为了适应当前形式的国家基础测绘工作,无人机航空摄影测量技术受到人们的广泛重视。无人机航空摄影测量弥补了传统测绘技术的不足,在现阶段的地形图测绘中发挥了巨大的作用。
对像片的控制测量是无人机航空摄影技术中最为重要的技术之一。所谓像片控制测量,是将无人机拍摄的资料与GPS系统中的导航定位信息相互融合,将无人机航空摄影获取的资料和地面的测量数据进行换算转换,获取该地区真实的地形地貌特征。尤其是一些需要特殊关注的地形或者区域,通过无人机航摄可以直接将数据进行传输、记录与保存。对于像片控制的测量技术来说,其核心就是科学、合理的布置像片控制点。其中,需要注意像片控制点之外的控制点的设置,应该将其设置在较明显的地点,这样才能获取较为理想的数据。
空中三角测量也是无人机航空摄影测量中较为常见的技术。在无人机中利用航空数码摄像设备进行空中三角测量技术,能够将地形的具体位置测量出来。空中三角测量的优点之一就是可以借助事先编辑好的系统程序进行自动计算,从而得出相应的地形位置信息。免去了繁琐的人工设置航空数码摄像设备的步骤。通过这样的空中三角测量技术,可以顺利实现相对定向。这一步骤完成之后,利用系统将测量航带与测量模型相连接,再使用空中三角测量进行数据计算,将得出的连接点数据与像控点当作调试信息就能够绘制出比较精确的地形图。
通过无人机航空摄影测量获取数据,可以利用业内的立体信息将所测区域的地形数据信息进行采编与管理。为了保证测量数据的立体采编的准确性与可靠性,可以通过手动方式采编等高线和水涯线等重要的信息,其他普通信息使用计算机进行立体采编。这一环节需要注意精确控制物体线节点与地形结构数据等,确定无人机航摄获取的数据精确性,否则会影响立体采编的准确性。若进行房屋结构的信息测绘,应先处理房屋外部边缘轮廓,对房檐边或者轮廓等进行校正以便确保数据测量的准确;若存有无法进行测量的区域,要仔细标记以保证地形测量的准确性与整体性。
无论多么先进的测绘工具都无法测量全部地形区域,其中的测量盲点需要借助人工补测的方式测量地形结构甚至是隐蔽区域。在外业补测过程中需重视对比分析,将实际测量的数据跟无人机航空摄影的结果进行比对,以便互相验证测绘数据的准确性。若存有较大的偏差,分析误差原因并及时修正,进而保证测绘结果的准确性。通过无人机进行航空测量时应该尽量避免人为因素的干和传统测量中常见测量事故,从而保证测绘数据的精度与广度。
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