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三維激光掃描技術(shù)在數(shù)字地形建模中的應(yīng)用

2018-02-06 00:29李楊
關(guān)鍵詞:標(biāo)靶測區(qū)掃描儀

李楊

【摘 要】論文簡要介紹了三維激光掃描儀的工作原理,及其在歷史古建筑的保護、變形監(jiān)測、減災(zāi)等方面的應(yīng)用,著重闡述了三維數(shù)據(jù)處理的步驟及方法: 點云的連接、剔除噪音點、三維建模,旨在為三維數(shù)字地形建模提供一種新的思路和方法。

【Abstract】This article briefly introduces the operating principle of 3D laser scanner, and its application in the aspects of historical architecture protection, deformation survey, disaster alleviation, etc., mainly expounds the procedures of and methods for 3D data processing: connection of point cloud, noise point elimination, 3D modeling, the purpose of this study is to provide a new method for the research of 3D digital terrain modeling.

【關(guān)鍵詞】三維激光掃描儀;地形測量;三維數(shù)字地形建模

【Keywords】3D laser scanner;topographic survey;3D digital terrain modeling

【中圖分類號】TP73 【文獻標(biāo)志碼】A 【文章編號】1673-1069(2018)01-0194-03

1 引言

三維激光掃描儀能以不接觸被測物體的方式快速獲取掃描范圍內(nèi)高密度、高精度的三維點位坐標(biāo), 其掃描速度可達數(shù)萬點每秒[1-2],按測距原理可分為:三角法、脈沖式、相位式和脈沖—相位式三維激光掃描儀[3],其作為一項實用高效的測量手段和技術(shù),引進我國10余年來,已經(jīng)得到了廣大測繪科技人員的關(guān)注和青睞[4]。

三維激光掃描儀目前在國內(nèi)主要應(yīng)用在建(構(gòu))筑物三維可視化模型建立,特別是歷史古建筑物的保存與恢復(fù)、變形監(jiān)測、地面建筑物、地下鐵路施工監(jiān)測、滑坡、泥石流、礦區(qū)地表沉陷等工程上的試驗性應(yīng)用較多[5-7],在野外高精度特殊用途數(shù)字地形點云數(shù)據(jù)采集應(yīng)用方面較少見,這主要是點云數(shù)據(jù)在“除噪”、“降噪”上難度較大,2011年我院承擔(dān)的生產(chǎn)項目是三維掃描技術(shù)在獲取高精度地形數(shù)據(jù)方面的一次大膽嘗試,為以后三維掃描技術(shù)在同類工程及地形數(shù)據(jù)采集方面積累了經(jīng)驗。

2 項目區(qū)概況

項目區(qū)位于陜西省韓城市芝川鎮(zhèn)東少梁村境內(nèi)的黃河臺塬上、著名旅游景區(qū)司馬遷祠對面、涺水河?xùn)|岸。從西禹高速芝川大橋起向西北方向綿延約1.5公里長(一期工程)、寬200~400m之間。測區(qū)為典型黃土地貌,溝壑眾多,有一定植被覆蓋,施測困難。

項目要求數(shù)字地面模型點位采集密度達到10cm×10cm×10cm(XYH)的精度要求,塬上和塬下地勢平緩地區(qū)可放寬到30cm×30cm。常規(guī)測量方法難以滿足要求,因此采用三維激光掃描技術(shù)獲取項目區(qū)三維模型成果。

3 研究方法

3.1 測量方案

利用高精度GPS測量系統(tǒng)獲取已知反射點(靶標(biāo))的大地坐標(biāo)(測區(qū)坐標(biāo)系統(tǒng))。同時利用激光掃描儀獲取已知反射點(靶標(biāo))的相對坐標(biāo)。根據(jù)已知反射點大地坐標(biāo)和相對坐標(biāo)(工程坐標(biāo))進行相互轉(zhuǎn)化。

野外數(shù)據(jù)采集過程中采用了自由設(shè)站的工作模式,每一測站數(shù)據(jù)采集完畢后同時對標(biāo)靶進行掃描,然后用RTK測得標(biāo)靶在GPS控制網(wǎng)中的三維坐標(biāo),根據(jù)測量標(biāo)靶的三維坐標(biāo)數(shù)據(jù)文件將掃描點云拼接在一起。野外工作實踐證明,這種工作模式比較適合大場景的地形掃描工程項目。

3.2 數(shù)據(jù)處理

內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理主要采用Cyclone軟件和Geomagic軟件,利用Cyclone軟件進行點云數(shù)據(jù)拼接和數(shù)據(jù)預(yù)處理,利用Geomagic軟件進行點云數(shù)據(jù)精細化處理與三維數(shù)據(jù)建模。

第一,點云數(shù)據(jù)拼接。

利用Cyclone軟件中的Registration模塊將不同測站(ScanWorld )的數(shù)據(jù)拼接到一起,初始的坐標(biāo)系統(tǒng)是由指定的其中某一個獨立的掃描儀的位置和方向決定的。將標(biāo)靶的坐標(biāo)文件(.txt)設(shè)置為目標(biāo)測站(homeScanWorld),其余所有測站(ScanWorld)的點云數(shù)據(jù)以標(biāo)靶的實測三維坐標(biāo)為約束條件,通過旋轉(zhuǎn)相應(yīng)三個方向的坐標(biāo)軸拼接到home ScanWorld上去。點云拼接方式可選擇:點云—點云,點云—標(biāo)靶,標(biāo)靶—標(biāo)靶。本次作業(yè)采用點云—標(biāo)靶拼接方式,拼接誤差如圖1所示,可以看出拼接誤差為毫米級,完全滿足工程需要。

第二,點云數(shù)據(jù)預(yù)處理。

點云數(shù)據(jù)預(yù)處理主要是去除覆蓋于地形表面上的植被或是與地形信息不相關(guān)的人、電力線、建筑和其附屬設(shè)施等地形“噪音點”。主要采取兩個步驟:“點云分層和分塊”和“點云切片”。

點云分層和分塊。將覆蓋于地形表面上的高大植被或是掃描現(xiàn)場不相關(guān)的人、電力線、建筑等明顯不相關(guān)的信息通過手動的方式逐層、逐塊切割,將這些雜亂數(shù)據(jù)分配到噪音點圖層中去,此步驟需要大量的人工干預(yù)。

點云切片。通過點云的分層和分塊去除部分明顯噪音點后,用點云的切片功能來進一步精細處理那些不明顯的噪音數(shù)據(jù)(如:小草)。將整個項目區(qū)的點云數(shù)據(jù)沿等高線走向,每隔0.1m高程切割成若干切片,對每一條切片進行精細化去除噪音點。如圖2、圖3所示。

第三,Geomagic中去除噪音點。

經(jīng)過對點云數(shù)據(jù)分層分塊、點云切片降噪處理后,把處理后點云數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Geomagic中,通過自動去除噪音點(降低噪音點)、選擇體外孤點和去除琉璃三種數(shù)據(jù)處理方式,對點云數(shù)據(jù)做進一步精細化處理。endprint

在去除噪音點的過程中會剔除大量冗余數(shù)據(jù),植被茂盛的地方點云數(shù)據(jù)稀疏,甚至有一些空洞區(qū)域,直接構(gòu)建數(shù)字地面模型不能很好地表達微地貌。因此利用具有無棱鏡測距功能全站儀或RTK對點云數(shù)據(jù)稀疏和有空洞的區(qū)域進行補測,補測點應(yīng)能控制空洞區(qū)域地形總體特征,由于補測點的密度無法達到點云數(shù)據(jù)的密集程度,需通過數(shù)據(jù)內(nèi)插的方法補充點云數(shù)據(jù)以達到微地貌建模的需要。

3.3 數(shù)據(jù)建模

第一,數(shù)字線劃圖(DLG)。

基于去除噪音點后的點云數(shù)據(jù)在Geomagic里對數(shù)字地面模型進行直接構(gòu)建,通過測區(qū)三維數(shù)字地面模型生成0.5m等高距等高線,編輯后形成測區(qū)數(shù)字線劃圖。

第二,三維數(shù)據(jù)建模。

在Maya或3DMax下進行模型貼圖渲染,通過紋理貼圖、增加植被和建筑物模型、場景燈光設(shè)置、動畫渲染、效果調(diào)整等步驟對模型進行處理,模型導(dǎo)入導(dǎo)出過程中保證坐標(biāo)信息不丟失。由于本次作業(yè)重點表達測區(qū)三維地形場景,在建筑物及其附屬設(shè)施建模、模型美化等方面投入精力較少,致使三維模型在表達植被、建、構(gòu)筑物上視覺效果不佳。制作形成的測區(qū)三維地形數(shù)據(jù)場景如圖4所示。

4 結(jié)語

三維激光掃描系統(tǒng)具有快速、細致和高精度的特點。將其應(yīng)用在數(shù)字地形建模方面,可以減輕野外測量人員勞動強度,減少時間耗費,并能夠獲得滿意的地形建模結(jié)果。

本次作業(yè)所用掃描儀激光脈沖為單次回波,點云總數(shù)據(jù)量接近12GB,數(shù)據(jù)處理后有效點云數(shù)據(jù)不足4GB,造成大量數(shù)據(jù)冗余,局部地區(qū)在剔除噪音點后,仍需采用內(nèi)插方式增加點云數(shù)據(jù),內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理工作量較大;若采用市場上較為先進的多次回波工作方式,能否有效降低數(shù)據(jù)冗余,提高數(shù)據(jù)處理效率,仍需進一步研究。

【參考文獻】

【1】李鐵兵.三維激光掃描儀在地形測量中的應(yīng)用[J]. 科技情報開發(fā)與經(jīng)濟,2007,17(18):144-146.

【2】張宏,胡明.三維激光掃描儀在地形測量中的應(yīng)用[J]. 企業(yè)技術(shù)開發(fā),2007(8):16-19.

【3】張啟福,孫現(xiàn)申.三維激光掃描儀測量方法與前景展望[J]. 北京測繪,2011(1):39-42.

【4】胡廣洋.徠卡HDS,瞄準(zhǔn)3維激光掃描技術(shù)領(lǐng)先地位[J].測繪通報,2006(2):76-77.

【5】馬素文.三維激光掃描在測量中的應(yīng)用現(xiàn)狀[J].山西建筑,2011,37(9):207-208.

【6】馬玉鳳,嚴(yán) 平,時云瑩,等.三維激光掃描儀在土壤侵蝕監(jiān)測中的應(yīng)用——以青海省共和盆地威連灘沖溝監(jiān)測為例[J].水土保持通報,2010,30(2):177-179.

【7】張國輝.基于三維激光掃描儀的地形變化監(jiān)測[J].儀器儀表學(xué)報,2006,27(6):96-97.endprint

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