許春曉
(福建省水產(chǎn)研究所,福建 廈門 361013)
社會經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展催生了一批先進(jìn)的儀器和技術(shù)在工程測繪行業(yè)的應(yīng)用和發(fā)展。其中,以無人機(jī)航拍技術(shù)在工程測量和測繪中的廣泛應(yīng)用最具代表性,通過無人機(jī)高空飛行與拍攝測量,運(yùn)用自身的傳感器設(shè)備進(jìn)行測量對象的圖像拍攝與采集后,利用有關(guān)圖像處理技術(shù)對所獲取的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析,從而有效地滿足工程測量測繪與實(shí)際需求[1]。無人機(jī)技術(shù)目前主要應(yīng)用于航空拍攝、航空攝影、地質(zhì)地貌測繪、管道線路巡查、海事偵察、環(huán)境監(jiān)測等。近年來,無人機(jī)在海洋測繪、海岸帶調(diào)查、防災(zāi)減災(zāi)等海洋領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。
無人機(jī)航拍技術(shù)工作原理是以無人飛行器作為載體,在進(jìn)行全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(Global navigation satellite system,GNSS)導(dǎo)航與測量單位(Measurement unit,MU)定姿模塊選擇基礎(chǔ)上,利用具有較高分辨率的數(shù)字相機(jī)在高空進(jìn)行地面事物的全面拍攝,對拍攝獲取的圖像資料則利用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行有效處理和分析,從而滿足有關(guān)工程的測量與測繪需求[2]。無人機(jī)航拍工作主要包括以下幾個方面:野外像控點(diǎn)的布設(shè)和測量、取得測區(qū)影像數(shù)據(jù)、內(nèi)業(yè)空三加密以及數(shù)字測圖[3]。無人機(jī)航拍技術(shù)在應(yīng)用過程中屬于新興的測量測繪技術(shù),具備較高的智能化和自動化等特點(diǎn)[4]。無人機(jī)航拍設(shè)備的體積相對較小、作業(yè)范圍廣、結(jié)構(gòu)簡單,通過遙控器就能對其進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,而且通過相關(guān)指令的輸入還能使其自主飛行,工作過程相對簡便[5]。相對于傳統(tǒng)測繪,無人機(jī)航拍技術(shù)受自然條件因素影響小,突破了自然環(huán)境的限制應(yīng)用,具備較強(qiáng)的靈活性,而且無人機(jī)利用低空飛行獲取的高分辨率數(shù)據(jù)和信息,可以滿足海洋測量測繪的需要[6-7]。典型案例有無人機(jī)海岸地形測量應(yīng)用[8]、無人機(jī)應(yīng)用于海岸地形測量[9]、無人機(jī)航空攝影技術(shù)在廈門灘涂養(yǎng)殖調(diào)查的應(yīng)用[10]。
養(yǎng)殖用海屬于漁業(yè)用海范疇,在福建省沿海地區(qū)海洋經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。福建省養(yǎng)殖用海分布較為分散,且養(yǎng)殖用海類型多樣、養(yǎng)殖方式多變,導(dǎo)致養(yǎng)殖用海面積測量難度較大。傳統(tǒng)養(yǎng)殖用海調(diào)查是人工采用實(shí)時動態(tài)儀器(Real-time kinematic,RTK)對養(yǎng)殖設(shè)施邊界進(jìn)行實(shí)地測量,存在工作量大、耗時耗力、效率低等缺點(diǎn),且形成的調(diào)查底圖為點(diǎn)單元,形式單一,無法校核比對測量結(jié)果。
本文根據(jù)無人機(jī)航拍的技術(shù)特點(diǎn),結(jié)合無人機(jī)航拍在福建東山八尺門海域養(yǎng)殖用海調(diào)查的應(yīng)用實(shí)例,對其技術(shù)路線、航線及像控點(diǎn)布設(shè)、專題線劃圖勾繪、準(zhǔn)確度驗(yàn)證等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)踐探討,總結(jié)一套無人機(jī)航拍養(yǎng)殖用海調(diào)查實(shí)施方案,以期為今后其他地區(qū)養(yǎng)殖用海調(diào)查提供參考。
東山八尺門海域位于福建東南的詔安灣和東山灣之間的東山島北端,為兩海灣之間連接的狹長海峽,將福建省第二大島的東山島與大陸分開。東山八尺門海堤建成于1961年,初衷是為了解決進(jìn)出東山島的交通問題。八尺門海堤長期阻斷東山灣與詔安灣水體交換,造成海堤兩側(cè)淤泥淤積嚴(yán)重,加之網(wǎng)箱養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和周邊各類污染物的排放,灣內(nèi)水質(zhì)日趨富營養(yǎng)化,造成八尺門海域水環(huán)境惡化[11]。為了解東山八尺門海域養(yǎng)殖用海情況,2020年10月采用無人機(jī)對該海區(qū)進(jìn)行航拍調(diào)查,調(diào)查范圍面積為696 hm2(圖1)。
1.2.1 總體技術(shù)路線
本項(xiàng)目的總體技術(shù)路線:首先進(jìn)行外業(yè)像控點(diǎn)布設(shè),采用RTK測量像控點(diǎn)和檢查數(shù)據(jù)坐標(biāo),然后對測區(qū)進(jìn)行無人機(jī)航拍,之后在內(nèi)業(yè)制作正射影像,并基于正射影像成果采集、養(yǎng)殖專題線劃圖,進(jìn)行成果精度驗(yàn)證后用于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。
1.2.2 航線及像控點(diǎn)布設(shè)
八尺門海域地形復(fù)雜多變,養(yǎng)殖類型包括圍墾、底播等。為保證航拍所獲取的數(shù)字航空影像完整覆蓋所測區(qū)域,影像匹配過程中不出現(xiàn)相關(guān)的盲區(qū),航拍測區(qū)范圍覆蓋調(diào)查區(qū)域,測區(qū)面積約980 hm2。同時為保障項(xiàng)目的精度,在測區(qū)內(nèi)島礁、碼頭、海堤、近岸民房等特征構(gòu)建筑物上布設(shè)像控點(diǎn),共計(jì)54個。為了更好地凸顯測量要素,將測區(qū)分割為20個小區(qū)塊進(jìn)行分區(qū)測量,開闊海域航線布設(shè)間距相對較大(圖3)。
采用布設(shè)地面對空標(biāo)志的方式進(jìn)行像控點(diǎn)布設(shè)及測量,像控點(diǎn)標(biāo)志制作遵循以下原則:采用L型標(biāo)記,測量L內(nèi)角坐標(biāo);L符號寬度不短于20 cm,長度不短于50 cm;地面有明顯標(biāo)線、尺寸和顏色達(dá)標(biāo)的也可以作為對空標(biāo)志;像控點(diǎn)用與地面顏色反差較大的材料標(biāo)記,例如紅油漆、白石灰;位置選擇平地。點(diǎn)位周圍、尤其是上空無遮擋;測定像控點(diǎn)坐標(biāo)采用三角支架固定,采用控制點(diǎn)測量模式,平滑處理;像控點(diǎn)位置拍照,考慮到無人機(jī)的視角,拍照需充分體現(xiàn)像控點(diǎn)與周邊地物的相對位置關(guān)系,以便內(nèi)業(yè)在照片上尋找像控點(diǎn)。
像控點(diǎn)的平面坐標(biāo)、高程的測定:采用福建省連續(xù)運(yùn)行參考站(Continuously operating reference stations,CORS)聯(lián)網(wǎng)的全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)實(shí)時動態(tài)儀器(Global positioning system_real - time kinematic,GPS_RTK),對所有像控點(diǎn)一一測量,以獲取2000國家大地坐標(biāo)系(China geodetic coordinate system 2000,CGCS 2000)平面坐標(biāo)(中央子午線為117°,3°帶高斯正形投影),經(jīng)C級控制點(diǎn)計(jì)算高程轉(zhuǎn)換參數(shù)后轉(zhuǎn)換為85黃海高程。
1.2.3 測量區(qū)無人機(jī)航拍
本次航攝采用設(shè)備為M300-RTK無人機(jī),航空攝影相機(jī)為禪思P1數(shù)碼相機(jī),有效像素 2 420×104,獲取航線垂直向下的真彩色數(shù)碼航空影像,數(shù)碼航空影像地面分辨率優(yōu)于0.1 m。能夠保障穩(wěn)定航攝。
本次航攝航高設(shè)置為300 m;航向重疊70%、旁向重疊60%;無人機(jī)航飛速度為15 m/s;風(fēng)力≤10 m/s;選擇光照充分、成像清晰且低潮位時段飛行;分區(qū)實(shí)施航飛,在圍墾海堤、碼頭等開闊區(qū)域?qū)ふ液线m的起飛點(diǎn),能夠保障安全起飛和返航。
1.2.4 現(xiàn)場實(shí)際測量
采用中海達(dá)R2 RTK,外業(yè)測量五宗村集體養(yǎng)殖池塘圍堤外側(cè)坡頂線數(shù)據(jù),用于檢查內(nèi)業(yè)測圖成果。
1.2.5 影像數(shù)據(jù)處理
本測區(qū)空中三角測量,采用Pix4D V3.25自動空三測量加密軟件。采用全片密集自動選點(diǎn)、點(diǎn)位均勻分布方式,構(gòu)網(wǎng)力度強(qiáng),航線區(qū)域網(wǎng)局部平差與光束法整體平差技術(shù),可增強(qiáng)粗差檢錯能力,有效地降低構(gòu)網(wǎng)的系統(tǒng)誤差,提高加密精度和可靠性。
圖像預(yù)處理:檢視影像的清晰度、色彩、對比度等,剔除不合格的影像;檢視POS參數(shù),剔除不合格的數(shù)據(jù);進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,檢查航向重疊、航線間距、航線偏角是否符合要求。
航空攝影平差計(jì)算:自由網(wǎng)平差計(jì)算、約束網(wǎng)平差計(jì)算;輸出平差報告;輸出影像的內(nèi)、外方位元素。
DEM的制作:創(chuàng)建立體模型-生成核線影像-影像自動匹配-匹配點(diǎn)編輯-DEM 自動生成-DEM 編輯-裁切和分幅。
DOM 制作:Pix4D V3.25進(jìn)行自動正射糾正,自動勻色,鑲嵌成圖、色彩精編,分幅與裁切。
正射糾正:應(yīng)用實(shí)測像片控制點(diǎn),結(jié)合預(yù)處理后的 DEM,基于有理多項(xiàng)式函數(shù)模型,應(yīng)用軟件對影像進(jìn)行批量數(shù)字微分糾正。
影像勻光、鑲嵌與修補(bǔ):在影像鑲嵌之前選取標(biāo)準(zhǔn)片利用勻光軟件,減少相鄰圖幅、像對之間的接邊誤差和色彩差,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)片的參數(shù)對融合后的影像進(jìn)行勻光,使用PhotoShop對DOM進(jìn)行局部色差調(diào)整,以弱化色差。
影像裁切:按照1∶1 000標(biāo)準(zhǔn)分幅(50 cm×50 cm),用 ArcGis 10.0軟件,直接按內(nèi)圖廓批量裁切出圖,分幅文件嚴(yán)格拓?fù)洌鈹U(kuò)距離為0,影像格式為標(biāo)準(zhǔn)TIFF格式,分幅文件以圖幅號命名。
1.2.6 養(yǎng)殖邊線勾繪
基于航測1∶1 000正射攝影測量成果,采用南方數(shù)碼iData3D立體測圖軟件進(jìn)行航測數(shù)據(jù)采集,南方數(shù)碼CASS 9.0軟件編繪成圖。圍墾區(qū)域重點(diǎn)采集池塘和養(yǎng)殖水面,對池塘和海堤的頂部及底部等標(biāo)注高程特征點(diǎn)。圍墾池塘堤岸寬度達(dá)到1 m,勾繪雙線堤岸,寬度小于1 m則勾繪為單線,海堤根據(jù)坡度及加固情況,區(qū)分勾繪為陡坎、未加固陡坎、加固斜坡和未加固斜坡。地形以灘涂高程點(diǎn)、航道水深點(diǎn)及等高線為主,少量堤岸,以坡或坎的形式體現(xiàn)。網(wǎng)箱、浮筏養(yǎng)殖主要勾繪養(yǎng)殖設(shè)施外側(cè)邊線。
本次通過航拍及內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理,最終獲得的東山八尺門海域航拍成圖圖件影像清晰、層次豐富、反差適中、色調(diào)均勻。相同地物的色調(diào)基本一致,相鄰航帶之間色彩過渡自然。像片的主要點(diǎn)或者在其相鄰照片上的對應(yīng)位置上均不存在陰云、大團(tuán)云陰影與煙霧,不存在單塊云、密云陰影或煙霧使地物變得模糊的面積超過像片的3%。最終形成1∶1 000真彩色數(shù)字正射影像圖(圖4)。
根據(jù)以上正射影像,按照養(yǎng)殖邊線勾繪原則,勾繪海岸線內(nèi)側(cè)的海水養(yǎng)殖區(qū)邊線,結(jié)果見圖5。
注:圖示藍(lán)色為圍墾勾繪線;粉色為網(wǎng)箱勾繪線;綠色為海堤勾繪線;紅色為底播養(yǎng)殖勾繪線;淺藍(lán)色為橋梁勾繪線。Notes:Blue was for reclamation;pink was for cageculture;green was for seawall;red was for bottom seeding;light blue was for bridge.
通過無人機(jī)航拍圖疊加養(yǎng)殖專題線劃圖,并根據(jù)現(xiàn)場走訪調(diào)查,形成了八尺門海域養(yǎng)殖用海情況分布圖(圖6)。圖6清楚地反映出八尺門養(yǎng)殖用海的各用海方式組成和位置分布信息。經(jīng)矢量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,調(diào)查范圍內(nèi)八尺門海域養(yǎng)殖總面積為1 157.32 hm2,其中圍墾池塘面積為805.85 hm2,占比69.63%;開放式養(yǎng)殖用??偯娣e為351.47 hm2,占比30.37%。
為驗(yàn)證無人機(jī)航拍結(jié)果準(zhǔn)確性,本項(xiàng)目外業(yè)實(shí)地測量了東山縣杏陳鎮(zhèn)埕英村、高陳村和前何村、云霄縣陳岱鎮(zhèn)白礁村、詔安縣四都鎮(zhèn)山后村五宗以村集體為調(diào)查單元的養(yǎng)殖池塘,并對五組無人機(jī)和RTK實(shí)地測量數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比分析,結(jié)果見表1。經(jīng)比對,面積差值在0.15%以內(nèi),平均差值為0.06%,表明航拍結(jié)果能夠滿足養(yǎng)殖用海調(diào)查的相關(guān)技術(shù)要求。
表1 無人機(jī)和RTK實(shí)地測量數(shù)據(jù)對比表Tab.1 Comparison table of UAV and RTK field measurement data
1)傳統(tǒng)養(yǎng)殖用海調(diào)查采用RTK人工測量,對圍墾養(yǎng)殖池塘海堤、網(wǎng)箱、浮筏及灘涂外側(cè)邊界進(jìn)行實(shí)地測量,工作量大、耗時耗力、效率低,尤其是海上浮筏、局部圍墾拐點(diǎn)、淺灘無法精確定位,導(dǎo)致測量結(jié)果存在一定程度的偏差。而采用無人機(jī)正射影像測量,實(shí)現(xiàn)了高效、高精度圍墾、網(wǎng)箱、灘涂等養(yǎng)殖方式用海界址點(diǎn)的定位,測量結(jié)果可視化程度高,同時方便今后權(quán)屬界定及核對。從福建東山八尺門海域養(yǎng)殖用海航拍案例可以看出,無人機(jī)航拍成果能夠清晰地反映近岸養(yǎng)殖現(xiàn)狀,通過分析各養(yǎng)殖用海類型的特點(diǎn),勾繪專題線畫圖,得到用海范圍、面積等基本要素,精度能夠滿足養(yǎng)殖用海調(diào)查的相關(guān)技術(shù)要求。
2)海面上漁排、浮筏等養(yǎng)殖設(shè)施受潮流和潮位因素影響,存在一定的位移和高程變化,造成像控點(diǎn)布設(shè)難度較大。為了保障測量精度,在測區(qū)內(nèi)島礁、碼頭、海堤、近岸民房等特征建筑物上布置大量像控點(diǎn),此外選擇上空無遮擋平地,選用與地面顏色反差較大的材料標(biāo)記,增設(shè)像控點(diǎn)。保障像控點(diǎn)能夠最大程度地覆蓋測區(qū)。
3)因測區(qū)面積較大,跨越丘陵、灘涂、淺海等區(qū)域,地形復(fù)雜,為了提高航拍拼接精度及效率,將測區(qū)分割成20個小區(qū)塊進(jìn)行分區(qū)航拍,每個測區(qū)均有像控點(diǎn)分布,且像控點(diǎn)盡量分布在分區(qū)邊界上。
總體上,無人機(jī)航拍測量技術(shù)是一種新型海洋測繪方法,相對于傳統(tǒng)測繪,具有較強(qiáng)的靈活性,能高效獲取高分辨率的數(shù)據(jù)和信息。影響無人機(jī)海洋測繪的主要因素有像控點(diǎn)布置難度大、像點(diǎn)位移會造成影像模糊、航片拼接困難等。本文通過靈活布設(shè)像控點(diǎn)、分區(qū)測量及可視化航拍底圖勾繪等技術(shù)手段,通過硬、軟件結(jié)合的方式,有效地提高了無人機(jī)航拍技術(shù)在海上養(yǎng)殖用海測量調(diào)查中的效率和精度,為海洋測繪量提供了一種新的作業(yè)模式和解決方案。實(shí)際測量實(shí)踐表明,無人機(jī)航拍技術(shù)在海洋測繪應(yīng)用可以滿足業(yè)務(wù)化生產(chǎn)作業(yè)的要求,具有較好的實(shí)用性,在我國廣闊的海岸帶區(qū)域具有很好的應(yīng)用前景。