无人机航测作业流程.pdf
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1、无人机航测作业流程 外业航飞 1 现场勘查 作业员需要对测区周围进行踏勘,收集地形地貌信息,以及周边的重要设备和交通信息,为无人机的起飞、降落、航线规划提供资料。对于大城市、机场或高海拔地区,航测之前首先应申请空域。2 飞行环境 在进行外业航飞之前,应该根据已知的测区资料和相关数据对无人机系统的性能进行评估,判断飞行环境是否满足飞机的飞行要求,影响无人机飞行的因素主要包括以下四方面。(1)海拔。测区的海拔应该满足无人机的作业要求,无人机飞行的高度应该大于当地的海拔和航高。(2)地形、地貌条件。地形和地貌主要影响无人机成图的质量,对于地面反光强烈的地区,如沙漠、大面积的盐滩、盐碱地等,在正午前后
2、不宜摄影。对于陡蛸的山区和高密集度的城市地区,为了避免阴影,应在当地正午前后进行摄影。(3)风气和风向。地面的风向决定无人机起飞和降落的方向,空中的风向对飞行平台的稳定性影响很大,尽量在风力较小时进行摄影航测。(4)电磁和雷电。无人机空中飞行平台和地面站之间通过电台传输数据,要保证导航系统及数据链的正常工作不受干扰。在实际到达现场时,应记录现场的风速、天气、起降坐标等信息,留备后期的参考和总结。3 设备检查 在进行航飞前,应对所有的设备、装置进行检查,主要包括航测相机的检校,飞机性能的检测,电池的电量,飞机内部各部件之间的紧密、电台、GPS 等。在环境复杂的山区航飞时,为了防止飞机丢失,可以在
3、飞机上配置移动定位设备。对于弹射起步的无人机,还应检查弹射架的状况。4 航高的确定 像片比例尺定义为像片上的线段与地面上相应水平线段之比:1/m=f/H(1)公式(1)中,H 为相对测区平均水平面的高度,f 为相机中心到像平面的距离垂距即焦距。航测比例尺的选定取决于测图比例尺,大体与测图比例尺相当。选定了相机和比例尺以后,可根据公式(2)计算航高。在飞行时,飞机应按照预定的航高飞行,同一航线内各摄站的航高差不得大于 40m。5 像片重叠度 在传统摄影测量学中,航向重叠度一般规定为 60%,最小不得小于 43%,最大不大于 74%;旁向重叠度一般规定为 30%,最小不得小于 14%,最大不大于
4、40%。无人机进行航测时,根据项目需求不同,可分为以下三种。(1)航测生产地形图:航向重叠度一般设置为 80%;旁向重叠度一般设置为 60%,记为(80 x60)。(2)项目要求只需要生产正射影像(DOM),航向重叠度一般设置为 70%,旁向重叠度一般设置为 60%,记为(70 x60)。(3)无人机倾斜三维建模要求航向重叠度和旁向重叠度至少均为 70%,记为(7070)。航线规划与像控点布设 1 航线规划 无人机航迹规划是任务规划的核心内容,需要综合应用导航技术、地图信息技术以及远程感知技术,以获得全面详细的无人机飞行现状以及环境信息,结合无人机自身技术指标特点,按照一定的航迹规划方法,制定
5、最优或次优路径。因此,航迹规划需要充分考速电子地图的选取、标会、航线预定规划以及在线调整时机。航线规划一般分为两步:首先是飞行前预规划,即根据既定任务,结合环境限制与飞行约束条件,从整体上制定最优参考路径;其次是飞行过程中的重规划,即根据飞行过程中遇到的突发情况,如地形、气象变化、未知限飞禁飞因素等,局部动态地调整飞行路径或改变动作任务。常用的航线规划方案有两种,一种是“S”形航线,另一种是构架线。2 摄影测量外业控制测量 摄影测量外业控制测量是在测区内测定用于内业几何定位的影像控制点的平面位置和高程值,是内业影像解析和测图的基础,主要目的为计算待求点的平面位置、高程和像片外方位元素,达到影像
6、和实际地物的正射投影。在数字摄影测量发展阶段,影像的获取和解析全部实现数字化,外业控制测量的重要性尤为显著。影像所包含的空间信息是以灰度值矩阵来表示的,为了达到影像的正确匹配和无差异重叠,需要对影像进行高精度的正射投影校正和影像灰度阈值分析,以便将灰度矩阵进行最小误差匹配和数字型数据显示。为了获取相同基准的影像数据,必须通过控制测量方法建立基准转换系统,而控制点的布设位置、布设精度和布设密度都会影响基准的转换精度。3 外业控制点的布设 根据测区地形环境的不同,一般有两种布设方案,分别是在航飞之前布设控制点和在航飞之后布设控制点。对于山区或者地面标志物较少的地区,没有明显的特征点,所以需要在航飞
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