[发明专利]一种基于无人机测量线路弧垂高度的系统及方法无效
| 申请号: | 201310635510.1 | 申请日: | 2013-12-03 | 
| 公开(公告)号: | CN103591938A | 公开(公告)日: | 2014-02-19 | 
| 发明(设计)人: | 李享;杜毅;杨蔚;范强;杨颖锐;赖宗林 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网四川省电力公司检修公司 | 
| 主分类号: | G01C11/00 | 分类号: | G01C11/00 | 
| 代理公司: | 四川力久律师事务所 51221 | 代理人: | 熊晓果;林辉轮 | 
| 地址: | 100761 *** | 国省代码: | 北京;11 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 无人机 测量 线路 高度 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及航空测量技术领域,特别涉及基于旋翼无人机测量线路弧垂高度的系统及方法。
背景技术
无人直升机成本低、效费比高、使用方便,在民用和军用领域有广泛的发展前景,无人直升机本身的天气适应能力强,可在不适合一般飞行条件下进行飞行,广泛应用于航拍、高空架线,线路巡查等。
利用无人机测量目标高度经过多年的发展,目前已能够满足对于大型且测量精度要求不高的工程要求;但是对于通行困难或者作业危险区域的工程,如变电站,线路杆塔较多的地方其使用就受到了一定的限制,导致测量困难,测量精度差。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的上述不足,提供一种基于无人机测量线路弧垂高度的系统及方法,可不受场地条件制约,又有较高测量精度。
为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:
一种基于无人机测量线路弧垂高度的系统,包括旋翼无人机、数码相机、微波发射器、地面控制站、微波接收天线、数据线和计算机测量系统,所述旋翼无人机上安装有数码相机和微波发射器,所述数码相机与微波发射器通过无人机的飞行控制板连接,计算机测量系统安装在地面控制站,所述地面控制站上的电脑串口通过数据线与微波接收天线连接。所述飞行控制板为电子集成芯片,可实现无人机的自动飞行以及数据采集和中转等功能;微波接收天线为微波发射器的配套设备,两者共同实现信号的发射与接收。
上述基于无人机测量线路弧垂高度的系统中,所述地面控制站为可以折叠的箱形,下面设置有笔记本电脑,上方为显示屏,并设置电脑串口。
上述基于无人机测量线路弧垂高度的系统中,所述旋翼无人机带有GPS定位装置。
上述基于无人机测量线路弧垂高度的系统中,数码相机通过在旋翼无人机的机身开孔固定的方式与无人机连接,数码相机的镜头或竖直朝下,或与水平面有0-60度的夹角。
上述基于无人机测量线路弧垂高度的系统中,所述计算机测量系统包括照片前处理模块、点位坐标测量模块、照片参数解算模块、高度分析模块、误差分析模块。
一种基于无人机测量线路弧垂高度的方法,以旋翼无人机为载体实现超低空飞行,以数码相机为信息采集器件,用计算测量系统按照测量线路弧垂高度的方法对数码相机拍摄的照片进行处理计算从而获取目标的垂直高度信息;包括下列步骤:
步骤1:照片前处理模块、点位坐标测量模块依次衔接得到数据信息像点坐标;
步骤2:照片参数解算模块执行像点坐标数据信息,高度分析模块与照片参数解算模块衔接,其后续步骤为误差分析模块。
本发明的工作原理是:
无人机在地面控制站的遥控下,飞到相应高度对线路的弧垂进行拍摄,监视图象通过微波发射器和微波接收天线传输和接收实时显示于地面控制站的显示屏上。对拍摄的照片按照测量线路弧垂高度的理论进行处理计算,得到目标线路的弧垂高度。将不同时期的照片所得的弧垂高度进行比较,通过差分的方法进而得到目标线路的最终弧垂高度。
与现有技术相比,本发明的有益效果:旋翼无人机无需专用起降跑道,场地适应性强,特别适用于地形条件复杂区域工程的高度测量;该系统省时、省力且测量效率高;使用无人机比较安全,不会造成人员伤害。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明中旋翼无人机的结构示意图。
图3为本发明中计算机测量系统的结构框图。
图中标记:1-旋翼无人机,11-飞行控制板,2-数码相机,3-地面控制站,31-电脑串口, 32-笔记本电脑,33-显示屏,41-微波发射器,42-微波接收天线,5-数据线, 34-计算机测量系统, 341-照片前处理模块、342-点位坐标测量模块、343-照片参数解算模块、344-高度分析模块、345-误差分析模块。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的说明。
为了使发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
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