Page 52 - 数字化测绘技术与理论研究
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Research on Digital Surveying and Mapping Technology and Theory
数字化测绘技术与理论研究
第四节 无人机测绘技术应用
一、无人机测绘的理论分析
(一)概述
现有的卫星遥感和普通航空摄影存在以下问题:卫星影像时效性不强,分辨
率低;普通航空摄影缺乏机动灵活性;很难获取云下影像;一般用户不能自主拥
有和应用。对土地利用动态监测、土地执法检查、地质灾害、矿山乱采乱挖等需
要重复监测和测绘的工作,迫切需要开发新的遥感技术手段,无人飞行器遥感监
测技术为这种应急需求提供了一种新的技术途径。基于无人机技术的测绘遥感系
统,使其具有高分辨率影像快速获取与处理能力,前期检校、测试后,按照项目
需求获取大比例尺航空影像资料进而测制数字正射影像图(DOM)、数字高程
模型(DEM)、数字表面模型(DSM)、数字线划图(DLG)、真正射数字正
射影像图(TDOM)的功能需求。
(二)无人机的优势及系统组成
1. 无人机的优势
第一,云下摄影,受气候影响小,可低空飞行。可以高效地获取高精度航空
影像,极大地提高测绘成果的现势性,大幅度提高测绘应急保障服务能力。第二,
摄影方向任意,比航空摄影测量应用范围更宽广。第三,较少遮挡,场地限制少,
效率高。
2. 无人航机测绘的特点
(1)机动快速的响应能力
无人机航测通常低空飞行,空域申请便利,受气候条件影响较小。对起降场
地的要求,可通过一段较为平整的路面实现起降。升空准备时间 15 分钟即可、
操作简单、运输便利。车载系统可迅速到达作业区附近设站,根据任务要求每天
可获取数十至两百平方公里的航测结果。
(2)地表数据快速获取和建模能力
系统携带的数码相机、数字彩色航摄像机等设备可快速获取地表信息,获取
超高分辨率数字影像和高精度定位数据,生成 DEM、三维正射影像图、三维景
观模型、三维地表模型等二维、三维可视化数据,便于进行各类环境下应用系统
的开发和应用。
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