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淺析地質測繪中GPS技術的運用

2016-04-14 12:26:25嚴勇哲
地球 2016年2期
關鍵詞:測繪測量

■嚴勇哲

(西安地質礦產勘查開發院 陜西西安710000)

淺析地質測繪中GPS技術的運用

■嚴勇哲

(西安地質礦產勘查開發院 陜西西安710000)

GPS技術這是一種較為常見的衛星定位系統,被較廣泛的應用于地質工程測繪中,測繪的結果具有相對較高的準確性與全面性,有效的提高了我國地質測繪水平,減少了相關工作人員的工作量,為我國地質測繪事業帶來了福音。本文闡述了GPS技術的內涵與特點,針對GPS具體應用當中相關的技術問題進行了簡單的探討,為地質工作人員提高了技術參考。

GPS技術地質測繪工作應用參考

1 引言

地質測繪是一項綜合性的地質工作,我國地勢復雜,地質勘測的條件比較艱苦,地質測量難度較大,近年來我國一直在對相關的地質測繪技術進行改進,隨著科學技術的不斷發展,新測繪技術的發展與應用提高了地質測量的精度,加快了地質工程測量向數字化、網絡化發展的進程。當前,國家對地質測繪工作日益重視起來,我國地質災害時常發生,也面臨著資源短缺的現狀,GPS技術的普及有利于提高測繪作業的效率,提高了地質測繪的精準度,也減少了人力與物資的成本,利用GPS技術可以快速獲得相關數據與分析結果,提高了數據的再次利用效率[1]。

2  GPS技術概述

2.1GPS技術概述與原理

GPS技術是由美國國防部研發的,利用定位衛星進行全球定位、導航的系統,稱為全球衛星定位系統。功能的實現必須借助終端、傳輸網絡和監控平臺三個方面,它能實現三位導航的功能。目前廣泛的運用于大地測量、航空攝影測量、海洋測繪等方面,降低了工程測繪的強度及生產成本。

GPS技術是利用衛星導航進行距離和時間測量的過程,利用衛星瞬間位置對已有數據進行處理,利用空間距離的基本原理進行測量地點的確定,實現定位。當地面的用戶使用的接收機在四顆以上的衛星控制下,可以通過載波與距離相互交接的計算進行地點的三維坐標定位。

2.2GPS技術的特點

GPS技術具有高精度的特點,能對測量進行全天候的數據監控,通過遙感影像圖和矢量圖的加載進行準確定位。GPS在300-1500m工程精密定位中,其平面位置誤差小于1mm,與ME-5000電磁波測距儀測定得邊長比較,其邊長較差最大為0.5mm,較差中誤差為0.3mm。

GPS技術在使用技術操作簡單,對人員的專業性技術要求不高,GPS接收機的體積也日益變小,使測量過程更為簡便;觀測時間較短,隨著科技的不斷發展與技術的改進,目前GPS技術觀測所用的時間更加縮短,對于一般的定位只需要幾秒鐘;利用GPS技術進行測量,沒有要求要每個觀測站互相之間實現通視的功能,只要根據數據測量來確定測量點位置,有效的減少了設立觀測站過程中所需的費用,有利于測量工作的順利進行,也不需要考慮觀測站的密集程度與分布情況,將選點的周期變短,三維坐標定點方式也很大程度上提高了數據測繪的效率。

3  GPS技術在地質測繪工作中的具體應用

3.1測定大地控制網點

地質測繪工作中,一般對于沒有大比例尺寸的地區,需要建立起一個勘探區域控制網絡,這個網絡是由基線和勘探線組成的,作為基本空股指網絡[2]。利用分級布設的方式實現對GPS網絡的控制與調配,能有效的保證測量區域內測量點的參考基礎,能夠對布設的測量網絡中的結構進行控制,形成長短邊結合的有力模式。這種方式的采用可以有效的減少邊緣誤差,提高數據處理結果的準確性。

3.2在水下地形測繪中的應用

對于水下地質測量過程,測量時要根據具體的水深與位置標識,利用網絡與計算機進行水下工作。傳統水下繪制過程利用的是經緯儀等儀器,操作比較復雜,自動化程度低,不利于大范圍的地形測繪。而GPS技術不僅能夠引航測量船到需要的斷面航線上,還可控制終端的運行與協調,完成測量點三維坐標數據的測量,并繪出水下地形圖。

3.3野外觀測的應用

3.3.1選點

GPS技術對觀測站的通視沒有具體要求,也不需要考慮觀測站的密集程度與分布情況,在結果圖像的設置中沒有限制,具有較高的靈活性。尤其是在山區地質勘測過程中,不必考慮測量布控,縮短了選點周期,節省了人力物力資源。因為GPS技術的特殊性,在選點時候應注意以下幾點:(1)要控制與保持點位與水面的距離,避免多路徑效應的發生對觀測產生影響;(2)選點應盡量選在周圍的高度角15度以上,避免障礙物對觀測視角與結果造成一定的影響;(3)點位應遠離大功率、高壓設施,避免設備產生的電磁場對觀測信號進行干擾與影響;(4)選點的位置要保證視野開闊,避免外界事物對觀測視野的影響。

3.3.2觀測

GPS測量過程中的GPS接收機應根據實際情況在不同時段開啟,并對測量現場的經緯度以及天氣實時狀態進行及時的記錄,再通過詳細的計算得到測量數據與結果。在觀測站進行觀測時間與間隔可以根據實際的測量情況而定,一般控制在幾個小時之間。

3.4數據處理

3.4.1觀測數據的預處理

GPS技術對觀測數據處理步驟分為預處理與詳細計算,預處理指的是對觀測結果與數據進行初次的編輯與整理,為數據具體的分析與處理奠定了基礎。通過GPS技術對地質進行觀測的過程中,首先需要對原始收集到的數據進行預處理,得到整體的數據范圍與概況,再通過基線向量等各種計算與預處理結果進行比對與分析,最終得到精準的測量結果。

3.4.2測量數據的處理

將預處理的結果作為數據基礎與依據,利用觀測數據平差的計算來進行觀測數據的最終計算。數據處理過程中首先由獨立的基線構成閉合圖形,再通過方差的計算進行觀測信息的計算與整理,GPS三維平差計算是建立在有效觀測量的前提下。我們可以采用定位定點的方式建立坐標系,以基礎點的數據作為基礎與標準,對測量區域其他的高程進行差值的計算,如果其他點的平均高程超過一定值,那么我們可以通過這個平均值來建立投影坐標,當測量區域距離子午線較遠的時候,必須采用子午線作為坐標系的中央子午線。

4 結束語

GPS技術在地質測繪工作中的不斷普及的應用,不僅提高了地質測繪工作的效率,還加速了我國地質測繪事業的發展。現代科學技術的不斷進步也相應的促進了GPS技術功能的不斷提高,在地質測繪作業中的優越性也得到了更多的體現,GPS技術的不斷更新與發展為地質測繪工作提供了高效、便利的途徑,為我國地質事業的發展做出了不可磨滅的貢獻。

[1]郭嘉琨,張寧,鄭月.探討現代測繪技術在地質測繪中的運用問題及對策 [J].門窗, 2014,09:370-371.

[2] 趙宏亮. GPS 技術在地質測繪中的應用研究[J] . 科技風,2013,10:110.

F407.1[文獻碼]B

1000-405X(2016)-2-237-1

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