷達(dá)技術(shù)的的優(yōu)點(diǎn)是高密度、高精度的森林三維點(diǎn)云數(shù)據(jù),直接獲取高精度的林木和林下地形數(shù)據(jù),改變以往先人力實(shí)地查勘和估算的作業(yè)手段。點(diǎn)云可以直接獲取冠層高度、林下地形面積和表面積、截面的垂直分布,分割點(diǎn)云可以推算冠幅、冠層體積、大樹的株數(shù)密度、通過生長方程估算胸高斷面積、平均胸徑、蓄積量、通過更新動態(tài)掃描可以獲取地上生物量,林木生長量、砍伐、森林碳匯等重要的數(shù)據(jù),有著廣泛的應(yīng)用前景,當(dāng)前還存在一些針葉林和闊葉林的參數(shù)差異較大,分析軟件不完善等問題,希望通過進(jìn)一步的研究,技術(shù)的不斷進(jìn)步,前景也越來越好。