激光雷達(dá)航測技術(shù)作為近年來發(fā)展起來的新興技術(shù),將激光技術(shù)與測繪技術(shù)集于一身,集成了全球定位系統(tǒng)、高精度掃描儀、三維激光測距儀和慣性導(dǎo)航系統(tǒng),通過發(fā)射激光束測量雷達(dá)系統(tǒng)與地物目標(biāo)之間的距離和位置等特征信息,進(jìn)而獲取高精度的地物三維空間信息。
相對于微波雷達(dá)而言,激光雷達(dá)在測量精度、分辨率和抗干擾能力等方面具有一定的優(yōu)勢,所以成為獲取地球空間信息的重要技術(shù)手段之一。
自2004年第一臺全波形機載激光雷達(dá)測量系統(tǒng)一經(jīng)問世,立刻引起了眾多學(xué)者的關(guān)注,開啟了對全波形激光雷達(dá)數(shù)據(jù)處理研究與應(yīng)用的新時代,全波形機載激光雷達(dá)航測系統(tǒng)與傳統(tǒng)的激光雷達(dá)相比,用戶可以根據(jù)需要對回波波形進(jìn)行分解以得到多個感興趣的信息。飛燕航空遙感18年5月引進(jìn)了全世界最先進(jìn)的全波形機載激光雷達(dá)航測系統(tǒng)VQ-1560i。
對于離散回波信號,傳統(tǒng)激光雷達(dá)僅僅記錄了有限次的離散回波信號( 通常是第 1 次和最后一次); 而對于全波形機載激光雷達(dá)航測系統(tǒng),發(fā)射端發(fā)出的激光束在與其光斑照射范圍內(nèi)的多個地物目標(biāo)相互作用之后,系統(tǒng)接收端則以較高的采樣頻率對回波進(jìn)行采樣并數(shù)字化,從而得到與地物目標(biāo)作用的先后順序相同的回波信號。
若不同高度的地物目標(biāo)間距很近,則系統(tǒng)接收的回波信號往往是多個小波疊加的結(jié)果,加之各種噪聲的影響,因此必須對回波數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分解和處理,以將每個地物目標(biāo)的回波從接收到的波形數(shù)據(jù)中一一分離,用以準(zhǔn)確獲取每個地物目標(biāo)的相關(guān)信息。
全波形機載激光雷達(dá)航測數(shù)據(jù)處理方法
目前,全波形機載激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)處理方法主要有兩種: 反卷積法和波形分解法。這兩種方法均可以得到較為理想的結(jié)果,但在原理和處理過程上有所不同。
反卷積法
假設(shè)全波形激光雷達(dá)的發(fā)射脈沖和地物目標(biāo)的作用過程等效于一個卷積的過程,回波信號的波形則是發(fā)射波形與地物目標(biāo)的卷積響應(yīng),在發(fā)射波形和回波波形已知的情況下,所需了解的地物目標(biāo)的特征就是求解反卷積的過程。
ZHOU全面比較了直接分解法、理查德森-路西( Richardson-Lucy,R-L) 反卷積法和戈德反卷積法 3 種方法; 實驗結(jié)果表明,當(dāng)空間差異在 0. 5m ~ 1m 范圍時,直接分解法的性能優(yōu)于其它兩種,在植被分布稀疏的區(qū)域,R-L 反卷積法表現(xiàn)較好,而戈德反卷積法在植被分布密集的區(qū)域具有較好的表現(xiàn),且能夠獲得的有效回波數(shù)量更多。
雖然反卷積法受雷達(dá)系統(tǒng)參量和自然環(huán)境特征的影響較小,但由于反卷積法實現(xiàn)復(fù)雜,所以反卷積法在數(shù)據(jù)分解處理方面的研究與應(yīng)用還有待進(jìn)一步完善。
波形分解法
波形分解法中,回波信號的波形看作為光斑照射范圍內(nèi)不同地物目標(biāo)對發(fā)射激光脈沖散射后的綜合作用結(jié)果。波形分解方法是將回波波形分解成為一系列的分量和噪聲和的形式,其中,每個分量代表光斑內(nèi)不同地物目標(biāo)的相應(yīng)的回波信號,通過提取每個分量即可達(dá)到提取相應(yīng)地物目標(biāo)結(jié)構(gòu)特征信息的目的。
波形分解法主要有 3 個步驟:
( 1) 回波波形去噪;
( 2) 參量初值估計;
( 3) 優(yōu)化參量擬合回波波形。
在獲取高時空分辨率的地球空間信息上,全波形機載激光雷達(dá)航測技術(shù)的發(fā)展為此提供的全新的技術(shù)手段,數(shù)據(jù)的獲取從傳統(tǒng)人工測量變?yōu)樽詣荧@取,并朝著智能獲取的方向發(fā)展,提高了地物目標(biāo)的觀測精度和速度,同時可以快速地獲取地面特征點的三維空間位置和地表的形態(tài)特征,因而在遙感測繪等領(lǐng)域具有明確的應(yīng)用前景,并已得到了廣泛的關(guān)注和快速的發(fā)展。
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