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无人机企业商机

航测无人机安全性要求:

1、无人机应配备伞降设备,在无人机遇到突发故障时,可通过降落伞减缓 下降速度、避免或减小对地面目标的冲击和损害、减小飞行平台和机载设备的损伤;2、设计飞行高度应高于摄区和航路上z高点100m以上;

3、设计航线总航程应小于无人机能到达的z远航程;

4、距离军y、商用机场须在10km以上;

5、起降场地相对平坦、通视良好;

6、远离人口密集区,半径200m范围内不能有高压线、高大建筑物、重要设施等;

7、起降场地地面应无明显凸起的岩石块、土坎、 树桩,也无水塘、大沟渠等;

8、附近应无正在使用的雷达站、微波中继、无限通信等干扰源,在不能确定的情况下,应测试信号的频率和强度,如对系统设备有干扰,须改变起降场地;9.无人机采用滑跑起飞滑行降落的,滑跑路面条件应满足其性能指标要求。



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无人机低空摄影测量技术系统包括空中摄影系统、地面控制系统、数据处理系统3个部分。

其中,空中摄影系统主要包含飞行平台、数码相机和自动驾驶仪,用来完成空中测量摄影工作;地面控制系统主要是由地面运输、无人机地面控制和数据接收与交换组成,用来完成无人机控制、数据信号接收工作;数据处理系统主要包括航线设计、影响质量检查和数据后处理软件,用来完成摄影测量工作前期航线制定和后期数据处理工作。

随着国家遥感、测绘技术的迅速发展,无人机低空摄影测量技术逐渐应用于国家基础测绘、数字城市建设、生态环境监测、国土资源治理等领域。无人机低空摄影测量技术具有快速高效、机动灵活、分辨率高、处理速度快、运行成本低等特点。




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现如今,随着无人机技术和虚拟现实技术的发展,虚拟场景和现实场景的交互越来越频繁,在无人机半硬件仿真过程中,无人机可以在虚拟场景中调试相应的参数和进行相应的仿真,但是场景与现实中有较大差距。无人机的易损坏性使得半硬件仿真具有很大的现实意义和研究意义,更多的无人机厂商开始开发无人机仿真平台,而无人机的试验需要较大的空间以及越来越严格的飞行许可,使得研究人员对无人机的研究越来越受到约束。因此,需要对现实场景进行建模,然后输入到计算机中进行多次仿真操作以及其他更加复杂的算法研究,使得无人机技术和虚拟现实技术进一步融合和发展。

无人机倾斜摄影主要以固定翼、旋翼为主流

1)固定翼:一般以电动、油动为主要动力源

优点:续航时间长、效率高。

不足:由于固定翼航速较快配合的相机曝光间隔时间要求高,其次由于有安全航高的限制、载重的限制通常能够获取的影像地面分辨率在8厘米以上。面对测绘行业对精度要求不断提高受众面变窄。


2)旋翼机:一般有三、四、六、八旋翼

优点:可悬停、易操作、安全性高,可以根据测区情况进行不同高度的飞行作业,使获取的影像地面分辨率达到1厘米以下。现阶段采用八轴飞机为主流,其原因是八轴飞机可以支持断桨保护,在失去一个机臂时正常飞行,在失去不相邻的二个机臂时仍然可以安全回收。在飞控的选择上做为航测用途的多选择双控制器,原因是无人机倾斜摄影在市区作业较多安全的保障是第y位的。

不足:续航时间有限,一般的无人机倾斜摄影相机重量在2-5KG,续航在30分钟左右。


3)地面站:

地面站的选择上以待机时间和屏幕高亮演示为主要考虑因素。

无人机倾斜摄影的广泛应用,必将大幅度提高测绘行业的作业效率,使地理信息数据的流存更加完整精确,为我国更有效率的应用土地资源、优化国土空间、建设美丽中国增砖添瓦!



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提供一种基于无人机的实际场景建模方法,采用的无人机上设置有激光测距仪和微处理器,包括以下步骤:

(1)运行无人机至实际场景中,并开启激光测距仪;

(2)微处理器将激光测距仪开启后无人机所在的位置作为三维空间直角坐标系的原点,并以无人机的前进方向为x轴,竖直方向为z轴建立三维空间直角坐标系;

(3)获取初始位置的障碍物边界点的坐标,无人机沿x轴方向行进距离s,再获取无人机移动后的障碍物边界点的坐标,以此循环m次,得到m组障碍物边界点空间坐标,根据m组障碍物边界点空间坐标建立x轴方向的三维场景;

(4)无人机回到原点,以与步骤(3)相同的方式建立y轴方向的三维场景;

(5)将得到的x轴方向的三维场景和y轴方向的三维场景在三维建模软件中进行重建得到实际场景模型。



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倾斜摄影建模原理


倾斜摄影技术是国际摄影测量领域近十几年发展起来的一项高新技术,融合了传统的航空摄影和近景测量技术,其借助无人机搭载一台或多台传感器,通过在同一飞行平台上搭载多台传感器,通过从一个垂直、四个倾斜、五个不同的视角同步采集影像,获取到丰富的建筑物顶面及侧视的高分辨率纹理影像信息数据。数据采集后通过影像匹配、空间加密计算、密集匹配、三角构网、纹理映射等摄影测量技术的处理,可获得高精度地面实景三维模型。


该技术具有机动灵活、成本低、效率高的特点,颠覆了以往正向摄影只能从垂直角度拍摄的局限。它不j能够真实地反映地物情况,高精度地获取地物方纹理信息,还可通过先进的定位、融合、建模等技术,生成真实的三维城市模型。


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