CN106951567A - 一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于遥感技术的徽州传统聚落水系空间分析方法。本发明中:传统聚落的水系空间格局的分析采用遥感技术与飞行器高清拍摄方式,对水系区域进行监测及区域边界细节划定;利用GPS定位方式,将遥感拍摄与低空飞行器的拍摄同步进行,包括GPS定位系统对低空飞行器进行定位的同时,向遥感拍摄系统实时提供定位信息,完成遥感拍摄和低空飞行器拍摄的同时同地操作。本发明通过低空飞行器对自然水系景观、街巷水系景观和庭院水系景观进行分类高清拍摄,利用GPS定位系统完成低空飞行器的拍摄轨迹记录操作;利用GPS定位系统,将遥感拍摄和低空飞行器的拍摄进行同步的结合,从而完成对传统聚落区域内的水系景观的系统化高清化的整理和规划操作。

Description

一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法
技术领域
本发明属于传统聚落景观分析方法领域,特别是涉及一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法。
背景技术
徽派传统聚落是我国现有较为典型的传统聚落。徽州传统聚落内的景观要素中,水系景观涉及到传统景观其它各个景观内。而且传统聚落内的水系景观要素对传统聚落内的其它景观要素的风貌形成有着较大的影响。
水系景观空间作为传统聚落空间的一部分,通过其自身的地理历史环境和文化传统表现出自己独有的特征文化及人文景观,研究传统聚落区域内的水系景观的风貌特征对研究传统聚落区域内其它景观的风貌特征有着重要意义。
由于徽州传统聚落内,各种风貌特征的多样性和复杂性,聚落内的水系空间景观就显得较为多样化,将传统聚落区域内的水系景观进行系统化高清化的整理和规划变成为需要解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法,利用GPS定位系统,将遥感拍摄和低空飞行器的拍摄进行同步的结合,从而完成对传统聚落区域内的水系景观的系统化高清化的整理和规划操作。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法,传统聚落的水系空间格局的分析采用遥感技术与飞行器高清拍摄方式,对水系区域进行监测及区域边界细节划定;
利用GPS定位方式,将遥感拍摄与低空飞行器的拍摄同步进行,包括GPS定位系统对低空飞行器进行定位的同时,向遥感拍摄系统实时提供定位信息,完成遥感拍摄和低空飞行器拍摄的同时同地操作;
遥感拍摄完成后,将获得的图像数据通过无线传输方式传送到地面站的计算机系统内,低空飞行器将拍摄到的水系格局通过无线方式传送给计算机系统内;
计算机系统内包括图像处理系统、水系定位系统、高清水系分布分析系统,计算机系统将遥感拍摄和低空飞行器所拍摄的图形图像经过图像处理系统进行整理,并利用水系定位系统对高清图像和遥感图像进行同步定位操作,将图形图像和定位信息传输至高清水系分布分析系统内;
传统聚落的水系空间格局包括传统聚落庭院景观内的水系景观,街巷景观内的水系景观,以及传统建筑群落外的自然水系景观;
传统聚落庭院景观内的水系景观包括庭院内的私宅水井,也包括宅外溪流引入庭院的水系;
传统聚落街巷景观内的水系景观包括街巷水溪,也包括街巷空间内节点处的节点水系,以及传统群落内部的池塘水系;
遥感传统建筑群落外的自然水系景观包括农田水域水系,自然河流水系。
其中,街巷空间内节点处的节点水系包括节点空间的公共水井水系。
其中,传统聚落街巷景观内的水系景观还包括环绕在传统建筑群落周围主道路两侧的主河流以及水渠。
其中,传统建筑群落区域外的自然水系景观包括由地势形成的水洼水塘水系。
其中,低空飞行器内置GPS模块和移动通信模块的终端,低空飞行器底部的拍摄摄像头的可调节角度为按照平面象限范围内的-45至-135度之间。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明通过低空飞行器对自然水系景观、街巷水系景观和庭院水系景观进行分类高清拍摄,利用GPS定位系统完成低空飞行器的拍摄轨迹记录操作;
2、本发明利用GPS定位系统,将遥感拍摄和低空飞行器的拍摄进行同步的结合,从而完成对传统聚落区域内的水系景观的系统化高清化的整理和规划操作。
当然,实施本发明的任一技术方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
图1为传统聚落内水系景观的分类拍摄系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中具体内容,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明为一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法,传统聚落的水系空间格局的分析采用遥感技术与飞行器高清拍摄方式,对水系区域进行监测及区域边界细节划定;
利用GPS定位方式,将遥感拍摄与低空飞行器的拍摄同步进行,包括GPS定位系统对低空飞行器进行定位的同时,向遥感拍摄系统实时提供定位信息,完成遥感拍摄和低空飞行器拍摄的同时同地操作;
遥感拍摄完成后,将获得的图像数据通过无线传输方式传送到地面站的计算机系统内,低空飞行器将拍摄到的水系格局通过无线方式传送给计算机系统内;
计算机系统内包括图像处理系统、水系定位系统、高清水系分布分析系统,计算机系统将遥感拍摄和低空飞行器所拍摄的图形图像经过图像处理系统进行整理,并利用水系定位系统对高清图像和遥感图像进行同步定位操作,将图形图像和定位信息传输至高清水系分布分析系统内;
传统聚落的水系空间格局包括传统聚落庭院景观内的水系景观,街巷景观内的水系景观,以及传统建筑群落外的自然水系景观;
传统聚落庭院景观内的水系景观包括庭院内的私宅水井,也包括宅外溪流引入庭院的水系;
传统聚落街巷景观内的水系景观包括街巷水溪,也包括街巷空间内节点处的节点水系,以及传统群落内部的池塘水系;
遥感传统建筑群落外的自然水系景观包括农田水域水系,自然河流水系。
进一步的,街巷空间内节点处的节点水系包括节点空间的公共水井水系。
进一步的,传统聚落街巷景观内的水系景观还包括环绕在传统建筑群落周围主道路两侧的主河流以及水渠。
进一步的,遥感传统建筑群落外的自然水系景观包括由地势形成的水洼水塘水系。
进一步的,低空飞行器内置GPS模块和移动通信模块的终端,低空飞行器底部的拍摄摄像头的可调节角度为按照平面象限范围内的-45至-135度之间。
下面为本发明的一个具体实施例:
低空飞行器沿着庭院水系拍摄时,当拍摄到庭外引溪时,需要提升飞行器高度,将所引入的溪流主水流拍摄在内;
当拍摄到庭院内的水井等,需要降低飞行器高度,完成水井状态的拍摄。
低空飞行器沿着街巷水系拍摄时,在拍摄街巷水溪时,需要将水溪两侧的环境景观拍摄在内;
在拍摄街巷的节点水系时,需要降低飞行器,对节点水系的状态进行高清拍摄;
在对街巷水系中的内部池塘水系进行拍摄式,需要先提升飞行器的高度,将内部池塘的整体状态进行拍摄,再降低飞行器高度,沿着池塘边界进行拍摄。
低空飞行器沿着传统建筑群落区域外的自然水系拍摄时,在拍摄农田水域时,需要将不同阶梯的农田分开进行拍摄,并将农田周边的环境景观拍摄在内;
在对自然河流进行拍摄时,需要沿着自然河流水系的源头向下游方向前进拍摄。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (5)

1.一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法,其特征在于:
传统聚落的水系空间格局的分析采用遥感技术与飞行器高清拍摄方式,对水系区域进行监测及区域边界细节划定;
利用GPS定位方式,将遥感拍摄与低空飞行器的拍摄同步进行,包括GPS定位系统对低空飞行器进行定位的同时,向遥感拍摄系统实时提供定位信息,完成遥感拍摄和低空飞行器拍摄的同时同地操作;
遥感拍摄完成后,将获得的图像数据通过无线传输方式传送到地面站的计算机系统内,低空飞行器将拍摄到的水系格局通过无线方式传送给计算机系统内;
计算机系统内包括图像处理系统、水系定位系统、高清水系分布分析系统,计算机系统将遥感拍摄和低空飞行器所拍摄的图形图像经过图像处理系统进行整理,并利用水系定位系统对高清图像和遥感图像进行同步定位操作,将图形图像和定位信息传输至高清水系分布分析系统内;
传统聚落的水系空间格局包括传统聚落庭院景观内的水系景观,街巷景观内的水系景观,以及传统建筑群落外的自然水系景观;
传统聚落庭院景观内的水系景观包括庭院内的私宅水井,也包括宅外溪流引入庭院的水系;
传统聚落街巷景观内的水系景观包括街巷水溪,也包括街巷空间内节点处的节点水系,以及传统群落内部的池塘水系;
遥感传统建筑群落外的自然水系景观包括农田水域水系,自然河流水系。
2.根据权利要求1所述的一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法,其特征在于,街巷空间内节点处的节点水系包括节点空间的公共水井水系。
3.根据权利要求1所述的一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法,其特征在于,传统聚落街巷景观内的水系景观还包括环绕在传统建筑群落周围主道路两侧的主河流以及水渠。
4.根据权利要求1所述的一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法,其特征在于,传统建筑群落区域外的自然水系景观包括由地势形成的水洼水塘水系。
5.根据权利要求1所述的一种基于遥感技术的徽州传统聚落的水系空间分析方法,其特征在于,低空飞行器内置GPS模块和移动通信模块的终端,低空飞行器底部的拍摄摄像头的可调节角度为按照平面象限范围内的-45至-135度之间。
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