手把手教你大疆精灵4 RTK航带规划(大疆精灵4RTK的航线规划教程)

精灵 Phantom 4 RTK是一款小型多旋翼高精度航测无人机,面向低空摄影测量应用,具备厘米级导航定位系统和高性能成像系统,便携易用,全面提升航测效率。那大疆精灵4RTK的航带如何规划设计呢?

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

一、 大疆航带设计主要参数

1. 带宽设定:分为左右宽度设计,根据条带宽度要求进行设定即可。

2. 航带切割距离:切割,即条带图分段的长度。即如果条带图长度大于2km的时候,APP要求设定每个航段的长度,介于0.5-2.0km之间。

3. 其它参数参照2D设计参数即可(飞正射条件下)。

二、航带设计主要考虑因素

1. 单块电池电量:既要考虑航带切割距离,也要考虑单块电池最大工作效率,避免浪费,也保证飞行安全。所以,保证单电池充分高效率应用是航带设计的第一重要因素,否则会造成巨大的电池浪费,且在电池数量不足情况下,影响飞行任务的完成。毕竟大疆P4RTK对于大面积,长距离航测属于小马拉大车的情况。

2. 单次航线飞行时间:经过多次实践发现,大疆P4RTK的单电在保证30%报警电量前提下,若飞行速度7m/s,那么它的最大飞行距离约7.8km,最大飞行时间约18min,所以航线的切割距离以飞行时间不超过18min为宜,因为考虑到条带航线涉及到无人机返航时的最大水平距离约为1km(返航点设定在切割航带的中间,最大切割按2Km考虑,此返航点即为1km)。如果在切割航带一端飞行,那么返航水平距离最大为2km,是比较危险的。

3. 全覆盖/高效率:在保证影像重叠度的要求下,尽量选择高效率模式,可以节省飞行时间和电量的目的。

4. 满足GSD的条件下,尽量选择较高飞行高度。

三、大疆P4RTK航带规划的几个特点

1. 对于“全覆盖”模式下,航线之间纵向重叠度很高,APP自动生成两侧航线,顺序排序,这种方式对返航点的设定要特别注意。见下图

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图1

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图2

2.从图1、图2中可以看出,根据航带切割距离,APP沿着航带设置的航线是顺序排列,然后在终端返回起点排序。

3.图1中的黄色航线23,绿色点为航线起点,黄色点为航线终点,从屏幕最上行可以看出此条航线的设计长度3840.0米,飞行时间10min39sec,拍摄照片数量为192张。

3、航带设计时的第一个点,即为航线的起始位置。

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图3

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图4

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图5

4、图3中,航带切割距离按最大2km设计,第一条航线飞行时间为16m54s,第二条航线因为前后叠加,所以飞行时间增加到17m9s,总体接近18min,满足单块电池高效率使用。该航带设计为相对优化的设计方案。按此方案,最多3-4块电池可以一次性完成任务。因为第四段航线时间很短,可以将第1/2/3航带适当延长飞行时间到18min。

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图6

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图7

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图8

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图9

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

图10

5、图6-图10为12.37km长度,600m带宽道路航带设计。从图中可以看出,除第一航线为18m55s外,其余航线因为前后叠加飞行时间为19m59s,单电池电量几乎到了飞行极限。针对此,可以减小图5中的航带切割距离,增加航线数量,使得第2条以后航线飞行时间控制在18m左右,以保证飞行安全。

6、根据图5-图10可以看出,假设每段航线消耗1块电池,那么这12.37km条带图,将达到25个架次飞行。鉴于大疆充电器非同时对电池充电,单块电池充满电量一般不少于45分钟,考虑循环充电的话,4块电池循环使用,那么每天最多可以飞行5-6个架次,之后由于电池不能及时充满电量,造成外业时间的浪费,按上述估算,要飞完这12.4km航带,至少需要4天时间。

7、返航点设置:返航点,即飞行器放飞的位置,飞行器会自动记录返航点设置。在实践中,一般返航点设置在航线的中间位置,有利于充分利用电池电量,缩短返航距离,保证飞行安全。

8、实践中发现:图1-图2航带设计方案中,飞行器并非按照1/2/3….的次序飞行,而是自动按照上一条航线终点连接下一条航线的起点的顺序来飞行。以图1为例,飞完第1条后,无人机降落返航,然后再次起飞,按第23条航线飞行,然后第2条,第22条………

注意:对于非优化航带设计中,会有以下情况出现,可能也是APP设计的一个bug,以下图照片为例

大疆精灵4 RTK航带规划设计要点

此图中,每条航线设计长度3201.5m,飞行时间为7m37s,那么实践中发现,飞完第1条航线后,电池电量还十分充足,但是飞行器会认为任务完成,结束返航自动返回返航点,然后提示是否继续,确认后飞行器会再次起飞去执行第8条航线;这样一来,飞行器一起一落就造成了电池电量的巨大浪费。所以,航带切割的距离以保证飞行器安全的前提下,尽量最大效率的使用宝贵的电池为宜。

四、总结

1、航带设计切割距离以保证飞行器安全、单电池电量充分利用为前提,不能盲目设计为最大2km航带。

2、调整飞行高度,飞行速度,重叠度等参数,保证每架次飞行安全。

3、根据电池等配备,充分估算飞行总架次,优化航带设计方案。

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