本期期刊速讀內(nèi)容來自《中國(guó)水土保持》雜志2020年第4期文章《無人機(jī)低空遙測(cè)技術(shù)在水土保持監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用研究》,作者倪用鑫,呂錫芝,楊二,鮑宏喆。
倪用鑫(1987—),男,河南孟州市人,工程師,博士研究生,主要從事水文水資源和土壤侵蝕研究工作。
摘 要
以連霍高速公路洛陽至三門峽(豫陜界)段改擴(kuò)建工程棄渣場(chǎng)為研究對(duì)象,利用無人機(jī)進(jìn)行低空遙感監(jiān)測(cè),分別采用Pix4Dmapper、PhotoScan和Pixel-Mosaic軟件對(duì)無人機(jī)低空遙測(cè)影像進(jìn)行處理,通過三維建模分析棄渣場(chǎng)的最大堆渣高度、堆棄面積和堆渣量等水土保持監(jiān)測(cè)指標(biāo),探索智能化、高精度監(jiān)測(cè)手段在工程實(shí)例中的應(yīng)用實(shí)效。
結(jié)果表明,處理結(jié)果與實(shí)測(cè)值最大誤差不超過4%,滿足生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)的精度要求,且更加高效便捷,可為生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)工作開展提供技術(shù)支撐。
正 文
進(jìn)入新世紀(jì)以來,水利部先后以水保〔2009〕187號(hào)文、辦水保〔2015〕139號(hào)文、水保監(jiān)便字〔2015〕72號(hào)文和水保〔2016〕37號(hào)文要求對(duì)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目開展遙感監(jiān)測(cè)。
隨著生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持“天地一體化”監(jiān)管的逐步推動(dòng),遙感監(jiān)測(cè)在生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)中的地位日益凸顯。利用無人機(jī)低空遙測(cè)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行水土保持監(jiān)測(cè),是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)域水土流失防治的有效手段,很好地彌補(bǔ)了傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)手段周期長(zhǎng)、精度有限、受地形限制等不足,同時(shí)滿足了生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性的要求,成為生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)新的技術(shù)手段。
在上述研究背景下,本研究在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上,利用無人機(jī)低空遙測(cè)技術(shù)對(duì)連霍高速公路洛陽至三門峽(豫陜界)段改擴(kuò)建工程棄渣場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行水土保持監(jiān)測(cè),分別引入ix4Dmapper、PhotoScan和Pixel-Mosaic軟件對(duì)監(jiān)測(cè)影像進(jìn)行處理,以獲取各項(xiàng)水土保持監(jiān)測(cè)指標(biāo),探討無人機(jī)低空遙測(cè)技術(shù)在水土保持監(jiān)測(cè)工作中的實(shí)際應(yīng)用情況。
1 無人機(jī)低空遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)
無人機(jī)低空遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用在水土保持監(jiān)測(cè)工作中,主要是利用無人機(jī)在目標(biāo)區(qū)域內(nèi)飛行并航拍獲取低空范圍內(nèi)的地面影像數(shù)據(jù),以遙感技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,結(jié)合配備的后臺(tái)處理軟件完成數(shù)據(jù)處理和分析建模,進(jìn)而完成相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析對(duì)比工作。
無人機(jī)低空遙感監(jiān)測(cè)能夠?qū)崟r(shí)獲取項(xiàng)目區(qū)影像,且影像分辨率高,通過后期影像拼接處理,可以直接提取工程的進(jìn)展情況、水土流失防治情況,以及監(jiān)測(cè)所需的長(zhǎng)度和面積數(shù)據(jù),可以分析不同施工階段的無人機(jī)低空遙感監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),間接計(jì)算監(jiān)測(cè)所需的體積數(shù)據(jù),作為水土保持監(jiān)測(cè)季度報(bào)告和總結(jié)報(bào)告編制的基礎(chǔ)依據(jù)。
此外,還可以通過CAD、GIS等軟件制圖,制作水土流失防治責(zé)任范圍圖、擾動(dòng)土地面積圖、水土保持措施分布圖、林草覆蓋面積圖等監(jiān)測(cè)成果圖件,提高水土保持監(jiān)測(cè)實(shí)施的效率和自動(dòng)化程度。
2 應(yīng)用實(shí)例
以連霍高速公路洛陽至三門峽(豫陜界)段改擴(kuò)建工程棄渣場(chǎng)項(xiàng)目為研究對(duì)象,該棄渣場(chǎng)位于陜縣張茅鄉(xiāng)丁家莊村張矛隧道進(jìn)口主線右側(cè)100m處,棄渣類型為溝頭棄渣,后期恢復(fù)利用情況為復(fù)耕。根據(jù)《水利水電工程水土保持技術(shù)規(guī)范》(SL 575—2012)中的水土保持工程級(jí)別劃分,棄渣場(chǎng)級(jí)別按堆渣量和最大堆渣高度中高級(jí)別執(zhí)行,為4級(jí)棄渣場(chǎng)。
2.1 影像數(shù)據(jù)獲取
無人機(jī)遙感影像數(shù)據(jù)通過規(guī)劃飛行路徑和空三攝影2個(gè)步驟獲取。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)范圍大小和成果精度要求設(shè)計(jì)飛行路線、飛行高度、拍攝角度及旁向重疊度等。同時(shí),布設(shè)滿足精度要求的地面控制點(diǎn)數(shù)量,控制點(diǎn)坐標(biāo)的采集采用手持GPS獲取。
無人機(jī)上配置有全球定位系統(tǒng)(GPS)、慣性測(cè)量單元(IMU)及特定的傳感器等,當(dāng)設(shè)備配置完畢后,即可根據(jù)設(shè)計(jì)好的飛行路線,實(shí)施無人機(jī)飛行和拍攝,獲取原始的遙感影像數(shù)據(jù)。
利用大疆精靈4pro無人機(jī)對(duì)棄渣場(chǎng)進(jìn)行航拍作業(yè),在航拍前對(duì)無人機(jī)進(jìn)行調(diào)試,根據(jù)成果數(shù)據(jù)的精度要求設(shè)置一定的飛行高度,根據(jù)棄渣場(chǎng)的形狀和大小規(guī)劃航線,拍攝時(shí)保證航向重疊度大于75%,旁向重疊度大于60%。
2.2 影像數(shù)據(jù)處理
目前用于無人機(jī)遙測(cè)影像的處理軟件較多,本研究選取在水土保持領(lǐng)域使用較為廣泛的瑞士的Pix4Dmapper、俄羅斯的PhotoScan及中國(guó)深圳的Pixel-Mosaic三款航拍處理軟件,這些軟件自動(dòng)化程度高且處理流程簡(jiǎn)單,無須專業(yè)培訓(xùn)即可快速上手,大大降低了在數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)上的人員要求。
其中,
PhotoScan軟件數(shù)據(jù)處理流程為:形成照片陣列,軟件自動(dòng)搜索照片中的同名像點(diǎn),并進(jìn)行匹配,同時(shí)估算每張照片拍攝時(shí)相機(jī)的視角,并對(duì)相機(jī)參數(shù)進(jìn)行校正;基于估測(cè)出的相機(jī)位置和照片,建立密集點(diǎn)云;基于密集點(diǎn)云或者是稀疏點(diǎn)云重建三維多邊形網(wǎng)格,基于該網(wǎng)格可進(jìn)一步生成紋理。
Pixel-Mosaic數(shù)據(jù)處理工作流程為:添加影像,正射投影拼圖處理,正射校正拼圖處理,三維重建處理,根據(jù)精度需要設(shè)置控制點(diǎn)數(shù)量。
Pix4Dmapper數(shù)據(jù)處理操作更為簡(jiǎn)便,一鍵式進(jìn)行初步處理、空三加密、數(shù)字表面模型和正射影像圖處理,處理完成后通過像控點(diǎn)編輯器進(jìn)行校正。
本研究分別應(yīng)用上述3款軟件進(jìn)行影像數(shù)據(jù)處理,建立三維數(shù)據(jù)模型提取監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),最后對(duì)成果精度進(jìn)行對(duì)比分析。
2.3 成果數(shù)據(jù)應(yīng)用
利用軟件處理成果數(shù)據(jù)進(jìn)行量測(cè),可以獲取棄渣場(chǎng)最大堆渣高度、堆棄面積、堆渣量、擋渣墻長(zhǎng)度及截排水溝長(zhǎng)度等監(jiān)測(cè)指標(biāo),從而快速評(píng)價(jià)棄渣場(chǎng)的水土流失狀況。利用無人機(jī)低空遙感獲得的是當(dāng)前施工階段的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),代表工程這一時(shí)段的狀況,成果數(shù)據(jù)可與施工前原地貌數(shù)據(jù)、不同施工進(jìn)度數(shù)據(jù)及完工后自然恢復(fù)期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,從而獲取工程水土流失動(dòng)態(tài)變化情況。
本研究分別應(yīng)用PhotoScan、Pix4dmapper、Pixel-Mosaic對(duì)無人機(jī)低空遙感影像進(jìn)行處理,監(jiān)測(cè)棄渣場(chǎng)的各項(xiàng)指標(biāo)和水土保持措施工程量。通過上述3個(gè)軟件處理分析,棄渣場(chǎng)堆棄面積與實(shí)測(cè)值的誤差分別為3.8%、-3.0%、1.7%,最大誤差絕對(duì)值為3.8%;棄渣場(chǎng)最大堆渣高度與實(shí)測(cè)值相差不大,最大誤差絕對(duì)值僅1.0%;擋渣墻長(zhǎng)度與實(shí)測(cè)值的誤差最小,最大誤差絕對(duì)值不超過1.0%,均滿足生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)精度要求。棄渣場(chǎng)實(shí)測(cè)與處理數(shù)據(jù)結(jié)果詳見表1。
表1 數(shù)據(jù)提取結(jié)果對(duì)比分析
2.4 成果分析
在棄渣場(chǎng)的航測(cè)過程中,無人機(jī)飛行平均海拔為146m,影像采集數(shù)量22張,建模覆蓋面積0.09km2,地面分辨率達(dá)到4cm。在未添加控制點(diǎn)的情況下,X方向誤差為1.19m,Y方向誤差為0.56m,Z方向誤差為2.51m,絕對(duì)精度和相對(duì)精度可以控制到米級(jí),滿足棄渣場(chǎng)水土保持監(jiān)測(cè)的需要。
根據(jù)水保監(jiān)便字〔2016〕第20號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈水利部水土保持設(shè)施驗(yàn)收技術(shù)評(píng)估工作要點(diǎn)〉的通知》中對(duì)棄渣場(chǎng)的要求,對(duì)堆渣量超過50萬m3或者最大堆渣高度超過20m的棄渣場(chǎng),還應(yīng)查閱建設(shè)單位提供的穩(wěn)定性評(píng)估報(bào)告。
通過無人機(jī)航片處理對(duì)棄渣場(chǎng)進(jìn)行三維建模,以棄渣場(chǎng)渣體頂部到擋渣墻底部的垂直距離作為棄渣場(chǎng)的堆渣高度,框選棄渣場(chǎng)邊界確定棄渣場(chǎng)堆棄面積和堆渣量,從而為是否需要做穩(wěn)定性評(píng)估提供支撐和依據(jù)。根據(jù)實(shí)測(cè)與軟件處理結(jié)果,該棄渣場(chǎng)最大堆渣高度為41.50m,超過了最大堆渣高度20m的要求,需進(jìn)行穩(wěn)定性評(píng)估分析。
根據(jù)《水利部生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案變更管理規(guī)定(試行)》(辦水?!?016〕65號(hào))第五條規(guī)定,該棄渣場(chǎng)堆棄位置不在水行政主管部門批復(fù)的水土保持方案設(shè)計(jì)位置,后期建設(shè)單位應(yīng)重新委托設(shè)計(jì)單位編制水土保持方案(棄渣場(chǎng)補(bǔ)充)報(bào)告書。
由于缺乏棄渣前原始地形影像,無法進(jìn)行三維建模并與棄渣后三維地形數(shù)據(jù)疊加對(duì)比分析,進(jìn)而計(jì)算出有效堆渣總量,因此監(jiān)測(cè)的堆渣量數(shù)據(jù)按人工框選標(biāo)定的渣體頂部與擋渣墻底部高程之間的切面體體積計(jì)算,故堆渣量數(shù)據(jù)和實(shí)際誤差較大。
3 結(jié)論與展望
隨著科技的不斷發(fā)展,水土保持監(jiān)測(cè)新技術(shù)的應(yīng)用也越來越廣泛,無人機(jī)低空遙感監(jiān)測(cè)在提高水土保持監(jiān)測(cè)效率和精度的同時(shí),也提高了水土保持監(jiān)測(cè)的智能化水平,但應(yīng)用于實(shí)際項(xiàng)目仍存在以下幾個(gè)問題:
①相關(guān)的技術(shù)規(guī)程和技術(shù)規(guī)范不夠完善,導(dǎo)致監(jiān)測(cè)成果有較大的差異,因此監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程須考慮制定和完善相關(guān)無人機(jī)遙感監(jiān)測(cè)部分技術(shù)規(guī)程專章,規(guī)范相關(guān)監(jiān)測(cè)流程和成果質(zhì)量要求,提高無人機(jī)監(jiān)測(cè)成果的可信度。
②無人機(jī)低空遙測(cè)精度問題。可通過降低飛行高度、增加影像采集密度和均勻度,以及增設(shè)地面控制點(diǎn)等方式來提高精度。
③棄渣場(chǎng)為水土保持監(jiān)測(cè)和水土流失監(jiān)管的重點(diǎn)區(qū)域,而部分工程存在“先堆棄后審批”的情況。在難以確定棄渣前原始地形數(shù)據(jù)的情況下,后期無人機(jī)遙感監(jiān)測(cè)的棄渣場(chǎng)最大堆渣高度和堆渣量數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況相差較大,無法準(zhǔn)確判別是否需要做穩(wěn)定性分析評(píng)估。
因此,未來的研究中,無人機(jī)低空遙感監(jiān)測(cè)應(yīng)重點(diǎn)研究在原始地形數(shù)據(jù)缺測(cè)的情況下,通過歷史遙感影像處理與解譯來準(zhǔn)確計(jì)算棄渣場(chǎng)堆渣量和最大堆渣高度,以提高棄渣場(chǎng)監(jiān)測(cè)的實(shí)效性和準(zhǔn)確性。
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