王 磊,徐 工,燕立爽,馬 林
(1.濟(jì)南市勘察測(cè)繪研究院,山東 濟(jì)南 250101;2.山東理工大學(xué) 建筑工程學(xué)院,山東 淄博 255000;3.濟(jì)南市土地儲(chǔ)備中心,山東 濟(jì)南 250099)
生態(tài)林業(yè)是我國(guó)林業(yè)發(fā)展的方向,是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略以及全球環(huán)境發(fā)展的要求[1-3]。森林生物量是森林生態(tài)系統(tǒng)的最基本數(shù)量特征。1994年,聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織在“國(guó)際森林資源監(jiān)測(cè)大綱”中就明確規(guī)定:森林生物量是森林資源監(jiān)測(cè)中的一項(xiàng)重要內(nèi)容[3],碳儲(chǔ)量是森林生物量中最主要的一部分,其高效測(cè)算是目前生態(tài)林業(yè)發(fā)展中一項(xiàng)重要工作。目前碳儲(chǔ)量估算方法多是采用遙感監(jiān)測(cè)的方式,估算精度低,尤其是樹(shù)冠下部分。三維激光掃描技術(shù)近年來(lái)迅速成長(zhǎng),具有無(wú)接觸測(cè)量、數(shù)據(jù)成果豐富、精度高等優(yōu)勢(shì)[4-7],為林業(yè)向科學(xué)管理的方向發(fā)展提供了有力的技術(shù)支撐,它能夠簡(jiǎn)潔而又準(zhǔn)確地對(duì)樹(shù)木表面的三維信息進(jìn)行獲取,且不受林地多方面條件的制約。本文將研究三維激光掃描技術(shù)在生態(tài)林業(yè)中的應(yīng)用,利用海量點(diǎn)云數(shù)據(jù)估算樹(shù)木碳儲(chǔ)量,以期提高碳儲(chǔ)量估算精度。
三維激光掃描儀突破了傳統(tǒng)的單點(diǎn)測(cè)量方法,具有效率高、精度高的優(yōu)勢(shì),是無(wú)合作目標(biāo)激光測(cè)距與角度測(cè)量結(jié)合的自動(dòng)化快速測(cè)量系統(tǒng),在復(fù)雜空間對(duì)被測(cè)物體進(jìn)行快速掃描測(cè)量,直接獲得激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)、顏色、反射強(qiáng)度等信息,并進(jìn)行自動(dòng)存儲(chǔ)計(jì)算[8]。
三維激光掃描儀采用系統(tǒng)局部坐標(biāo)系,激光束發(fā)射點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),X、Y軸位于激光橫向掃描方向,Z軸位于激光縱向掃描方向[8],如圖1所示。
圖1 三維激光掃描坐標(biāo)測(cè)量示意圖
任意一個(gè)掃描點(diǎn)P的三維坐標(biāo)(X,Y,Z)為:
(1)
三維激光掃描技術(shù)不斷發(fā)展,日漸成熟,其巨大優(yōu)勢(shì)在于可以快速掃描被測(cè)物體,直接獲取高精度的掃描點(diǎn)云數(shù)據(jù),高效地對(duì)真實(shí)世界進(jìn)行三維建模和虛擬重現(xiàn)。
目前,三維激光掃描技術(shù)在土木工程、工業(yè)測(cè)量、災(zāi)害調(diào)查、數(shù)字城市、城鄉(xiāng)規(guī)劃及以下領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用:(1)測(cè)繪工程領(lǐng)域:地形測(cè)量、道路測(cè)繪、河道測(cè)繪、橋梁建筑物測(cè)繪、變形監(jiān)測(cè)、管道測(cè)量等。(2)結(jié)構(gòu)測(cè)量方面:橋梁改擴(kuò)建工程、結(jié)構(gòu)檢測(cè)、幾何尺寸測(cè)量、面積、體積測(cè)量、大型內(nèi)部設(shè)備測(cè)量、機(jī)械制造安裝等。(3)建筑、古跡測(cè)量方面:古跡的保護(hù)測(cè)量、文物修復(fù),資料保存等,遺址測(cè)繪、現(xiàn)場(chǎng)虛擬模型與影像記錄。(4)緊急服務(wù)業(yè):反恐怖主義、移動(dòng)偵察、災(zāi)害估計(jì)、交通事故、犯罪現(xiàn)場(chǎng)正射圖,森林火災(zāi)監(jiān)控,災(zāi)害預(yù)警等。(5)娛樂(lè)業(yè):電影產(chǎn)品設(shè)計(jì)、場(chǎng)景設(shè)計(jì)、3D游戲開(kāi)發(fā),虛擬博物館,虛擬旅游等。(6)采礦業(yè):礦山測(cè)量作業(yè),危險(xiǎn)區(qū)域人員不方便到達(dá)的區(qū)域,如:塌陷、懸崖、溶洞等。
相比于常用的遙感(Remote Sensing,簡(jiǎn)稱RS)監(jiān)測(cè)手段,在碳儲(chǔ)量估算方面,三維激光掃描技術(shù)(LS)有其優(yōu)勢(shì)之處,具體如表1所示。
本次實(shí)驗(yàn)采用Z+F掃描儀,以單棵懸鈴木樹(shù)為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,通過(guò)實(shí)地踏勘后,共掃描6站,獲得點(diǎn)云556 431個(gè),如圖2所示為原始點(diǎn)云。由于掃描儀各站采用的是獨(dú)立坐標(biāo)系,因此需要進(jìn)行坐標(biāo)系拼接,即配準(zhǔn)工作,配準(zhǔn)后結(jié)果如圖3所示;配準(zhǔn)后存在大量冗余或噪聲數(shù)據(jù),因此需要進(jìn)行去噪工作,去噪后效果如圖4所示;為提高計(jì)算效率,在保證樹(shù)木特征不丟失的前提下,進(jìn)行了相應(yīng)的海量點(diǎn)云壓縮工作,壓縮效果如圖5所示,壓縮后點(diǎn)云86 354個(gè)。這些前期工作本次均采用相應(yīng)的處理軟件,人工完成,其中配準(zhǔn)使用的是Z+F配套軟件,去噪與壓縮則采用的是Geomagic Studio軟件。
表1 三維激光掃描技術(shù)與遙感技術(shù)比較
圖2 處理前原始點(diǎn)云
圖3 配準(zhǔn)后
(1)樹(shù)木三維建模
基于樹(shù)木點(diǎn)云數(shù)據(jù)的建模與優(yōu)化在3D Max中完成,主要包括樹(shù)干、樹(shù)枝及樹(shù)葉部分,其中樹(shù)干部分是重點(diǎn),需要精細(xì)建模,渲染工作則通過(guò)lumion完成。
圖4 去噪后
圖5 壓縮后
圖6 樹(shù)木模型重建
(2)樹(shù)木參數(shù)獲取
模型重建完成后,需要用點(diǎn)云數(shù)據(jù)得到的模型進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)的量算,主要參數(shù)有樹(shù)高(H)、胸徑(D)、樹(shù)冠體積(V)等。
樹(shù)高指樹(shù)木從底部的根莖的最低端到樹(shù)冠最頂部之間的距離。胸徑是立木測(cè)定中的基本因子之一,指樹(shù)木的主體枝干距離地面1.3 m處的胸高處的直徑,當(dāng)該斷面為畸形斷面時(shí),則量取其最小值和最大值然后取平均值[9]。樹(shù)高和胸徑的量取需要將模型在CAD中完成精確量取。
基于傳統(tǒng)方法的樹(shù)冠體積量測(cè)不僅自動(dòng)化程度低而且提取精度較差。以地面三維激光掃描技術(shù)獲取的點(diǎn)云數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),在點(diǎn)云數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行模型重建,從重建后的模型中利用剖面提取的方法得到樹(shù)木的樹(shù)冠,對(duì)樹(shù)冠進(jìn)行構(gòu)網(wǎng)并量測(cè)即可獲得樹(shù)冠體積[10-12]。
準(zhǔn)真值量測(cè)時(shí),用卷尺對(duì)樹(shù)木的胸徑進(jìn)行量測(cè),利用全站儀對(duì)所測(cè)單木的樹(shù)高進(jìn)行測(cè)量,分別用全站儀測(cè)出樹(shù)木最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的高程最高點(diǎn)與最低點(diǎn)的差即為所測(cè)單木的樹(shù)高的值。利用該種方法無(wú)法獲取樹(shù)冠體積的準(zhǔn)真值,所以不對(duì)其進(jìn)行量測(cè)。
表2 樹(shù)木主要參數(shù)
從表2可看出,通過(guò)點(diǎn)云模型獲取的樹(shù)高與準(zhǔn)真值差值為2 cm左右,胸徑差值為0.04 cm左右,說(shuō)明三維激光掃描方式獲取的樹(shù)木參數(shù)精度較高。
樹(shù)木的碳儲(chǔ)量指樹(shù)木體內(nèi)所積累的生物量與含碳系數(shù)的乘積,也代表樹(shù)木固定碳的能力[1-2]。不同種類的樹(shù)木以及樹(shù)的不同器官含碳系數(shù)不同。對(duì)于不同地域或者不同樹(shù)種的碳儲(chǔ)量計(jì)算方法也是不同的,通常采用的計(jì)算方法主要包括樣地清查法、微氣象學(xué)法、箱式法、模型模擬估算法、遙感估算法五種基本方法。本次實(shí)驗(yàn)采用樣地清查法中的平均生物量法、蓄積量法、生物量清單法,分別運(yùn)用三種方法計(jì)算出碳儲(chǔ)量,對(duì)所得結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析得到最精確的碳儲(chǔ)量結(jié)果,各模型所需要的樹(shù)高和胸徑等參數(shù)已在第三部分獲取。
(1)平均生物量法
實(shí)驗(yàn)樹(shù)種懸鈴木屬于喬木,參照闊葉樹(shù)生物量計(jì)算經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?,如?所示。
表3 闊葉樹(shù)生物量回歸方程
代入表2中的參數(shù),運(yùn)用生物量回歸模型計(jì)算其生物量,干、枝、葉、根的生物量分別為:
干:W=0.045 2(D2H)0.874 1=25.47 kg
枝:W=0.020 1(D2H)0.838 9=9.78 kg
葉:W=0.010 1(D2H)0.780 1=2.88 kg
根:W=0.009 1(D2H)0.974 0=10.58 kg
運(yùn)用該方法計(jì)算得出的生物量與碳含量的乘積,就是該單木的碳儲(chǔ)量。本研究采用的生物量對(duì)碳儲(chǔ)量的轉(zhuǎn)化系數(shù)為0.5,計(jì)算得到的該單木的碳儲(chǔ)量為:
(25.47+9.78+2.88+10.58)×0.5=24.355 kg
(2)蓄積量法
基于蓄積量法的碳儲(chǔ)量計(jì)算需要先計(jì)算出總生物量,然后乘以含碳系數(shù)即為碳儲(chǔ)量。其總生物量計(jì)算公式為:
總生物量=單位蓄積生物量×樹(shù)木占地面積
(2)
蓄積量指立木所占的空間體積,以m3為單位。計(jì)算樹(shù)木蓄積量的二元立木材積式為:
V=aDbHC
(3)
式中,樹(shù)高H=5.13 m;胸徑D=16.54 cm。
懸鈴木二元立木材積的參數(shù)a=0.000 052 750 716,b=1.915 032 4,c=0.938 853 30,可由文獻(xiàn)[13]中的各樹(shù)種二元立木材積表查得,計(jì)算可得該株樹(shù)的二元立木材積即蓄積量V=5.741 m3。在模型中量測(cè)樹(shù)木占地面積為8.026 m3,所以該株樹(shù)的總生物量為46.082 kg,生物量對(duì)碳儲(chǔ)量的轉(zhuǎn)化系數(shù)為0.5,可得出運(yùn)用蓄積量法計(jì)算得到的該株樹(shù)木的碳儲(chǔ)量為23.041 kg。
(3)生物量清單法
生物量清單法是將樹(shù)干密度與蓄積量相乘得到樹(shù)干部分的生物量,然后與含碳系數(shù)相乘可得到單位面積的碳儲(chǔ)量,再乘以總面積可得到總的碳儲(chǔ)量。該方法對(duì)樹(shù)木的主要儲(chǔ)碳器官樹(shù)干進(jìn)行估算,除此之外還應(yīng)對(duì)樹(shù)枝、樹(shù)葉、樹(shù)根的碳儲(chǔ)量進(jìn)行計(jì)算。樹(shù)干密度的定義公式為:
d=m/v
(4)
式中,d為密度;m為干物質(zhì)重;v為體積。若已知d求m,則將上式變化為:m=dv,寫成一般統(tǒng)計(jì)模型:
y=bx+e
(5)
式中,y為干重;x為體積;b為待估系數(shù),即密度;e為誤差。
b值可由文獻(xiàn)[14]查得,可得出懸鈴木的干材密度為0.526,樹(shù)皮密度為0.447,在蓄積量法中計(jì)算得到樹(shù)木的蓄積量為5.741 m3,可計(jì)算得到樹(shù)干部分的碳儲(chǔ)量為12.69 kg,樹(shù)枝、樹(shù)葉、樹(shù)根部分的碳儲(chǔ)量運(yùn)用平均生物量法計(jì)算得到,分別為4.39 kg,1.44 kg,5.29 kg,所以運(yùn)用生物量清單法計(jì)算得到的該株樹(shù)的碳儲(chǔ)量為23.81 kg。
表4 碳儲(chǔ)量計(jì)算結(jié)果
(1)由表4可以得出,三種方法基于點(diǎn)云模型計(jì)算的碳儲(chǔ)量相差不大,按從大到小的順序排列依次為:平均生物量法>生物量清單法>蓄積量法。
(2)樹(shù)木不同器官的儲(chǔ)碳能力不同,其碳儲(chǔ)量按照由大到小的順序可依次排列為:樹(shù)干、樹(shù)根、樹(shù)枝、樹(shù)葉,并由此可得出樹(shù)木的主要儲(chǔ)碳的器官為樹(shù)干,其次是樹(shù)根,再次是樹(shù)枝,樹(shù)葉存儲(chǔ)碳的能力最弱。
將三維激光掃描技術(shù)應(yīng)用于生態(tài)林業(yè),對(duì)目標(biāo)樹(shù)木進(jìn)行了三維模型重建以及樹(shù)木參數(shù)的提取,并結(jié)合多種碳儲(chǔ)量計(jì)算方法進(jìn)行了碳儲(chǔ)量估算,該方法對(duì)于森林生物量估算研究具有一定的參考意義。
目前三維激光掃描技術(shù)在生態(tài)林業(yè)中的應(yīng)用還處于探索階段,現(xiàn)存的一些問(wèn)題還有待于解決,如對(duì)于樹(shù)木遮擋引起的數(shù)據(jù)孔洞,造成冠形、樹(shù)高等的誤差較大;如何加以糾正樹(shù)木邊緣效應(yīng)造成的所掃描點(diǎn)云數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性偏差等。