【活動側寫】韌性防災・數位守護:新型測繪空間資訊技術之介紹與應用

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發佈日期 : 2026-01-07

韌性防災・數位守護:新型測繪空間資訊技術之介紹與應用

「國土空間圖資 GIS 競賽東部研習」第二日以「韌性防災・數位守護」為主軸,安排業界專家接力分享,帶領學員從災時情資、平台整合走向「高精度測繪資料如何成為防救災與環境治理的基礎底座」。第三場講座邀請自強工程顧問公司邱俊榮副總主講,講題為〈新型測繪空間資訊技術之介紹與應用〉。邱副總具備專任測量技師背景,亦長期投入航測與測量專業社群與多個學會運作,從產業第一線出發,以大量案例完整呈現「從上天到下海」的現代測繪技術版圖,以及其在災害應變、國土監測、文化保存與跨國合作中的實際價值。

一、從「人到得了」到「資料到得了」:現代測繪重新定義現場

講座開場即以傳統與現代測量的差異作為引子:過去測量仰賴人員抵達現場,往往費時費力,且在崩塌、邊坡、禁入區或水域等高風險環境更難施作。面對災害頻仍與極端氣候帶來的複合風險,邱副總指出,現代測繪逐漸轉為移動式、多載具、跨尺度的資料蒐集體系,結合水聲調查、車載系統、空載/地面/無人機光達、有人機航測、傾斜攝影等多種方法,再搭配高精度定位定向系統,能快速取得高品質三維空間資訊,支援防救災決策與後續復原規劃。

二、高精度遙測的核心:空載全波型光達與傾斜攝影的「測繪等級」能力

在航遙測設備部分,邱副總分享自強工程具備多套空載光達系統,並以最新採購的高階設備為例,說明資料密度提升、穿透率提高、全波型回波資訊更完整所帶來的關鍵突破。講座強調,對工程與防救災而言,「穿透」的意義不只是看見樹冠,而是能在植被覆蓋下取得更可靠的地表高程,進而產製可用於分析與計算的 DEM/DSM、樹冠高度模型(CHM)等成果,甚至可延伸至碳匯估算等環境應用。

另一項亮點是自強工程自有的傾斜攝影系統:透過多相機同軸、同方向、同曝光點的同步拍攝機制,可產製高解析度影像與具建物側面紋理的模型成果。邱副總指出,當影像成果經現地檢校達到厘米級精度時,其輸出已不只是「好看」的展示模型,而是可符合測繪需求、可用於判讀與量測的資料產品。

三、案例一:綠島專案——用高精度 3D 把避難方向「講清楚」

談到實務效益,邱副總以台東縣政府綠島專案為例,展示從真正射影像、三維實景模型到 DEM 的整體成果如何協助地方治理。講座指出,高品質「真實正射影像」能避免建物傾倒與遮蔽問題,使道路、建物與地物位置更貼近真實世界,不僅可直接用於製圖,也能支援淹水模擬、避難動線規劃與「引導民眾至堅固建築物避難」等具體行動。邱副總特別以高層建物真實正射成果為例,形象說明「當影像即接近地形圖等級」,將大幅降低從資料到決策之間的落差。

四、案例二:玉山國家公園長期計畫——把「大尺度」做成可用、可看、可解說

針對大範圍地區的長期監測需求,邱副總分享玉山國家公園的多年分期計畫:面積廣大、地形與天候複雜,需要縝密航線規劃、不同架次拍攝以取得無雲資料,並在後端進行點雲評差、編修與模型建置。成果不只用於展覽或網頁展示,更可標示山屋、地標與山岳名稱,服務保育解說與登山安全,同時也能在搜救與災害應變情境中提供可靠的地形與路徑參考。這段分享讓學員理解:「高精度」並非只為城市或工程而生,在山岳與保育領域同樣是基礎建設。

五、無人機與企業社會責任:403 太魯閣九曲洞的厘米級模型,讓損害判讀更精準

講座中最引發現場共鳴的,是邱副總談及 403 花蓮地震後太魯閣九曲洞的緊急應變案例。地震發生後短期內即進駐現場,以無人機航拍產製高解析三維模型,協助呈現受損位置、崩落穿透、蛇籠破損等細部狀況。邱副總也分享在資料判讀中觀察到明隧道結構與既有防護設施的保護效果,使與會者對「工程措施如何在關鍵時刻救命」有更具體的理解。此一案例同時也呈現企業在災後提供無償技術支援的社會責任,讓「測繪」不只是一門專業服務,更是公共安全鏈的一環。

六、從橋梁到管線、從熱影像到 AI 裂縫辨識:把監測做成可量測、可追蹤

在基礎設施領域,邱副總以橋梁檢測示範無人機結合 3D 航線規劃、稠密點雲建置與 AI 辨識的整體流程:從橋面、鋼樑到橋底構件可進行近距離精細拍攝,再透過系統化建模,讓檢測不再受限於檢測車的死角。後端若再導入 AI 裂縫辨識與量測工具,可降低人為遺漏風險,並讓裂縫大小、位置與時間變化具備可追蹤性。此外,講座也涵蓋管線與封閉空間監測、熱紅外線在太陽能板、離岸風機與高壓電塔的檢測應用,顯示「測繪 + 感測 + AI」正形成新的工程監測典範。

七、水域測量與「下海的資料」:無人船、多音束聲納與水庫安全

除了空中與陸域,邱副總也分享自強工程在水域測量上的投入:以自有測量船與無人船搭載多音束、測掃聲納等設備,支援近岸淺水與河道水深調查。以水庫案例為例,透過聲納可檢測取水口與攔污設施周邊狀況,辨識漂流木撞擊造成的受損風險,為水庫安全與防救災提供重要資訊。這段內容讓學員看到:災害治理需要的「基礎資料」,不只在地表,往往也藏在水下。

八、國際合作與地形變異監測:史瓦帝尼與崩塌區的「非接觸式」治理

邱副總亦分享跨國與跨域案例:在史瓦帝尼的計畫中,面對不宜進入的叢林環境,透過 UAV 光達進行非接觸式測量,快速建立地形資訊並協助選址評估;在國內崩塌區監測案例中,透過航測與光達資料比對,揭示短期內顯著位移的變化,並結合 GNSS 等長期監測設備,讓地形變異成為可量化、可追蹤、可用於風險評估的科學證據。整體而言,講座不斷強調:高精度資料的價值,在於把「感覺很危險」轉成「可以說清楚的風險」。

綜合討論:行動裝置普及化時代,「手機能做什麼、專業可以發揮什麼?」

在綜合討論中,主持人郭俊麟老師也提出敏銳提問:當智慧型手機逐漸內建光達與高品質影像能力,一般民眾是否能用身邊器材進行小規模測量與災情蒐集?邱副總回應指出,手機影像在災害現場的確具備「立即性」優勢,能快速回饋機關或業主作初步掌握;但若涉及土石方量計算、工程判斷、長期監測等高精度需求,仍需依賴具嚴謹定位定向、採用一致座標基準的測繪等級資料,才能確保量測與決策可靠。換言之,普及化設備讓「資料取得更容易」,但專業測繪的價值將更集中在精度、標準化、可驗證可用於工程/治理的資料產製能力。

主持人郭俊麟老師總結:如同 X 光與 MRI,高精度測繪是環境治理的「診斷影像」

郭俊麟老師在總結時以生動比喻指出:人看病需要 X 光與 MRI 才能找到病灶;同樣地,環境治理、保育與災害防治也需要高精度影像與測量資料,才能做出可靠判讀與後續規劃。郭老師也呼應邱副總的多案例分享,強調高精度遙測與測繪技術早已不再侷限於少數政府單位,如今業界能快速動員、跨載具取得資料,甚至在災後以企業社會責任形式提供支援,成為地方韌性的重要後盾。

同時,郭老師也把討論拉到另一個研究尺度:例如國科會長期社會生態監測計畫在花蓮鳳林、綠島等研究區的推動,需要整合生態、土地覆蓋、社會人文與文化資源等多面向資料,而高精度圖資平台正是讓跨領域對話「有共同底圖」的關鍵。更有趣的是,同一份資料在不同視角下會產生不同價值:防災專家可能從光達影像讀出崩塌風險;人文研究者則可能在同一影像中辨識古道與文化景觀。資料因此不只服務當下災害,也可能在災後轉化為導覽、教育與文化保存的素材,成為地方知識的「可再利用資產」。

結語:把韌性做在平常,把判斷建立在資料上

本場講座以「新型測繪空間資訊技術」為主題,透過空載光達、傾斜攝影、無人機、聲納與 AI 等多元工具,展示高精度資料如何支撐防救災、基礎設施維護、國土監測乃至文化保存。對參與研習的同學而言,最重要的收穫或許不是記住每一台設備的型號,而是理解一個更關鍵的趨勢:當災害更頻繁、情境更複雜時,韌性不只是「更快反應」,而是能在平時就建立可更新、可驗證、可整合的資料基礎——讓每一次危機,都能少一點猜測、多一點證據。

 

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