■王立
(安徽省地礦局326地質隊安徽安慶246000)
GPS技術在地質測繪中的應用分析
■王立
(安徽省地礦局326地質隊安徽安慶246000)
科技的發展日新月異,各種高科技的研發和應用改變了人們的生活方式和工作方式。GPS技術在地質測繪中的應用能夠有效提升成測繪效率,降低測繪成本,對于測繪工作的發展有著積極的促進意義。基于以上,本文簡要分析了GPS技術在地質測繪中的應用優勢,并探討了GPS技術在地質測繪中的具體應用,旨在提升我國地質測繪工作對GPS技術的應用水平,進一步促進地質測繪事業的發展。
GPS技術地質測繪優勢應用
地質測繪工作的專業性較強,且涉及到的工作流程十分復雜,這就為地質測繪工作提出了更高的要求。GPS技術的應用不僅能夠提升測繪質量,還能夠降低測繪成本,提升測繪效率,對于地質測繪事業的發展有著積極的促進作用。基于以上,本文簡要分析了GPS技術在地質測繪中的應用。
GPS技術指的是全球衛星定位系統技術,其主要依賴于多個衛星組成的衛星信號發射系統,通過對衛星信號的接收和對空間三維結構定位系統的應用來實現定位,其有效信號接收距離能夠達到兩萬米以上,能夠實現對時間和距離的測量,從而計算出位置情況,完成定位和導航。GPS技術在地質測繪中有著較大的應用優勢,具體來說有以下幾個方面:
1.1測繪效率高
測繪效率高的優勢主要體現在以下三個方面:首先,隨著信息技術的發展,GPS技術的呈現出智能化和自動化的發展趨勢,不僅安裝簡便,且體積和重量較輕,對于接收器的操作簡便,這就降低了地質測繪人員的工作量,整個操作過程十分方便;第二,地質測繪工作的工作范圍相對較大,在一定的工作時間內分配給每一地段的測量時間較少,GPS技術的應用能夠大大節約時間成本,其觀測時間較短,普通定位時間僅為幾秒鐘[1];第三,GPS技術在定位的過程中采用三維坐標系,對于立體面較多的地質測繪也能夠輕松完成;第四,傳統地質測繪過程中需要人與人或人與物之間進行通視,這就降低了測繪效率,GPS技術有著穿透性強的特點,在測繪過程中制藥測站之間聯系暢通就可以自由的選擇測站點,無需進行通視,降低了人工成本,有效提升了測繪效率。
1.2精確性高
GPS技術在10萬米到50萬米之間的定位精度可以達到8米左右,其定位精度是十分高的,因此在地質測繪中的應用有效保證了測繪的精確性。
1.3定位性強
GPS技術在定位的過程中主要是通過對遙感圖形數據和矢量圖數據的處理來完成的,能夠有效確定測定位置的分布情況,這種較強的定位功能在地質測繪中的應用能夠保證測繪精確有效。
隨著社會的發展和進步,地質測繪的重要性逐漸凸現出來,如何保證地質測繪質量和效率是促進地質測繪事業發展的關鍵。通過上文的分析可知,GPS技術在地質測繪中有著較大的應用優勢,其在地質測繪工作中的應用必然會促進我國地質測繪工作的創新和發展,下面就簡要探討GPS技術在地質測繪中的具體應用。
2.1GPS控制系統的建立
GPS控制系統的建立是應用GPS技術進行地質測繪工作的首要任務。在實際的地質測繪工作中,地質勘查環境是復雜多樣的,因此應當根據勘查環境的實際情況來選擇觀測點,GPS控制系統的建立能夠實現對靜態數據和動態數據的采集,對于提升地質測繪工作的有效性有著重要的意義。首先是數據的收集與處理:應當對測量區域的基礎資料進行收集,將這些資料作為GPS系統的數據信息,GPS能夠對這些數據信息進行分析處理;第二是基準站和流動站的設置:在數據信息處理完成之后,工作人員可以以此為依據設置基準站,將一臺GPS接收機作為固定的基準站,從而固定了地質測繪的觀測位置,將其他的GPS接收機作為流動站,以此為基礎開展地質測繪工作[2];第三是對野外數據的收集與處理:通過基準站和流動站來收集野外數據,利用GPS成果精度檢驗將野外數據轉化為內業數據,經過處理之后轉化為地質測繪需要的數據。在建立GPS控制系統的過程中,GPS衛星能夠對信號接收進行鎖定,一旦出現數據錯誤或數據不精確的情況,則自動返回到之前的觀測點進行二次數據收集,這就有效保證了測繪數據的精確性,從而保證了地質測繪的精確性。
2.2野外地質測繪
野外地質測繪是地質測繪工作的重要內容,其占用的時間較大,應用能夠GPS技術的導航功能和定位功能來給觀測點選址,這就降低了人工選址的工作量,減少了野外作業的時間,同時GPS野外觀測點的選址可靠性和精確性更高。尤其對于深林、山區等地質情況復雜的野外環境來說,應用GPS技術進行野外地質測繪的效果更為顯著,GPS技術的定位功能和遙感功能保證了觀測點選址的質量和效率[3]。此外,在采集動態數據和靜態數據的過程中,應用GPS技術能夠實現對周圍環境的有效監測,從而及時發現各種突發狀況,保證了野外地質測繪的安全性。應用GPS技術還能夠預測一些地區的氣候和溫度,這對于觀測點和測繪位置的確定有著重要的指導作用。
2.3處理測繪數據
地質測繪工作中涉及到的數據是繁雜多樣的,不同數據的處理方式也不盡相同,主要可以分為實時處理和后處理兩種形式。GPS技術相關處理軟件中有著數據傳輸、報表生成、坐標轉換等眾多強大的數據處理功能,這就為地質測繪數據的處理提供了重大支持[4]。具體來說,GPS接收機接收數據,從GPS接收機下載數據信息,采用基線向量解算方法來觀測數據,以此為基礎選擇最合適的數據來編輯地質測繪網絡圖冊;確定觀測點的坐標之后進行坐標轉換,生成數據軟件包,為實地勘察提供依據。GPS技術地質測繪數據處理在控制網改造、海洋測量等重大工程靜態數據測量和動態數據測量工作中有著重要的應用。
綜上所述,GPS技術在地質測繪中的應用有著重大優勢,其在控制系統建立、野外測繪以及地質測繪處理方面有著重要的應用。隨著GPS技術的發展,其對于地質測繪工作的作用將會越來越大,我國地質測繪事業在GPS技術的支持下將會得到重大發展。
[1]邱愷毅,國瑋芳,顏曉莉,王鵬軼.地質測繪中GPS技術的應用分析 [J].硅谷,2014,11:105-106.
[2]曹幼元,賀躍光.PDA GPS在地質測繪中的應用 [J].測繪技術裝備,2005,04:35-37.
[3]李銳.GPS技術在地質工程勘察測繪中的應用探究 [J].山東工業技術,2016,05:119.
[4]畢研發,趙序森.GPS在地質測繪工作中的應用探討 [J].科技創新與應用,2012,15:36.
P62[文獻碼] B
1000-405X(2016)-8-269-1
王立(1984~),男,本科,地質測繪助理工程師,研究方向為地質測繪,資源勘查工程。