吳章亮
(福建省地質(zhì)工程勘察院,福州,350002)
平屋頂改造為坡屋頂稱為“平改坡”,平改坡能夠有效解決原平屋頂住宅存有滲漏、隔熱差現(xiàn)象,推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治[1]。平改坡需要獲取精確的屋頂信息,傳統(tǒng)的測(cè)量方法采用人工拉皮尺測(cè)量,測(cè)繪工作人員在樓頂高空作業(yè),不僅存在人工成本高、工作效率低的問題,而且測(cè)量過(guò)程中具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。隨著無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展,無(wú)人機(jī)遙感技術(shù)獲取數(shù)據(jù)和處理數(shù)據(jù)的效率和精度不斷提高,具有操作靈活便捷、機(jī)動(dòng)性強(qiáng),數(shù)據(jù)精度高、分辨率高的優(yōu)勢(shì),解決了傳統(tǒng)測(cè)量的不足,成為獲取地理數(shù)據(jù)的重要手段[2]。根據(jù)漳州市對(duì)鐵路沿線村莊屋頂平改坡項(xiàng)目規(guī)劃,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘的實(shí)地環(huán)境,采用了四旋翼自帶RTK無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量的方法可免像控獲取高清影像數(shù)據(jù)?;跓o(wú)人機(jī)獲取的高分辨率影像數(shù)據(jù),根據(jù)角美鎮(zhèn)鐵路沿線房屋屋頂平改坡進(jìn)行的二、三維效果展示以及改造面積的量算、統(tǒng)計(jì)歸檔,其中三維成果主要為平改坡房屋傾斜三維模型,每棟房屋傾斜模型均需要達(dá)到1∶500地形圖測(cè)繪精度要求,這為后續(xù)屋頂平改坡改造提供數(shù)據(jù)支持。
該項(xiàng)目研究區(qū)域位于福建省漳州市,緊鄰鐵路及高速公路,生態(tài)環(huán)境良好。但早年前,房屋建筑分布參差不齊,而且密集,屋頂風(fēng)貌較差,為推進(jìn)小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治,政府將其列入了鐵路沿線房屋整治的重要整治區(qū)域,航線規(guī)劃及測(cè)區(qū)示意見圖1。該次項(xiàng)目采用大疆精靈Phantom 4 RTK無(wú)人機(jī)獲取測(cè)區(qū)影像數(shù)據(jù),精靈Phantom 4 RTK搭載1英寸2000萬(wàn)像素CMOS傳感器捕捉高清影像。機(jī)械快門支持高速飛行拍攝,消除“果凍效應(yīng)”,有效避免建圖精度降低。借助高解析度影像,精靈Phantom 4 RTK在100 m飛行高度中的地面采樣距離(GSD)可達(dá)2.74 cm。通過(guò)將厘米級(jí)導(dǎo)航定位系統(tǒng)和高性能成像系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)合,對(duì)起降場(chǎng)地要求較低、能夠大幅減少以往航測(cè)中所需的地面控制點(diǎn),簡(jiǎn)化作業(yè)流程,降低時(shí)間成本,提升航測(cè)效率[3]。
圖1 航線規(guī)劃及測(cè)區(qū)示意圖Fig.1 Air route planning and survey area schematic diagram
項(xiàng)目實(shí)施通常需要3個(gè)步驟,包括制定項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)劃、數(shù)據(jù)獲取以及數(shù)據(jù)處理。通過(guò)結(jié)合測(cè)區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀和多旋翼無(wú)人機(jī)的攝影測(cè)量的特點(diǎn),合理規(guī)劃項(xiàng)目。然后通過(guò)無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量技術(shù),全面獲取測(cè)區(qū)高清影像數(shù)據(jù)。最后根據(jù)項(xiàng)目要求,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,獲取二、三維成果圖。數(shù)據(jù)獲取之前需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃,為后期模型的構(gòu)建提供數(shù)據(jù)支持,合理地規(guī)劃能夠較大提高工作效率。需對(duì)測(cè)區(qū)及測(cè)區(qū)周圍環(huán)境進(jìn)行實(shí)地踏勘,采集測(cè)區(qū)的地形特征、整體布局,測(cè)區(qū)周圍的房屋建筑、道路交通、人口密度等信息;觀察無(wú)人機(jī)作業(yè)地點(diǎn)距離高鐵鐵道遠(yuǎn)近程度,決定采取多少高度飛行[4]。同時(shí)要注意四周行人與障礙物,為起降場(chǎng)地的選取、航線規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案制訂等提供資料。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)區(qū)勘察環(huán)境和自身的設(shè)備準(zhǔn)備情況,確定起飛場(chǎng)地,預(yù)設(shè)精靈Phantom 4 RTK飛行高度120 m,拍攝重疊率80%,旁向重疊70%等相關(guān)飛行參數(shù)。
初步完成項(xiàng)目規(guī)劃后,對(duì)項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行推演。通過(guò)對(duì)無(wú)人機(jī)航空測(cè)量效果的預(yù)估和判斷,對(duì)項(xiàng)目任務(wù)規(guī)劃結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)推演,對(duì)擬制完成的測(cè)圖計(jì)劃進(jìn)行正確分析,反饋指導(dǎo)決策,形成最終項(xiàng)目規(guī)劃,選取合適天氣進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取。無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量流程(圖2)。
無(wú)人機(jī)影像數(shù)據(jù)采集是通過(guò)無(wú)線電遙控設(shè)備或機(jī)載計(jì)算機(jī)程控系統(tǒng)進(jìn)行操控手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)行作業(yè)任務(wù)[5]。該項(xiàng)目主要針對(duì)測(cè)區(qū)進(jìn)行數(shù)字正射影像(DOM,Digital Orthophoto Map)和實(shí)景三維模型的構(gòu)建,正射影像是照相鏡頭垂直90°往地面拍攝,三維模型需要對(duì)每個(gè)地物多角度進(jìn)行航拍,采用傾斜攝影的方法建立三維建模。在無(wú)人機(jī)飛行前需要檢查相關(guān)的參數(shù)設(shè)置,檢查無(wú)誤后即可按照規(guī)劃線路進(jìn)行自動(dòng)飛行。由于測(cè)區(qū)內(nèi)部分村落房屋相互挨連、相對(duì)緊密,為達(dá)到更好的三維建模效果,在規(guī)劃航線自動(dòng)飛行作業(yè)任務(wù)的基礎(chǔ)上,人工手動(dòng)對(duì)房屋進(jìn)行環(huán)繞補(bǔ)拍。
圖2 無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量流程Fig.2 UAV photogrammetry process
Phantom 4 RTK采用雙備份GNSS系統(tǒng),機(jī)上有GNSS差分天線模塊,采用實(shí)時(shí)差分定位技術(shù),可使定位精度達(dá)到厘米級(jí)。本項(xiàng)目航測(cè)區(qū)域零散、單個(gè)測(cè)區(qū)面積較小,所以無(wú)人機(jī)航飛采用網(wǎng)絡(luò)RTK模式,免去外業(yè)像控點(diǎn)的布設(shè)及采集工作。數(shù)據(jù)采集完成后需要檢查數(shù)據(jù)是否完整,POS數(shù)據(jù)是否齊全,主要檢查航帶變化處的相片號(hào),防止POS數(shù)據(jù)中的相片號(hào)與影像數(shù)據(jù)相片號(hào)沒有一一對(duì)應(yīng),出現(xiàn)不合格的影像數(shù)據(jù);需保證影像數(shù)據(jù)質(zhì)量能夠輸出正射影像圖和傾斜三維模型,檢測(cè)完成后即完成此次航拍任務(wù)[6]。
無(wú)人機(jī)獲取的原始數(shù)據(jù)包括高分辨率影像數(shù)據(jù)和POS數(shù)據(jù)[7]。將原始資料數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Pix 4D mappe中建立測(cè)區(qū)進(jìn)行處理,確認(rèn)原始數(shù)據(jù)的完整性。查看快速處理得到的數(shù)字正射影像圖和數(shù)字表面模型(DSM,Digital Surface Model)成果(圖3、圖4),數(shù)字正射影像生成效率高,具有較高的精度,影像信息豐富,真實(shí)客觀地反映測(cè)區(qū)房屋的方位等空間信息,能夠有效監(jiān)測(cè)測(cè)區(qū)屋頂信息。
無(wú)人機(jī)傾斜模型采用傾斜攝影測(cè)量的方法進(jìn)行三維建模。利用無(wú)人機(jī)搭載高清相機(jī)傳感器獲取研究對(duì)象不同角度的影像數(shù)據(jù)。采集的影像數(shù)據(jù)處理軟件采用Bentley公司的實(shí)景建模軟件——Contextcapture (原名Smart 3D Capture),該軟件可執(zhí)行自動(dòng)空中三角測(cè)量和三維重建。通過(guò)自動(dòng)識(shí)別每張相片的相對(duì)位置和方向,校準(zhǔn)所有圖像,利用自動(dòng)三維重建、紋理映射以及對(duì)捆綁關(guān)系和重建約束的重新處理,確保得到高精度的模型,生成具有高分辨率的實(shí)景三維模型[8]。生成的無(wú)人機(jī)傾斜模型以更加立體直觀的方式展示,模型中具有豐富空間數(shù)據(jù),提供高質(zhì)量的實(shí)景信息,部分房屋無(wú)人機(jī)傾斜模型[9](圖5)。
圖3 數(shù)字正射影像圖Fig.3 Orthographic image
圖4 數(shù)字表面模型Fig.4 Digital surface model
圖5 無(wú)人機(jī)傾斜模型Fig.5 Tilt model of UAV
基于構(gòu)建的傾斜無(wú)人機(jī)傾斜模型進(jìn)行屋頂信息數(shù)據(jù)的采集。首先進(jìn)行平面圖數(shù)據(jù)的獲取,采用EPS 3D Survey三維測(cè)圖系統(tǒng)進(jìn)行平面圖的繪制。測(cè)圖前需要添加編輯平臺(tái)、三維瀏覽、傾斜攝影三維測(cè)圖模塊,選擇1∶500的比例尺,即選擇基礎(chǔ)地理標(biāo)準(zhǔn)為-500。在制圖前,需要先生成數(shù)字表面模型dsm文件,還可以加載二維正射影像圖。加載正射影像圖可以對(duì)測(cè)圖過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè),不僅從三維視圖進(jìn)行繪制,還能在正射影像圖中查看是否采集正確。依據(jù)EPS繪制屋頂平面圖流程(圖6),二維線劃圖繪制嚴(yán)格按照1∶500測(cè)圖規(guī)范要求進(jìn)行繪制屋頂平面圖[10](圖7)。
圖6 EPS繪制屋頂平面圖流程圖Fig.6 The flow chart of EPS draw a roof plan
圖7 EPS繪制屋頂平面圖Fig.7 The plan of EPS draw a roof
繪制好所有平面圖后,即可進(jìn)行面積量算與統(tǒng)計(jì)。在CASS軟件中將EPS繪制的DWG圖進(jìn)行框裱,每棟房子用一個(gè)框裱文件存儲(chǔ)。使用面積量測(cè)工具對(duì)屋頂?shù)母髁⒚孢M(jìn)行量測(cè),填入框圖中,計(jì)算總面積。
通過(guò)以上兩個(gè)步驟處理,可全面獲取屋頂?shù)亩S、三維空間信息。將每棟房屋CAD制作屋頂平面示意圖及面積統(tǒng)計(jì),填入行政村、編號(hào)、戶主、日期、邊長(zhǎng)尺寸等信息,每棟單獨(dú)儲(chǔ)存為DWG文件進(jìn)行匯總,為屋頂改造提供數(shù)據(jù)支持。
傳統(tǒng)采用人工進(jìn)行平改坡屋頂測(cè)量存在危險(xiǎn)系數(shù)高、測(cè)量難度大、效率低等問題。因此,該研究采用三維激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行平改坡線畫圖的精度驗(yàn)證,相比全站儀等單點(diǎn)測(cè)量方式,三維激光掃描具有較高的測(cè)量精度,可達(dá)到毫米級(jí)精度,掃描速度快,自動(dòng)獲取點(diǎn)云數(shù)據(jù),減少人為觀測(cè)誤差。結(jié)合影像數(shù)據(jù)可生成真彩色點(diǎn)云模型,該模型具有測(cè)量對(duì)象高精度的三維空間信息,可進(jìn)行點(diǎn)、線、面要素的量測(cè)(圖8)。但在建筑屋頂測(cè)量中,機(jī)載LiDAR成本高數(shù)據(jù)量大,而架站式三維激光較難進(jìn)行房屋屋頂部分的掃描,無(wú)法滿足所有房頂?shù)膾呙铚y(cè)量。因此,該研究選取兩棟架站條件較優(yōu)的平改坡對(duì)象,進(jìn)行屋頂部分三維激光掃描,經(jīng)過(guò)點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理后,隨機(jī)選取其中4條邊長(zhǎng)和4個(gè)面積進(jìn)行線畫圖成果的精度驗(yàn)證(表1)。
圖8 點(diǎn)云模型邊長(zhǎng)測(cè)量Fig.8 Side length measurement of the point cloud model
表1 線畫圖精度驗(yàn)證
驗(yàn)證結(jié)果顯示,邊長(zhǎng)誤差在2 cm以內(nèi),面積誤差在0.04 m2以內(nèi),無(wú)論是邊長(zhǎng)精度還是面積精度都滿足了該工程測(cè)圖精度要求。由此可得,該研究通過(guò)獲取平改坡對(duì)象的傾斜模型數(shù)據(jù),再結(jié)合三維繪圖軟件生成平改坡線畫圖的方法是有效可行的。
平改坡是城鎮(zhèn)化建設(shè)和環(huán)境整治的重要措施,筆者以鐵路沿線村莊屋頂平改坡為研究對(duì)象,開展了基于無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量方法進(jìn)行屋頂平改坡規(guī)劃的三維測(cè)繪。首先通過(guò)無(wú)人機(jī)影像數(shù)據(jù)構(gòu)建數(shù)字正射影像和傾斜實(shí)景三維模型,能夠快速獲取建筑物的信息,包含了城市房屋的外框信息和高程信息,以及房頂?shù)氖噶啃畔?。房頂平改坡改造后的成效以無(wú)人機(jī)傾斜模型真實(shí)可視化的形式展示,可直觀的表達(dá)顯示出小城鎮(zhèn)綜合治理效果。其次通過(guò)無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量技術(shù)用于測(cè)量平改坡屋頂改造面積大小,繪制每家每戶改造面積狀況平面圖并按村級(jí)、鎮(zhèn)級(jí)等逐級(jí)統(tǒng)計(jì)匯總,輔助改造費(fèi)用預(yù)算評(píng)估。測(cè)區(qū)所有平改坡屋頂二維線畫圖以及房屋傾斜模型,已交付城鎮(zhèn)建設(shè)單位并成功應(yīng)用于后續(xù)屋頂改造。該方法具有工程實(shí)踐意義,信息數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,有效推動(dòng)城鎮(zhèn)化建設(shè)和環(huán)境治理。