无人机遥感技术

无人机遥感技术

先进的无人驾驶飞行器技术
无人机遥感既是利用先进的无人驾驶飞行器技术、遥感传感器技术、遥测遥控技术、通讯技术、GPS差分定位技术和遥感应用技术,具有自动化、智能化、专用化快速获取国土、资源、环境等空间遥感信息,完成遥感数据处理、建模和应用分析的应用技术。[1]无人机遥感系统由于具有机动、快速、经济等优势,已经成为世界各国争相研究的热点课题,现已逐步从研究开发发展到实际应用阶段,成为未来的主要航空遥感技术之一。
  • 中文名:无人机遥感技术
  • 外文名:Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing
  • 所属学科:
  • 利用:先进的无人驾驶飞行器技术
  • 特点:自动化、智能化

应用特点

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。无人机结构简单、使用成本低,不但能完成有人驾驶飞机执行的任务,更适用于有人飞机不宜执行的任务,如危险区域的地质灾害调查、空中救援指挥和环境遥感监测。

无人机为空中遥感平台的微型遥感技术,其特点是:以无人机为空中平台,遥感传感器获取信息,用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。

无人机

按照系统组成和飞行特点,无人机可分为固定翼型无人机、无人驾驶直升机两大类种类。

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,抗风能力也比较强,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,比较适合矿山资源监测、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。

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。但无人驾驶直升机的结构相对来说比较复杂,操控难度也较大,所以种类有限,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。

遥感传感器

遥感传感器是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。

数据后期处理

无人机遥感系统多使用小型数字相机(或扫描仪)作为机载遥感设备,与传统的航片相比,存在像幅较小、影像数量多等问题,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。进一步的建摸、分析使用相应的遥感图像处理软件

无人机

国内测绘无人机、航测无人机、遥感无人机、航拍无人机。

上图测绘无人机机型由航模运动员田沧溟设计研发,历时一年在原有设计和军用靶机的基础上,结合无人机航测的特点加以完善改进而来。在全国多省份地区和无人机遥感,航测无人机,无人机测绘航拍,灾害预防无人机,海洋监测无人机,森林防火无人机等方面得到引进和应用。

其主要特点包括:机体重量轻,结构强度高,使用和采购成本低,维护方便及硬件方面兼容性高。该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,飞机的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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