福建省莆田市仁顺测绘有限公司,福建省莆田市,351100
摘要:随着航空摄影测量的优势不断明显,航空摄影测量工作受到了很大的重视,航空摄影测量技术也已经广泛的应用到了国土测量以及城市规划的建设过程中,并发挥着十分重要的作用。基于此,本文将对航空摄影测量技术应用及发展对策进行分析。
关键词:航空摄影测量技术;航空摄影;发展
1 航空摄影技术的优势
1.1 航空摄影测量要体现科学性及精确性
伴随着科学技术的发展,航空摄影测绘技术被广泛的运用到城市测绘、繁杂地形以及国家边界线的测绘领域。所谓航空摄影测量技术指的是在飞行器上悬挂、安装测影仪从高空对需要进行测量的目标进行测量,同时在外界一些因子的辅助下获得,航空摄影测量中需要的三个线因子以及三个角因子。在航空摄影测量的过程之中,首先要求在航空摄影测量的精确性,因此,在航空摄影测量的过程中要对摄影拍摄目标有一个良好、科学的设计。在航空摄影工作的正式开展之前要选择一个良好的摄影位置,航空摄影测量对拍摄角度有着十分高的要求,角度的选择对航空摄影测量的设计以及计算有着关键性的影响。航空摄影测绘一定要尊重客观实际,从实际情况,准确地反映客体的各种相关数据,对搜集来的各种数据,要采取适当的比例进行科学的还原。同时,在摄影的过程中要科学的利用大比例的数字图,增加航空摄影测量的科学性及准确性。在对各项数据进行还原的过程当中,在选择还原方案的过程中要经过深思熟虑,相关资料的整理以及收集工作都必须以实际情况作为标杆,同时,在绘制的过程中,注意力不应该仅仅停留在图像上,最好也能形成视频资料。
1.2 收集精确,处理科学
在航空摄影测绘过程当中需要对摄影器械摄影收集到的数据以及图片实施精确的计算分析,收集的方式要合理,满足相关的指标要求,利用精确的定位以及摄影的方式是科学合理的,从而使摄影的结果更加的切合实际情况、更加的精确。另一方面实施摄影的相关作业人员也需要对于摄影的方法有个准确的认识,根据摄影的高度不同,所采用的摄影办法都要根据实际做出调整。同样需要关注的是相关数据的处理方式,处理方式需要通过反复的分析探究以及相关人员的反复推算,从而可以完成对于各种数据的科学统计分析,因此令航空摄影测绘工作能够很好的被执行。航空摄影首先要在使用的飞机外体组装好测绘过程当中所需要使用到的相关装置,因此能够对地面实施竖直摄影,从而得到有关的图像视频,指导数据的采集朝着自主化以及数字化方面进行开发。
1.3 对最终数据进行严格检测确保科学性
在航空摄影测量的最后阶段要对获得的各种数据进行严格的检测,对整个航空摄影的过程要进行严格的审核,以达到整体上的质量准确标准。在航空摄影测量的过程中,一定要达到科学性、准确性的标准。航空摄影测量是一个有机的整体和过程,在进行测量的过程中,要确保各部分、各单元之间的连续。既要区分出各部分之间的不同点,又要认识到各部分之间的相互联系性。同时,要对所获得数据的准确性、科学性,检验数据、图像应该有专业的部门负责,检验的过程应该严格按照国家有关部门的规定进行。
2 航空摄影测量技术应用及发展
2.1 GPS在航空摄影中的应用
2.1.1GPS用于航摄飞机导航
在获取地理图像时,航空拍摄的飞行器必须按照空中拍摄方案飞行在指定的高度上,以获取一定比例的照片,并确保飞行方向和侧向的重叠。目前,全球定位系统技术的不断发展及其应用的扩展,使得航空摄影的飞行器导航中已经开始使用全球定位系统。
2.1.2GPS辅助空中三角测量中的导航与定位
全球定位系统对于空中三角测量能够起到辅助的作用,通过在全球定位系统精密测量技术下提供一个瞬时捕获仪器目标的中心位置,并在摄影加密中使用这项数据信息,从而帮助进行空中三角测量,有利于最大限度地减少地面监测点的数量。全球定位系统动态定位被用来确定瞬时曝光物镜的中心位置,并具有高精度相位差,在飞行器摄影导航工作中比较常用。利用分布在地面上的多个基准站所检测到的数据来确定航空探测器的目标位置。
2.2 IMU/DGPS辅助航空摄影测量技术
GPS,即是全球定位系统,运用在航空摄影测绘后,利用空三素的办法得到角元素,从而完成了部分直接得到投影光束。IMU/DGPS,即是惯性测量单元/差分GPS,运用在航拍之后,能够直接取得三个线元素以及三个角元素,极少需要甚至不需要地面控制点就能够实施航空摄影测绘,从而大大的简化了摄影测绘工作。IMU/DGPS协助航空摄影的工的综合分析验算,从而得到了具有十分高的准确度的航空摄影测绘相关的概念、技术以及方案。
这种摄影方法的工作方式是首先利用组装在飞机外体上的GPS接收装置或是地面站点的GPS接收装置,进行持续的并且同步的检测太空中的GPS卫星信号,接下来是利用GPS载波相位测绘差分定位技术的协助从而得到了航空摄影仪的有关定位数值。IMU/DGPS技术能够直接的得到每一张摄影到的图片外方位元素,把其当作加权检测值参加到摄影测绘区域网的平差,因此得到了准确度更加高的图片外方位元素结果,这种测绘的方法叫做IMU/DGPS协助航空三角测绘方法。高准度的差分GPS与惯性测绘部分得到航拍的曝光时间的图像定位期空间位置,之后再针对去实施变差的更正,因此得到个各张图片的高准度外方位元素的方法称作直接定向法。
2.3 数字航摄仪DMC
数字航摄仪DMC属于一种数字相机系统,该系统具有较高的精度与分辨率,在航空摄影测量中具有较高的应用价值。DMC数字航空相机的组成部分包括四个全色传感器与四个多波段传感器。在四个多波段传感器辅助下,DMC航空相机分别对红色、绿色、蓝色以及近红外数据进行捕捉;四个全色传感器则是对影像进行捕捉,以少量重叠区域为依托,使一个大的768013824镶嵌影像得以生成。
低空数字航空摄影测量的传感器采用的是像素超过2000万的小像幅数码相机,并在无人飞机的支持下,实现低空航摄。其特点在于具有较强的机动性,能够快速完成作业任务,并且在经济成本方面具有一定的优势。
2.4 机载侧视雷达技术的应用
机载侧视觉雷达是安装在机身翼和飞行器底下的天线设备,能够在飞行时扫描地下和飞行器两侧的地形、地质和地貌特征,并获得地理信息且保障所获取数据信息的准确性。飞行器上的测试雷达主要包括以下设备,如发射机、接收机、传感器、数据存储和数据处理等。目前,机载合成孔径侧视雷在重要的行业部门的发展中应用较为广泛,如农业、环境保护、城市建设、资源勘探、海洋勘探、地质等。立体地形和地貌的检测主要是通过机载终端、星载SAR图像技术来完成的。从雷达技术获取地形和形态信息不仅需要从异轨道雷达进行立体测量,而且还需要采用新的雷达干涉测量技术,以广泛地采集地形和地貌信息。
3 结束语
航空摄影测量在国土面积勘测以及城市规划等诸多方面的应用越来越广泛,起到了越来越重要的作用。随着科学技术的快速发展,只有将新的科学技术应用到,航空摄影测量工作中,才能真正的发挥,航空摄影测量在工作中的重要作用,才能满足新的社会发展中产生的需求。
参考文献:
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