无人机遥感技术的应用特点

如题所述

1. 无人机是通过无线电遥控设备或机载计算机程控系统进行操控的不载人飞行器。其结构简单、使用成本低,不仅能够完成有人驾驶飞机执行的任务,还可用于危险区域的地质灾害调查、空中救援指挥和环境遥感监测等任务。
2. 无人机遥感技术以无人机为空中平台,遥感传感器获取信息,计算机对图像信息进行处理,并按照一定精度要求制作成图像。根据系统组成和飞行特点,无人机可分为固定翼型无人机和无人驾驶直升机两大类。
3. 固定翼型无人机通过动力系统和机翼的滑行实现起降和飞行,遥控飞行和程控飞行均容易实现,抗风能力强,类型较多,能同时搭载多种遥感传感器。起飞方式有滑行、弹射、车载、火箭助推和飞机投放等;降落方式有滑行、伞降和撞网等。固定翼型无人机的起降需要比较空旷的场地,适合矿山资源监测、林业和草场监测、海洋环境监测、污染源及扩散态势监测、土地利用监测以及水利、电力等领域的应用。
4. 无人驾驶直升机的技术优势是能够定点起飞、降落,对起降场地的条件要求不高,其飞行也是通过无线电遥控或通过机载计算机实现程控。但结构相对复杂,操控难度较大,种类有限,主要应用于突发事件的调查,如单体滑坡勘查、火山环境的监测等领域。
5. 遥感传感器根据不同类型的遥感任务使用相应的机载遥感设备,如高分辨率CCD数码相机、轻型光学相机、多光谱成像仪、红外扫描仪,激光扫描仪、磁测仪、合成孔径雷达等。使用的遥感传感器应具备数字化、体积小、重量轻、精度高、存储量大、性能优异等特点。
6. 无人机遥感系统的数据后期处理多使用小型数字相机(或扫描仪)作为机载遥感设备。针对其遥感影像的特点以及相机定标参数、拍摄(或扫描)时的姿态数据和有关几何模型对图像进行几何和辐射校正,开发出相应的软件进行交互式的处理。同时还有影像自动识别和快速拼接软件,实现影像质量、飞行质量的快速检查和数据的快速处理,以满足整套系统实时、快速的技术要求。
7. 进一步的建模、分析使用相应的遥感图像处理软件。例如,国内测绘无人机、航测无人机、遥感无人机、航拍无人机等机型,在多个领域得到应用。
8. 测绘用无人机采用航空级木料制作,与其他材料相比减轻了飞机的自身重量,提升载荷能力与续航时间。木质测绘用无人机的可维护性好,各部分构件均为独立加工,使用高强度的碳纤维复合材料作为受力连接。如果机体某一部分受损,可进行局部更换,便于维护,减少了企业对飞机整机采购的成本。
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