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    高速公路激光测量规程.docx

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    高速公路激光测量规程.docx

    高速公路激光测量规程1范围本规程规定了高速公路激光扫描移动测量的术语、原则,以及作业准备、数据采集、数据预处理、产品生产、质量检验等环节的技术要求。本规程适用于XX省境内高速公路新建及改扩建工程的勘测、设计、建设、管理、运营养护、信息化建设等环节的激光扫描测量工作,其他类似项目可参照执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T18316数字测绘成果质量检查与验收GB/T19294航空摄影技术设计规范GB/T20257.1国家基本比例尺地图图式第1部分1:5001:10001:2000地形图图式GB/T33176国家基本比例尺地图1:5001:10001:2000地形图CH/T1004测绘技术设计规定CH/T1025数字线划图(DLG)质量检验技术规程CH/T1026数字高程模型质量检验技术规程CH/T1027数字正射影像图质量检验技术规程CH/T2009全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范CH/Z3005低空数字航空摄影规范CH/T8021数字航摄仪检定规程CH/T8023机载激光雷达数据处理技术规范CH/T8024机载激光雷达数据获取技术规范JTGClO公路勘测规范JTG/TClO公路勘测细则3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1构架航线crossfIightIine航线设计时,为增强平行航线之间的姿态控制,加飞的若干条贯穿航测分区且与分区航线主体方向交叉角度较大的航线。点云密度densityofpointcloud单位面积上的平均激光点数量,单位一般为点m)一般分为根据激光脉冲频率和重叠度计算的设计点云密度和根据采集到的多回波数据计算的实际点云密度。1.3检校场calibrationsite为检校激光扫描仪和相机而选定的满足特定条件且布设有控制点的测试场地。1.4激光控制点LiDARcontrolpoint为消除系统误差、提高激光点平面和高程精度而在实地测量并能在激光点云中准确辨识的点,也称参考点或纠正点。1.5条带平差stripadjustment利用激光点云不同条带重叠区的数据进行联合平差,改正系统安置角误差,使得激光点云不同条带重叠区内同名点平面和高程较差满足条带拼接要求的技术方法。1.6高速公路测量控制网surveyingcontrolnetworkofhighway在控制测量环节建立的、覆盖整个高速公路项目、具有统一基准的高等级平面及高程控制网。1.7高速公路资产要素highwayassets高速公路用地范围内的路面、桥涵、隧道、绿化、交通安全设施、服务设施、管理设施、防护工程等设备、设施和构造物。1.8高速公路场景要素thesurroundingeIementsofhighway分布于高速公路用地范围周边的其他环境要素或构筑物。1.9激光点穿透性LiDARpointpenetrabiIity激光束的光斑透过植被枝叶间缝隙到达地表且能返回并被激光扫描接收机有效接收的能力。一般用植被覆盖区域地面点数量与实际采集点数的百分比来评价激光点的穿透性,地面点低于2%的视为穿透性较差。3. 10机载激光雷达测量airborneLiDARsurveying以航空平台为载体,通过发射激光束获取地物表面三维坐标和反射强度等信息的主动式测量技术。4. 11车载激光雷达测量vehicle-borneLiDARsuveying以车辆平台为载体,通过发射激光束获取地物表面三维坐标和反射强度等信息的主动式测量技术。4.1 激光测绘所需的等级控制点4.1.1 高速公路激光测绘一般直接使用既有高速公路测量控制网,其等级应符合JTGClo和JTG/TC10的规定,即平面精度不低于一级,高程精度不低于四等,其测量基准应与控制网成果保持一致。4.1.2 用于既有高速公路改扩建激光测绘用途的高速公路测量控制网,平面和高程精度应均不低于四等。4.1.3 进行空中或地面激光移动测量所需的地面GNSS基准站可选用符合要求的高速公路测量控制点。4.1.4 控制测量阶段应提供控制点的大地坐标和用户坐标两套成果。4.1.5 既有高速公路测量控制点点位分布应满足平面和高程系统转换的要求。若已有控制点分布不满足转换要求的,在激光扫描测绘工作之前宜先补充控制测量工作。4.2 地形类别地形类别的划分应符合表1的规定。地形坡度和地形高差指测图范围内大部分地表所属的类型。当地形高差与地形坡度存在矛盾时,以地形坡度作为主要判断依据0表1地形类别划分地形类别XX微丘重丘山岭地形坡度(°)<33a<1010a<25a225地形高差Ah(m)h<2020h<8080h<200h>2004.3测量比例尺5. 3.1高速公路项目利用激光扫描手段生产的地形图,其比例尺应符合表2的规定。表2地形图成图比例尺项目/部位成图比例尺新建工程全线1:2000改扩建工程既有路面以外的部分1:1000、1:2000改扩建工程既有路面及重要工点1:500注1:重要工点包括隧道口、桥位处、互通范围、收费站、服务区等重要路段。4.3.2高速公路的激光扫描测量数据采集,新建高速公路宜采用机载激光雷达测量方式,仅用于地形图成图目的的,其采集精度及相关指标依照1:2000比例尺执行,有其他成果需求的,其采集精度及相关指标依照1:1000比例尺执行;改扩建高速公路路面以外部分的采集方式和采集精度与新建高速公路相同,路面部分可采用机载激光雷达测量和(或)车载激光雷达测量两种方式,其采集精度总体依照1:500比例尺执行:特殊用途可按需确定。4.4设计点云密度要求4.4.1激光点云的设计点云密度为包含不同条带重叠区的分区设计平均点云密度,重叠区点数包括重叠区内不同条带的点数总和。4.4.2测区植被较为稀疏时,针对不同扫描比例尺的机载激光雷达测量的平均设计点云密度应不低于表3的规定;测区植被密集时,在综合采用增加激光点穿透性措施的同时,设计点云密度宜在表3的基础上提高25%<,表3设计点云密度要求单位为点/米2比例尺设计点云密度1:5002161:1000>41:2000214.4.3激光点云宜均匀分布。在设计点云密度不均匀时,分布于中线附近的低密度区域数量不大于低密度区域总数量的2/3。4.4.4车载激光雷达测量时,路面平均设计点云密度应不低于350点/Di?。4.4.5激光数据若用于提取道路资产类相关信息时,应充分利用设计资料中各类道路资产的标准特征,并结合图像识别要求,减少对设计点云密度的过XX求。4.5点云精度要求4.5.1点云精度以中误差来衡量,以2倍中误差作为极限误差:点云高程精度以正常高作为衡量基准。4.5.2新建高速公路及改扩建高速公路路面以外的激光点云数据精度一般不低于表4中1:1000比例尺的规定;在施工图设计阶段有断面提取需求的,可参照1:500比例尺执行。表4新建高速公路点云数据精度要求单位为米比例尺地形类别高程中误差平面位置中误差1:500XX0.150.20微丘0.25重丘0.350.28山岭0.501:1000XX0.150.40微丘0.35重丘0.500.55山岭1.001:2000XX0.250.80微丘0.35重丘0.851.10山岭1.004.5.3在植被茂密、反射率较低等特殊困难地区,点云数据高程中误差可在表4基础上放宽0.5倍。4.5.4改扩建高速公路路面的点云精度总体按1:500比例尺精度执行,具体应不低于表5的规定。表5改扩建高速公路点云精度要求单位为米工程部位平面位置中误差高程中误差一般路面0.060.05特殊路面0.060.02边坡等重要构造物0.090.15注2:特殊路面指改扩建工程中,对路面高程有特殊精度要求的情况。4.6成果规格4.6.1高速公路工程呈带状,数字高程模型和数字正射影像图的分幅宜按图上50cmX50cm标准图幅分幅,相邻图幅向四周外扩图上ICnl设置重叠区,图幅编号宜按测区走向采用从北到南或从西到东顺序编号。数字线划图宜按照线路走向采用不规则分幅,每幅图的里程范围宜不大于IOkn1,数据量宜不大于20M,分幅时不宜分割桥梁、隧道、枢纽互通等重要构造物,图幅编号宜沿线路走向顺序编号,编号后可附注桩号范围。4.6.2数字高程模型采用的格网分辨率及高程中误差应符合表6的规定。表6数字高程模型成果要求单位为米比例尺地形类别数字高程模型高程中误差数字高程模型格网分辨率1:500XX0.20.5微丘0.4重丘0.5山岭0.71:1000XX0.21.0微丘0.5重丘0.7山岭1.51:2000XX0.42.0微丘0.5重丘1.2山岭1.54.6.3数字正射影像图影像地面分辨率与平面位置中误差应符合表7的规定。表7数字正射影像图成果数学精度要求单位为米比例尺平面位置中误差影像地面分辨率XX、微丘重丘、山岭1:5000.30.4优于0.051:10000.60.8优于0.10表7(续)单位为米比例尺平面位置中误差影像地面分辨率XX、微丘重丘、山岭1:20001.21.6优于0.204.6.4数字线划图基本等高距应符合表8的规定,等高线和高程注记点的高程中误差应符合表9的规定,地形图上地物点平面位置中误差应符合表10的规定。表8数字地形图基本等高距单位为米地形类别基本等高距1:5001:10001:2000XX0.50.51.0微丘0.51.01.0重丘1.01.02.0山岭1.02.02.0表9等高线插值的高程中误差地形类别XX微丘重丘山岭高程中误差1/3Hdl2Hd2/3Hd注3:高程注记点的精度按表9中的0.7倍执行。注4:Hl为基本等高距。表10地物点点位中误差单位为亳米重要地物平面位置中误差一般地物平面位置中误差0.60.8注5:单位亳米代表的是图上距离,实地距离应乘以相应比例尺。4.6.5植被茂密地区的激光数字化产品的中误差应不大于、4.6.3、4.6.4条相应规定的1.5倍。4.6.6成果精度应以中误差作为衡量标准,以2倍中误差作为极限误差。4. 6.7数字高程模型和数字正射影像图成果应做接边处理。地形未变化处的数字高程模型接边时,同名格网点的高程值应保持一致,地形地物未变化处的数字正射影像图接边时,同名影像平面较差应不大于表7中的相应比例尺的平面位置中误差。5测量作业准备4.1 资料准备4.1.1 激光扫描项目开展前,应收集以下资料:a)委托方对测绘范围以及成果种类、精度、格式的要求,以及测绘成果的主要用途;b)由总体设计初步确定的设计道路中线、设计重点关注的构造物布设范围和关键位置标高等;c)测区及周边的行政区划、气象、通信、交通、人文、社会资源和自然地理等;d)附近现有高等级控制点成果、点之记以及可用的CORS系统等;e)测区内已有的数字地形图、数字正射影像图、数字高程模型等基础测绘资料;f)地形类别、植被覆盖情况等;g)实地踏勘获取的其他相关资料;h)拟采用机载激光扫描测绘手段的,还应收集测区附近空域使用和空管限制情况。4.1.2 根据项目要求分析和评定已有资料的可利用性和利用方案,对控制点资料进行初步校核。4.2 技术设计4.2.1 项目开始前,应依据项目招投标文件、合同或用户委托书的要求,结合已有资料和设备的情况等进行技术设计,编写激光测量项目的技术设计书。技术设计书应符合CH/T1004的相关规定。4.2.2 技术设计应包含下列内容:a)任务来源、工作内容、作业范围、工作量及成果的技术指标等;b)测区地形和气候特征,通讯、交通和食宿等作业条件,水系和植被等要素的分布特点,需要航空作业的还应包括周边机场及空域情况;c)已有资料的种类、数量、形式、主要技术规格和指标,生产时间和生产方式,初步质量评XX果,已有资料利用的可能性和利用方案等;d)引用的标准、规范或其他技术文件;e)成果的种类、形式、坐标系统、高程基准、比例尺、投影方法、分幅编号、数据基本内容、数据格式、数据精度及其他技术指标等;f)生产过程所需的硬、软件配置情况,包括测绘仪器、数据处理相关设备和作业辅助装备等的类型、数量和关键指标要求,以及主要数据处理软件的功能和数量等;g)项目生产过程中的人力资源配置,主要包含项目实施各个阶段的负责人及其职责;h)激光扫描测量的技术路线及工艺流程,包括激光扫描采集路线设计、地面基站选择与观测、激光控制点的布设与测量、激光点云与影像数据采集、外业调绘、数据预处理、成果生产、质量检验等各工序的作业方法、技术指标、质量控制环节以及质量要求;i)项目进度安排,确认各个时间节点满足项目工期的要求;j)成果提交的内容和要求;k)环境、职业健康与安全的相关要求。4.2.3 在技术设计的同时,应及时提供初步设计参数供5.3条办理航飞作业许可和5.4条选用激光雷达设备,并根据正式许可批准的作业参数和范围以及实际可用设备的参数调整优化作业方案。4.3 获得作业许可若需开展航空作业,应提供作业区域范围、作业高度、拟用飞行平台、作业期限等方面的信息,提前到相关单位申报航飞作业许可,并严格按批复条件作业。使用直升机作业的,应酌情申报临时起降点。4.4 激光设备及运载平台的要求5. 4.1搭载激光雷达的空中平台,应符合下列规定:a)在额定任务载荷和测区典型气象条件下,能保证适宜的续航时间和激光雷达扫描所需的姿态稳定性,能用不超过80%最大功率达到指定的航高和航速并具有较好的位置、高度和速度控制能力;b)具有避隙或迫降等应急止损能力;c)实际升限视地貌类别不同应高于航线越隙高度200m400mo5. 4.2搭载激光雷达的地面移动测量平台应符合下列规定:a)可提供视野开阔、高度适宜的设备搭载位置,含设备在内的工作总高度应低于作业区限高以下0.4m;b)在运营中的高速公路车道上作业的地面移动测量平台,其最低行驶速度应不低于60km/h;c)设备固定装置能承受正常作业和短途进出场过程的各种受力;d)平台应安装有醒目的警示装置和标记;e)用于桥下、洞内、匝道及遮蔽严重地区作业的平台还应有辅助定位装置或措施。5. 4.3用于空中作业的机载激光雷达设备应符合下列规定:a)测程应大于最佳作业航高的1.21.4倍;b)在作业航高下,激光点云精度和点云密度能满足采集要求;c)设备的体积、重量、功耗满足飞行平台搭载要求和航空适航安全要求;d)除特殊情况外,激光雷达系统应配备采集能力和技术指标与激光扫描设备相匹配的数码相机;e)设备应状态完好,且处于维护保养、厂方检测或用户检校的有效期内。5. 4.4用于地面移动测量的激光雷达设备应符合下列规定:a)当前工况下最大测程应不低于最远目标距离的1.5倍;b)POS系统初始化所需的条件应易于在高速公路场地实现;c)水平面或垂直面内不存在固定盲区,或虽存在盲区,但可用变换扫描线路、改变方向或其他方法予以消除;d)应有针对GNSS信号欠佳,或搭载平台姿态剧烈变化情况下进行精度改善的装置或措施。5.4.5 激光雷达的POS系统应符合下列规定:a)应采用支持北斗系统的高动态、高精度的多频航空型GNSS接收机,其采样频率应不低于2Hz;b) IMU测角精度:俯仰角和侧翻角应不大于0.008。,航偏角应不大于0.01°;c) INiU记录频率宜不低于200Hz;d)数码相机快门开启脉冲应同步准确写入GNSS数据流,其脉冲延迟宜不大于1mso5.4.6 激光雷达系统若包含相机系统,应符合下列规定:a)量测型数码相机及其检定应符合CH/T8021的规定;b)非量测型数码相机及其检定应符合CH/Z3005的规定;c)多镜头全景相机及其检定应满足点云纹理映射需要,实现影像与点云位置的精确配准;d)特殊视角的高清相机应满足特定场景细节分辨需要。5. 4.7地面基准站使用的GNSS接收机应符合下列规定:a)使用支持北斗系统的多频接收机;b) GNSS接收机的最高采样频率应不低于5Hz;c) GNSS接收机应具有良好的抗干扰能力;d)基站静态数据应支持RINEXV3.02及以上格式输出。6数据采集3.1 采集路径设计3.1.1 数据采集进场后和每个批次作业开始前,应根据新掌握的现场情况,对前期的采集计划进行充实、调整和完善,完成可直接指导每次作业的采集路径及相关参数设计。3.1.2 高速公路的测绘范围应满足下列规定:a)新建高速公路的测绘范围宜包含设计线路中心线两侧各500m;b)改扩建高速公路的测绘范围宜包含现有道路中心线两侧各300m;c)互通区、服务区、匝道等位置的测绘范围,新建高速公路宜沿工程范围线外扩50Onb改扩建高速公路宜沿工程范围线外扩300m;d)高速公路起止点处的测绘范围,除线路的设计里程长度外,还应在起点和终点处沿线路轴线方向分别向外延伸IoOOm的长度;e)交叉跨越既有公路、铁路、水利、电力设施等区域的,测绘范围应超过交叉点两侧不少于1000mf)用户的其他特殊要求。3.1.3 机载激光扫描航线设计应符合下列规定:a)航线设计应遵循“安全性第一、经济与效率并重”的原则,激光雷达搭载方式和采集航线设计结果均应经过飞行人员的安全确认;b)实际数据采集范围应根据测绘范围向四周各外扩半条航带的覆盖范围;c)应根据IMU误差累积指标确定每条直飞航线的最大长度;d)航飞分区应根据设备测程、地形高差、GNSS基站分布、激光控制点布点条件以及直飞航线长度等条件来综合划定,分区内高差一般应不大于三分之一相对航高;e)分区内飞行高度应在满足最低安全飞行高度和航空管制指令的前提下,根据地形起伏及坡度情况、植被覆盖情况、激光点云密度和精度、激光雷达测程以及人眼安全距离等要求综合确定;f)飞行速度应根据激光雷达的脉冲频率、扫描频率、激光点云密度要求、影像曝光间隔要求、地形起伏状况、风速以及飞行平台性能等综合确定;g)航线的旁向重叠度应满足CH/T8024的相关要求,宜达到20%,应不低于13%,在地形起伏较大的重丘和山岭地区宜适当加大旁向重叠度;h)同步采集数字影像数据时,航线设计还应满足相关规定;i)每个分区应至少设计一条构架航线,相邻分区的交叉航线满足条件时可互为构架航线。3.1.4 对于阔叶植被枝叶较为茂密、激光点穿透性可能不足的激光扫描区域,应综合采用以下组合措施提高激光点穿透性:a)选用大功率的激光设备和较低的脉冲频率;b)降低飞行高度,缩小航线间距,缩小扫描视角;c)增加采集次数。3.1.5 在影像不用作立体测图的情况下,可采用维持对地航高大体稳定的仿地飞行方式,以提高航飞采集效率和作业安全性。3.1.6 作业时段选择应符合下列规定:a)选择植被枝叶稀疏、地表和植被含水率低、无积雪覆盖的季节;b)宜选择天气晴朗干燥、云雾露霜和沙尘最弱的时段;c)应选择GNSS预报几何精度因子较好的时段;d)需同步采集数字影像时,作业时段的选择还应满足GB/T19294的相关规定;e)在空域或交通繁忙区域单独采集激光点云时,可选择夜间作业。3.1.7 车载激光扫描路线设计应满足下列规定:a)充分利用导航地图和卫星影像对行驶路线进行设计和优化;b)协调高速公路管理单位充分利用中央分隔带应急开口、互通立交调头匝道、隧道横通道等应急通行设施,为扫描作业提供通行便利;c)在车流密集的路段作业,或因故行驶速度无法达到高速公路最低限速时,除加强警示措施之外,还应酌情协调养护单位提供带有警示及防撞装置的车辆前后护卫;d)对于道路中间有分隔带、防护栏及其他遮挡物,或单向车道超过三条以上的,应规划多次扫描路线,确保采集数据的齐全完整;C)一次数据采集的时间应根据IMU误差累积、高速公路出口间距、采集的数据量、磁盘容量、GNSS接收机电池工作时间等综合确定;f)路线规划完毕后,应进行现场实地踏勘,针对采集路途有限高以及遮挡物的地方提前标注和规避。6.2激光控制点布设6.2.1激光控制点按统一要求布设和测量,可适当加密一些作为检查点。6.2.2在高反射率规则目标不足且需要利用地面标志消除系统误差或检查精度的区域,应在激光数据采集前人工布设激光靶标作为控制点;使用自然目标作为控制点的,可在数据采集之后根据激光点云细节进行选点。6.2.3激光控制点的测量作业宜与选、布点或外业调绘等工作相结合,以满足预处理环节资料需求为时间目标统筹安排。6.2.4新建高速公路激光控制点精度按照表11执行。表11新建高速公路激光控制点精度要求单位为米比例尺平面位置中误差高程中误差XX微丘重丘山岭1:5000.050.050.050.100.101:10000.100.050.100.100.201:20000.200.100.100.200.206.2.5对路面高程有特殊精度需求的改扩建高速公路,其激光控制点测量应满足以下要求:a)平面精度不低于一级,高程精度不低于四等;b)平面控制点可用快速静态或RTK方式测量,在运营中的高速公路上测量时应优先使用RTK,利用RTK进行一级控制点测量时,应遵照CH/T2009的要求;c)高程控制点使用四等水准测量,线路应起闭于四等或四等以XX程控制点并满足表12的规定;d)单独布设的高程控制点还应以1:500图根控制点对应精度联测其平面位置。表12四等水准测量技术要求每公里观测高差全中误差(mm)水准线路长度(km)视线长度(In)观测次数往返交叉、附合或环线闭合差(mm)符合或闭合线路支线或已知点联测XX、微丘重丘、山岭1016100往一次往返各一次20Z注6:L为水准路线长度(km),n为测站数。6.2.6一般路面精度要求的改扩建高速公路,其激光控制点平面位置中误差应不大于0.05m,高程中误差应不大于0.04io6.2.7制作靶标的材质应对激光具有较高的反射率,对环境无危害,便于携带。6.2.8靶标的形状应根据作业场所的特定环境需要,结合携带、布设、识别需求和造价等因素综合确定,可选择便于根据己知形状或纹理确定定位点的平面标志或立体标志。6.2.9靶标的尺度应保隙能获得足够且较为均匀的激光点以提高辨识精度。1.2.10 高程靶标可独立布设,也可与平面靶标组合布设。组合布设时,高程靶标应基本水平。拟采用水准测量的高程靶标,应有便于水准尺架设和旋转的微小凸起。1.2.11 靶标布设方式应根据不同搭载平台激光设备的特点有针对性地调整。6. 2.12车载移动测量所需的靶标控制点应满足以下要求:a)激光靶标一般应布设在高速公路靠外边缘的应急车道上;b)平面靶标宜制作成等边L型,L的任一边与行车方向成45°角。从外顶点起算,每边边长不低于最大纵向点间距的7倍,每边宽度不低于最大横向点间距的7倍。平面靶标也可使用尺寸满足上述要求的、边线与行驶方向斜交的道路标线的交角;c)平面靶标间距300m90Onb高程靶标间距100m30OnU开阔地带靶标间距按较大距离布设,在隧道进出口附近、隧道内、桥下、匝道和遮蔽严重路段靶标按中等间隔加密布设,隧道内路面有特殊高程精度要求的靶标按最小间距布设。7. 2.13机载激光控制点分布应满足以下要求:a)激光控制点宜成组布设,平面位置可使用GNSS-RTK方式测量,平面点每组宜采集35个点;高程测量可采用三角高程测量或GNSS-RTK测量,每处总点数不少于10个;b)激光控制点应结合地形起伏、地表覆盖情况和扫描范围综合布设,一般宣布设在航摄分区的两端,不同分区之间可以共用激光控制点。长度5km及以内的分区,可在两端各布置一组,长度超过5km的分区,中间约每5km加布一组,重要工点处可适当加密;c)平面点主要布设在公路斑马线、明显道路交叉处、地物拐角等地面上反射率差异明显且边长足够的交角处。平面点兼做DOM平面精度检测时,应选择地面目标;d)高程点主要布设在平整开阔的坚硬地面的中部,避开田填、屋角、陡坎等高程突变处。6.2.14RTK测量时,参与计算参数的校正用已知点连线应尽可能覆盖待测点,并具有最大的横向覆盖宽度和高程覆盖范围。如果激光控制点所在位置与已知点外轮廓连线的横向距离超过50Onb应使用全站仪检核其中两点的高差;如果横向距离超过20OOnb需用三角高程方法测量高程。6.2.15激光控制点测量时,应尽量选择与激光数据采集时地面GNSS基站不同的测量控制点为起算点,增加校核作用;激光控制点设站测量时,至少应检核2个以上的高等级测量控制点。6.2.16激光控制点成果需包括WGS84椭球经度、纬度、大地高和成果坐标系平面、高程两套成果,成果中应标注经纬度所使用的角度单位以及成果坐标系的定义,还应附起算点和检核点数据备查。6.3激光数据采集6. 3.1数据采集前的准备工作应满足下列规定:a)机载激光扫描作业应确保所需空域已被批准使用;b)气象条件满足正常作业所需,空气及被测目标表面不潮湿;c)激光雷达IMU与GNSS接收机的三维偏心分量以不低于5cm的精度测量并妥善记录;d)作业人员清楚本次作业范围、作业要求以及备选作业方案;e)激光扫描平台移动到视野开阔且具有良好卫星观测条件的地点,通电检测并按规定流程完成POS初始化。7. 3.2机载激光扫描作业期间应满足下列规定:a)应以左转弯和右转弯交替方式进入航线;b)每次直线飞行超过30min时,应在进入测区或航线前做“S”形或“8”字飞行;c)航摄分区内实际航高与设计航高之差应不大于50In。影像有立体观测需求时,同一航线上相邻航片的航高差应不大于30m,最大航高与最小航高之差应不大于50m;d)在作业区内宜保持对地飞行速度均匀,同一条航线内升降速率应不大于IOm/s;e)航线飞行过程中,航线的俯仰角、侧翻角一般不大于5°,最大不超过12°。对于特别困难地区一般不大于8。,最大不超过15°。转弯坡度角应不大于22°:f)仿地飞行时,同一条航线上航高差可不作要求,升降速率和俯仰角变化应适当放宽;g)分区飞行完成前,宜及时进行构架航线飞行;h)飞行过程中应及时填写飞行记录单,表格样式见附录A;i)飞机降落后,应停稳静置不少于5min,待IMU与GNSS数据记录完毕后方可进行后续操作。8. 3.3车载激光扫描作业中应满足下列规定:a)宜按照设计的速度和路线进行车载激光扫描数据采集,亦可根据实际交通状况对采集顺序做调整;b)在保证行车安全性和满足数据采集精度指标的条件下,宜在车顶架高激光器和靠近左侧车道行驶,减少障碍物对GNSS信号和扫描光束的遮挡;c)应避免姿态剧变、原地转向、倒车和持续单方向转弯;d)同步采集影像时,应采用定点曝光,避免逆光,并在光线突变时降低车速;e)天顶存在盲区的激光设备,宜采取变换车道或扫描方向的方式进行补测,必要时使用便携式激光扫描设备进行补充;f)移动车载GNSS在开始作业前需保持静止5min;g)数据采集完毕后,应将移动测量车移动到空旷地区并保持静止5min,待IMU与GNSS数据记录完毕后方可进行后续操作。9. 3.4地面GNSS基站同步观测应满足下列规定。a)可独立使用既有高速公路测量控制网、CoRS站或者二者结合作为数据采集时的地面GNSS基站。GNSS基站应经过统一联测并使用相同的平面和高程基准及采样频率,且使用的接收机类型应支持北斗系统。b)采集作业期间,同步观测的地面GNSS基站应不少于2个。c)机载激光扫描时,地面基站之间的距离应不大于30km,飞行期间,飞机与地面基站的距离宜不大于20km;车载激光扫描时,基站之间的距离应不大于IOkrn,扫描期间,扫描车与地面基站之间的距离宜不大于6km。d)观测前后两次量取GNSS天线高,且其前后差值不超过3mm,并取平均值作为最终天线高,同时记录天线类型。e)所有地面GNSS基站应比激光雷达提前30min开机检测并连续观测,延后20min关机。6.3.5激光数据采集结束后应进行以下操作:a)保持扫描系统静置状态5min,并核实设备主要设置参数无误;b)拷贝本次扫描数据;c)确认作业记录单填写完整;d)关闭激光扫描系统电源;e)20min后,结束地面GNSS基站观测并及时回传数据。6. 3.6当存在以下问题时应及时进行补充或重新扫描:a)POS数据存在缺损;b)实际点云密度不足、覆盖范围存在漏洞或精度异常;c)针对车载、机载扫描无法覆盖的桥下、涵洞等隐蔽区域,宜采用便携式激光扫描设备进行补测。6. 3.7补充或重新扫描时,采集范围两端应超出补充或重新扫描范围半个条带宽度,并满足重叠度要求。6.4 检校作业6. 4.1激光雷达系统除按期维护保养和厂方检测之外,在项目实施前和实施中发生以下情况时还应进行检校:a)设备经过剧烈震动或冲击;b)系统经过长途运输;c)系统主要部件经过拆装;d)重大项目之前;e)长时间放置后,特别是在潮湿的环境中。7. 4.2机载激光扫描设备检校场以及检校场控制点依照CH/T8024执行,车载激光扫描设备检校场宜按通用方案执行。8. 4.3检校作业路径在设计采集路径时一同设计。9. 4.4检校作业宜根据需要适时实施。6.5 外业调绘6.5.1外业调绘宜根据内业制图工期,结合其他外业工作统筹实施。6.5.2需要外业调查的主要要素包括:a)道路沿线的居民地、厂矿、学校、医院、山岭、水库、河流的名称;b)村庄周围的宗祠、宗族墓地、文物、古树、名木等;c)既有高速公路大型桥梁和隧道等主要构造物的名称;d)HOKV及以XX压输电线的线名、电压值及各塔架编号;e)影像上不易分辨的漫水桥、过水路面、倒虹吸、渡槽、暗渠等;f)交叉道路的名称、等级、路面材料、去向及交叉处里程;g)房屋建筑的层数及材质。6.5.3需要外业实地测量的与道路专业相关的主要线状要素包括:a)设计线位下穿重要道路桥梁的梁底高程;b)与设计线位相交叉的铁路的轨顶高程、铁路高架桥桥墩平面位置及梁底高程;c)IloKV及以XX压输电线各跨最低点的悬高;d)道路沿线地下的石油、煤气、天然气等管道和国防光缆等重要地下管线的指示牌位置;e)与设计线位相交叉的水渠、渡槽等水利设施的平面位置、顶部高程和底部高程。外业数据采集工序需向预处理工序移交以下资料:a)原始影像数据;b)原始激光测距数据文件;c)POS观测数据;d)偏心分量;e)检校场数据;f)地面GNSS基站观测数据;g)已知测量控制点成果;h)激光控制点成果;i)地面GNSS基站观测记录;j)作业路径设计成果。7数据预处理7.1 POS解算7.1.1 POS解算之前,应先检查GNSS地面基站、移动激光雷达系统GNSS观测数据及IMU数据的以下内容,确保不存在明显影响解算精度的因素。a)偏心分量的测量方式、测量精度是否满足要求。b)根据激光扫描期间地面GNSS站点的观测数据解算的GNSS站点空间关系与根据站点控制成果计算出的空间关系有无大的偏差。c)地面基站GNSS和移动激光扫描GNSS的卫星观测质量是否满足要求。d)地面基站GNSS的观测时段是否超出移动激光扫描系统GNSS的观测时段;e)IMU数据记录是否齐全、完整,是否与GNSS时间同步。7.1.2POS解算应满足下列规定:a)联合各类GNSS基站数据、激光雷达系统GNSS观测数据,按照后处理动态测量模式进行处理,获取数据采集过程中各时刻激光雷达系统GNSS天线的三维坐标;b)采用邻近的多个基站分别进行单基站或多基站数据联合解算,选择其中的最优解作为最终结果;c)结合偏心分量,将差分GNSS结果与TMU数据进行融合处理生成实时轨迹文件;d)利用GNSS定位精度、PoS解算正反算差值、数据质量因子等指标对POS解算质量进行综合评定,具体应满足下列要求;DPOS解算的平面位置中误差和高程中误差应不大于表13的规定。表13轨迹解算精度单位为米POS解算精度新建工程、改扩建工程路外部分改扩建工程路面部分1:5001:10001:2000平面位置中误差0.050.100.200.05高程中误差0.0750.150.300.075注7:POS解算的高程中误差以大地高为基准。2) POS解算正反算差值应不大于POS解算中误差的2倍。3) POS解算的固定解率达到90%以上。e)PoS解算质量满足项目要求后,导出合格的轨迹成果,并填写POS数据处理报告,表格样式见附录Bo7.1.3当POS数据存在严重影响精度的缺失或解算精度达不到要求时,应及时进行补充或重新扫描。7.2检校计算7.2.1利用检校场采集的POS数据、激光测距数据、影像数据和实测的控制点进行检校计算。7.2.2检校计算宜采用相关检校软件或数据处理软件的自检校功能。7.2.3检校计算的主要内容是PoS与激光扫描仪、数码相机之间的系统安置角Heading.Pitch>Rol1<,7.2.4检校计算的方法是以系统安置角为变量进行条带平差迭代,当迭代收敛且安置角变化值小于POS系统的姿态标称精度时,可作为安置角的检校成果。7.2.5一般情况下,可利用正常作业数据之间的重叠和交叉以及构架航线等多余观测在航摄分区进行自检校。7.3点云解算7.3.1点云解算应满足下列规定:a)联合POS解算结果、激光测距数据、激光雷达设备硬件配置文件、系统检校文件等,输出三维点玄数据;b)点云数据宜采用LAS格式,对于真彩色点云数据,宜采用能存储颜色信息的LAS格式相应版本;c)机载扫描点云数据宜每条航带单独存储一个文件,车载扫描点云数据宜按照点云数据量大小或扫描距离分段存储;d)输出的点云数据高程基准为大地高。7.3.2点云解算结果应满足下列要求,对于不满足的应补充或重新扫描。a)实际点

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