欢迎访问职称论文网!
科技论文

测绘工程测量应用中无人遥感技术的优势

1测绘工程测量应用中无人遥感技术的优势


1.1监测效率高


对于遥感技术来说,保证监控效率非常重要。如果不能在第一时间处理紧急情况或情况,很容易造成不良的社会影响和不良结果。然而,与其他手段相比,无人机遥感技术具有监控效率高的优点。因此,利用无人机遥感技术,可以在第一时间有效处理紧急情况或情况。最终可以提高处理事件的效率,提高监控效率,提高处理结果[1]。


1.2信息处理效率快速高效


与传统技术相比,无人机遥感技术的信息处理速度非常快,可以快速上传各目标区域的不同信息,全面监控监控目标区域。如果要提高信息采集点的效率,就需要更高的信息处理速度和清晰的分辨率,这为无人机遥感技术提供了有利的保障。对于测绘工程,无人机遥感技术的应用具有很大的应用价值,应充分发挥无人机的优势[2]。


1.3融合性较强


无论是无人机遥感技术还是其他传输测绘系统技术,只有使用单一的遥感技术,在监控目标时很容易出现一些漏洞。只有将不同的遥感系统相互结合,才能取长补短。同时,也保证了遥感技术应用的有效性。不同系统的相互应用可以解决系统中的不同问题,充分发挥不同系统的优势。由于无人机遥感技术的高度集成,可以与其他系统很好地结合,其应用效果可以得到很好的提高。


2无人机遥感技术在测绘工程中的应用措施


2.1更快地计算土方量


例如,在土石方测量工作中,土石方量计算的目标是寻求地表面体的体积差,关键是表达施工后的现状地形和地形。利用无人机航测技术计算土石方量主要是通过无人机获取地形开挖前后同一区域的数字高程模型DEM和数字正射影像DOM,然后将地形开挖前后的DEM和DOM导入Autodesk的三维可视化分析软件Civil3D进行统计分析,然后通过DOM选择需要计算土石方量同一区域的DEM进行统计分析,得出开挖过程中土石方的开挖回填方量。本文将该方法与传统的GPS测量方法进行了比较。采用传统GPS-RTK方法获取测区内60个地貌特征点,记录各点平面坐标、标高和各点对应的现场位置作为检查点。从两期地形模型中提取各检查点对应位置的模型点坐标与检查点坐标进行比较,进行精度评价。首先,利用两期测量的60个检查点,对两次航测的平面和高程进行精确分析。结果是地形开挖前平面误差±0.39m,高程中的误差±0.32m,开挖后平面误差±0.36m,高程误差±0.29m,满足1∶500大比例尺低空数字航空摄影成图要求。利用CASS9.0软件中的土方计算功能,完成异常点消除、计算边界定和基准确定后,开挖前后的土方量按网格方法计算。然后将传统GPS测量方法计算土石方量结果与无人机航空测量结果进行比较,结果为两种方案挖掘方量相差80.95m³,占总挖方量的0.4%,填方量相差1.59m³,占总填充量的3.3%.比较分析结果表明,无人机航空测量获得的土石方量精度可满足土石方量计算的一般工程测量规范要求,可用于工程项目土石方量计算。


2.2扩大地形图测量范围


测绘的地理环境比较复杂,常规的方法是无法获取周围的基本信息,为了克服这一困难,获取准确的地理环境信息。利用无人机对收集到的信息进行筛选,方便后续处理和调查。在设计中,需要参考测绘现场的现状,对现场进行调查,并利用测绘技术对周围的生态环境有详细的了解。无人机遥感技术可以扩大测绘工程的范围,掌握周围地形的状态,帮助技术人员测绘真实有效的图纸。在复杂的地理环境中,可以获取地物图像,收集信息,采用科学的处理方法,提高测绘工程的效率,获取更有价值的数据信息,为项目的发展提供有效的参考。无人机在技术工程测量中的应用需要满足《低空数字航空摄影测量行业规范》CH/Z3003-20101:500、1:1000、1:2000大比例尺成图精度要求。在测绘过程中,需要根据测量主体转换采集方法,扩大测绘工程的范围。主要分为两种,一种是手动采集,另一种是自动加密部分。采用手动采集时,需要应用计算机的运程控制技术,使员工能够根据实际需要控制无人机,选择所需的信息和数据。自动加密是指将手机的数据自动存储到机器中,以保证数据的安全。对于测绘工程,监测效率非常重要,例如,在紧急情况下,为了减少事件的影响,将使用无人机获取超高分辨率数字图像和高精度定位数据,生成三维正射图像和三维景观模型二维、三维可视化数据,帮助技术人员完成测量,提高处理效果。


2.3用于低空飞行和图像数据收集


在工程测量过程中,无人机遥感技术的应用可以拍摄和收集各种图像数据,体现了较强的技术应用价值。在选择飞行平台的过程中,应根据实际情况选择类型,积极做好各种飞行控制,做好转弯缓冲或延迟曝光,确保数据收集和处理的质量。在图像数据收集过程中,应采用空中三角测量进行数据收集和处理分析,及时纠正拍摄中的一些问题,为测绘工程提供更多的数据支持。无人机遥感技术也将用于低空飞行中的工程测量,以确保测量数据的实时跟踪和动态数据监督。由于无人机本身相对较小,身体质量相对较小,可以在相对较差的生态区域灵活操作,通过低空飞行更好地测量工程数据。这样既能减轻测量人员的工作压力,又能增强测绘工程的最终测量效果,呈现出较强的技术应用价值。


2.4信息采集与处理工作


无人机技术改变了传统测量技术的落后发展,有效提高了数据测量的准确性,有助于测绘工程测量技术的稳定发展。遥感技术的合理应用可以提高地理信息采集的整体质量,也可以加密信息系统,提高地理信息采集和传输的安全性。特别是在各种工程信息采集过程中,该技术可以自动处理各种信息,主要是科学处理无用的地理信息,以确保数据采集的准确性。同时,遥感技术可以科学处理收集到的工程信息,提高数据处理的准确性[2]。特别是在矿山数据测量过程中,通过合理利用遥感技术更好地探测煤炭资源,获得更高层次的测量效果,科学改善周围生态环境。


结束语


综上所述,无人机工程测量可以科学处理各种突发事件,避免拖延,从而提高测绘工程的最终检测效果。同时,遥感技术还可以实现各种数据的实时传输,为航空测绘工作提供更好的技术支持,呈现出较强的技术应用效果。因此,在工程测绘过程中,应合理利用无人机遥感技术进行数据测绘,提高测绘工程的整体服务,从而获得更高层次的测绘效果,促进测绘工程的更好发展。


热门期刊