




三维激光扫描系统的工作流程
三维激光扫描系统的工作流程分为:测站设计、扫描、控制标靶中心的获取、坐标配准、三维建模几个部分。
根据扫描目标的位置、大小、形态和需要获取的重点属性设计各扫描站和控制标靶的位置。要求每站之间至少有三个控制标靶重合,航拍三维建模,通过控制点的强制符合,以确定两个测站点云数据符合所需的7个自由度,使点云数据终能够统一到一个仪器坐标系统下。
三维激光扫描测量技术及在测绘领域的应用
随着信息技术研究的深入及数字地球、数字城市、虚拟现实等概念的出现,人们对空间三维信息的需求迫切。基于测距测角的传统工程测量方法,在理论、设备和应用等诸多方面都已相当成熟,新型的全站仪可以完成工业目标的测量,gps可以全天候、---24小时精1确定位全任何位置的三维坐标,但它们多用于稀疏目标点的测量。随着传感器、电子、光学、计算机等技术的发展,基于计算机视觉理论获取物体表面三维信息的摄影测量与遥感技术成为主流,但它在由三维转换为二维影像的过程中,不可避免地会丧失部分几何信息,所以从二维影像出发理解三维客观,存在自身的局限性。因此,上述获取空间三维信息的手段难以满足应用的需求,如何快速、有效地将现实的三维信息数字化并输入计算机成为解决这一问题的瓶颈。三维激光测量技术的出现和发展为空间三维信息的获取提供了全新的技术手段,为信息数字化发展提供了---的生存条件。20世纪90年代,随着三维激光扫描测量装置在精度、速度、易操作性、轻便、抗干扰能力等性能方面的提升及价格的逐步下降,它在测绘领域成为研究的---,应用领域不断扩展,逐步成为快速获取空间实体三维模型的主要方式之一。
现代测绘工程的发展趋势:
1)以测量机器人为代表的智能和自动化系统的广泛应用;
2)基于知识和数据挖掘的工程信息系统;
3)从土木工程测量和三维工业测量到人体医学测量;
4)多传感器的集成和混合系统;5)gps、gis、rs,tps和激光扫描系统等多s技术集成与融合;
6)大面积空间数据的快速采1集和处理;
7)数据处理和---数据处理方面的数学物理建模;
8)信息服务的网络化和可视化。
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