山林区机载LiDAR地面数据获取探析.docx
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1、山林区机载LiDAR地面数据获取探析唐久清柳学权唐海建【摘要】山林地区地形陡峭复杂,植被覆盖率高,机载激光LiDAR是获取该类地区地面数据的一种有效方式,但目前从点云数据中分离出地面数据仍是一个难点。文章将机载LiDAR数据基于高程信息,通过选取地面种子点和一定的邻域坡度进行滤波处理后,与差分定位实测的特征点位相融合,从而获取DTM;并通过模型的精度检测,验证了数据的精度基本达到了测绘标准的要求。【关键词】机载LiDAR;山林;滤波;DTM【中图分类号】TP79【文献标识码】A【文章编号】1674-0688(2022) 02-0117-030引言三亚地处我国南端,属热带季风气候,热带植被密集茂
2、盛,覆盖率达90%以上,获取这些地区的地面数据一直都是测绘领域的难点。目前,单点定位技术,移动难、通视差、信号差;而航空摄影测量技术在此类地区获取的数据精度又比较低,无法达到实用标准。近年来,测绘领域出现了 一种高新技术一一机载LiDAR技术,它具有数据获取快捷、准确度高的优势,是获取精确的山林区空间数据的理想方法;但是,激光LiDAR数据采集包括地面、植被等各种物体反射的所有回波信息,所以必须对点云数据进行滤波分类处理,才能获取有效的地面数据1。目前,地形复杂的山林区的激光LiDAR点云数据分类处理,仍是应用热点,也是难点2。常用的滤波方法有基于数学形态学、基于坡度方法及基于曲面拟合的滤波方
3、法3等。基于数学形态学的滤波方法容易丢失很多细节地形;基于坡度的滤波方法根据两点的距离和高程差阈值确定点类别存在一定的局限性,不能适应剧烈变化的地形;基于曲面拟合的滤波方法对拟合半径的依赖性大。在综合比较各类滤波方法的基础上,根据本项目的实际情况,本研究提出了基于数学形态学与基于坡度相结合的滤波方法。此外,为了提升特征位置的地形数据的精度,本研究进行了特征点位的提取,并把差分定位固定解采集的离散高程数据融入滤波完成后的地面点云,生成DTM。1项目背景本项目位于三亚市中部,属于高山丘陵区,降雨丰沛,相对地面海拔约300m。项目面积约5km2,主要有热带雨林和果园等地类,约50%的区域是热带雨林区
4、,植被郁郁葱葱,藤蔓密布,树木高度为510m,植被覆盖率达90%以上;果园(主要种植相果和木瓜)面积约占40%,相果地的植被覆盖率为30%50%,木瓜地植被覆盖率为70%80%;还有少量的水库区域,面积约占10%。本项目的主要任务是获取作业区域(水库及周围山体)约5km2的DTM成果(高程成果精度不低于1 : 500地形测量),用于山体坡度分析。测区植被密集,特别是热带雨林区,通行困难,采用人工RTK采集数据,不仅需要开辟道路,耗工耗时,而且有些地方地势低洼,是网络信号覆盖盲区,无法准确地采集到有效数据;倾斜摄影也不易拍摄到真实的地面数据且色彩光线散射,精度不高;而激光LiDAR在林区有一定的
5、穿透性,采集数据具有独特的优势。对比分析上述各种技术的特点后,最终采用机载LiDAR获取项目区数据。2技术路线本项目采用飞马D2000辗人机,设置仿地飞行航线,相对地面高度为120m,挂载飞马机载D-LiDAR2000模块采集地面LiDAR数据,同时采用正射相机采集整个测区的光学影像,用于辅助地面植被覆盖效果分析。机载激光LiDAR采集的点云十分密集,约180点m2,数据大量冗余。因此,对数据1m空间网格单元进行抽稀;抽稀后,对点云进行分类处理,分离出地面点和非地面点,分类的过程就是数据滤波,滤波是获取数字地面模型的关键技术。目前,大多数滤波算法适用于处理地势平坦、植被稀疏地区的LiDAR点云
6、数据。相对于地势平坦的地区,山林地区地形复杂、地势起伏大,地面点云数量相对较少,为了提高滤波可靠性,本研究利用数学形态学和坡度滤波相结合的方法,即综合运用2.5D栅格和植被过滤的方法,有效地提高了山林植被密集区的滤波效率。此外,为了提升特征位置的地形数据精度,本研究进行了特征点位的提取,并把单点实测的数据融入滤波完成后的地面点云,生成DTM。具体技术路线如图1所示。3数据处理具体流程1. 1数据处理软件本项目Lidar数据滤波处理采用RiSCANPRO软件,该软件是Riegl公司研发的激光点云后处理软件,可以处理地面站、车载和机载激光数据,有点云拼接、抽稀、合并、过滤、构建TIN,以及绘制等值
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