趙紅濤
(中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司,河南 鄭州 450000)
以往鐵路數(shù)據(jù)建模時,數(shù)據(jù)一般來源于實(shí)地采集。鐵路設(shè)備比較集中,在不同設(shè)備建模時,重復(fù)采集會對人力、物力造成極大浪費(fèi)。中國鐵路鄭州局采用實(shí)景量測技術(shù),采集鐵路建模軌道近景數(shù)據(jù),降低了采集難度,節(jié)省了人力物力,避免了上道作業(yè)風(fēng)險。
實(shí)景量測技術(shù)是一種全新的地理信息技術(shù),其特點(diǎn)是可在實(shí)景圖上直接量測。要在鐵路實(shí)景圖像上直接量測,需要解決兩個問題:(1)實(shí)景圖像的空間信息獲??;(2)實(shí)景圖像中鐵路設(shè)備的空間數(shù)據(jù)獲取。
實(shí)景量測技術(shù)在不同的位置和方向獲取同一物體的兩幅以上的數(shù)字圖像,經(jīng)過捆綁調(diào)整、圖像匹配等處理及相關(guān)數(shù)學(xué)計算后得到待測點(diǎn)的精準(zhǔn)坐標(biāo)[1]。實(shí)景測量的范圍一般小于100m,采用2臺相機(jī)組成一個攝像對,然后在不同方向同時獲取同一物體的數(shù)字圖像。
根據(jù)實(shí)景攝影的技術(shù)原理,需要兩幅不同角度同時拍攝的同一物體的圖像進(jìn)行坐標(biāo)解算,這兩幅圖像稱作“像對”。圖像中一個點(diǎn)的坐標(biāo)解算需要在像對中確定正確的同名控制點(diǎn),同名控制點(diǎn)選取合理準(zhǔn)確是坐標(biāo)解算正確的前提。同名控制點(diǎn)選取如圖1所示。
鐵路實(shí)景圖像數(shù)據(jù)通過火車搭載拍攝設(shè)備連續(xù)自動拍攝獲取,間隔時間為5秒。車輛軌跡數(shù)據(jù)包含影像圖片、空間坐標(biāo)和姿態(tài)角等數(shù)據(jù),如圖2、圖3所示。
在采集鐵路實(shí)景圖像前,需要經(jīng)過相機(jī)標(biāo)定,得到相機(jī)攝影參數(shù)及立體圖像對關(guān)系參數(shù),這樣才能獲取圖像上鐵路設(shè)備的大小、距離和坐標(biāo)等幾何信息。
圖1 同名控制點(diǎn)
圖2 實(shí)景圖像拍攝序列
根據(jù)設(shè)定的相機(jī)標(biāo)定參數(shù)、D-GPS和IMU聯(lián)合解算的車載平臺位置,與實(shí)景圖像進(jìn)行匹配,構(gòu)建目標(biāo)絕對空間定位方程,可計算出實(shí)景圖像上任意目標(biāo)的絕對空間坐標(biāo)[2]??臻g坐標(biāo)解算算法如圖4所示。
利用實(shí)景量測技術(shù)對鐵路設(shè)備進(jìn)行實(shí)景展示和設(shè)備量測,具有以下特點(diǎn):
(1)反映設(shè)備周邊真實(shí)情況。實(shí)景量測技術(shù)是一種瞬間獲取被測物體大量物理信息和幾何信息的測量手段。作為信息載體的像片或影像包含被測目標(biāo)最大的信息,特別適用于測量點(diǎn)眾多的目標(biāo)。
(2)可生成實(shí)景地圖。實(shí)景量測技術(shù)可提供基于三維空間坐標(biāo)的各種產(chǎn)品,包括各類數(shù)據(jù)、圖形、圖像、數(shù)字表面模型以及三維動態(tài)序列影像等[3]。
(3)對量測人員要求低。在鐵路實(shí)景圖中量測設(shè)備位置時,技術(shù)人員只需要掌握實(shí)景圖像量測的操作方法,通過電腦即可進(jìn)行鐵路設(shè)備設(shè)施的數(shù)據(jù)采集。
圖3 車輛軌跡數(shù)據(jù)
圖4 空間坐標(biāo)解算算法
中國鐵路鄭州局的管轄范圍涵蓋河南大部分地區(qū),同時覆蓋山西省、陜西省、湖北省、山東省和安徽省部分地區(qū),地處北緯29°35′~36°26′、東經(jīng)105°34′~115°40′之間,占地面積 460.08平方千米,線路營業(yè)里程3939.2千米。
實(shí)景攝影圖像主要用于鐵路沿線設(shè)備數(shù)據(jù)采集和展示,因此,采用檢修車輛搭載設(shè)備,在車頂加裝支架,固定設(shè)備GPS天線,采集鐵路沿線的實(shí)景圖像。為了提高數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)度,根據(jù)鐵路的上、下行分開采集。
利用春季和秋季行車設(shè)備動態(tài)檢查的時機(jī)采集實(shí)景圖像數(shù)據(jù),可減少數(shù)據(jù)采集費(fèi)用。同時,一年采集兩次,可及時更新實(shí)景地圖,保證實(shí)景圖像的時效性。在采集實(shí)景圖像時,讓火車保持勻速行駛,每隔5s拍攝一張圖像。安裝有采集設(shè)備的檢修機(jī)車如圖5所示。
圖5 實(shí)景圖像數(shù)據(jù)采集
由于實(shí)景量測采取近景攝影測量原理,在實(shí)景圖像中,離鏡頭越近的位置量測結(jié)果越準(zhǔn)確,反之誤差越大。在鐵路實(shí)景圖像中,采集設(shè)備一般采取距離設(shè)備最近的兩景照片進(jìn)行目標(biāo)的同名控制點(diǎn)提取。首先選取最近的一張實(shí)景圖像放大,點(diǎn)擊選取設(shè)備;然后切換到相鄰的一景圖片,進(jìn)行相同設(shè)備的選?。蛔罱K,確定該設(shè)備的空間位置。通過錄入采集設(shè)備的名稱、公里標(biāo)等屬性,將鐵路專用的公里標(biāo)量算與通用的經(jīng)緯度進(jìn)行關(guān)聯(lián),便于鐵路的公里標(biāo)與經(jīng)緯度換算。
圖6為在鐵路實(shí)景圖像中,采集接觸網(wǎng)支柱的位置。在衛(wèi)星影像圖或矢量地圖上,疊加鐵路實(shí)景的軌跡線,點(diǎn)擊軌跡線可以查看實(shí)景圖像。在量測支柱位置,點(diǎn)擊“Ctrl”鍵,可以局部放大圖像,提高量測數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性。
圖6 接觸網(wǎng)支柱采集
根據(jù)實(shí)景攝影獲取圖像的坐標(biāo),可將圖像與衛(wèi)星影像圖結(jié)合,生成鐵路的實(shí)景圖。在實(shí)景圖中,可清晰地展示鐵路沿線的設(shè)備分布狀況,工作人員在室內(nèi)就能詳細(xì)了解設(shè)備分布,減少人員上道作業(yè)次數(shù),降低上道作業(yè)風(fēng)險。鐵路實(shí)景圖如圖7所示。
圖7 鐵路實(shí)景圖
(1)鐵路分布:在實(shí)景攝影測量時,通過設(shè)備檢修車采集實(shí)景圖像獲得路線軌跡,即鐵路線分布圖。鐵路隧道內(nèi)無法接收GPS信號,故無法單獨(dú)使用GPS設(shè)備采集隧道內(nèi)的線路走向。在實(shí)景圖像采集時,設(shè)備獲得火車的慣性軌跡,可真實(shí)展示隧道內(nèi)鐵路軌跡。
(2)接觸網(wǎng)設(shè)備建模:在實(shí)景圖像進(jìn)行接觸網(wǎng)設(shè)備的量測后,可獲得接觸網(wǎng)支柱的編號、區(qū)站和經(jīng)緯度。然后,根據(jù)接觸網(wǎng)現(xiàn)有的圖紙和實(shí)景圖像展示的實(shí)地情況,進(jìn)行量測數(shù)據(jù)的建模,實(shí)現(xiàn)區(qū)間、站場的拓?fù)湄炌?,?gòu)建站段“一張網(wǎng)”;將鄭州供電段、洛陽供電段和新鄉(xiāng)供電段的牽引供電網(wǎng)合并,實(shí)現(xiàn)站段之間的拓?fù)湄炌ǎ瑢?shí)現(xiàn)全局牽引供電“一張網(wǎng)”拓?fù)湄炌ā?/p>
(3)電力設(shè)備建模:對電力的電桿進(jìn)行采集,然后根據(jù)拐點(diǎn)的地理環(huán)境,確定電力拐點(diǎn)的位置。根據(jù)現(xiàn)有CAD圖紙,進(jìn)行電力設(shè)備的建模,形成電力“一張網(wǎng)”拓?fù)湄炌ā?/p>
(4)站場設(shè)備分布圖:根據(jù)實(shí)景圖像量測站場設(shè)備,收集道岔、信號機(jī)、燈塔等位置。然后根據(jù)采集數(shù)據(jù),繪制站場的詳細(xì)股道和道岔的關(guān)系圖,并展示在衛(wèi)星影像圖上。
基于實(shí)景攝影圖像的三維技術(shù)是未來GIS發(fā)展的方向,交通鐵路的信息化管理與GIS結(jié)合得越來越緊密,將實(shí)景量測技術(shù)應(yīng)用在鐵路信息化建設(shè)上前景廣闊。本文對鐵路實(shí)景圖像的數(shù)據(jù)采集進(jìn)行了研究,證明實(shí)景圖像不僅可以直觀地表達(dá)鐵路設(shè)備的真實(shí)情況,而且可以輔助鐵路設(shè)備建模上圖。實(shí)景量測技術(shù)的實(shí)現(xiàn),讓技術(shù)人員不需要掌握專業(yè)的測繪地理信息知識,通過電腦即可進(jìn)行鐵路設(shè)備設(shè)施的數(shù)據(jù)采集,減少了數(shù)據(jù)采集難度,節(jié)省了人力物力,避免了上道作業(yè)風(fēng)險。