邱 瑞
(福建省閩西地質大隊,福建 廈門 361004)
CORS技術作為一種新型測繪技術,在礦山測量領域具有重要應用效果,通過其技術應用,可以提升礦山測量技術應用精度,對礦山測量技術應用的時效性提升具有一定的指導。并且在礦山測量技術應用過程中,由于其技術應用的形式影響,使得礦山測量過程中,提升了測量效率,擴大了礦山測量覆蓋范圍,為礦山測量工作處置和實施提供了保障。本文針對CORS技術在礦山測量中的應用分析,其意義在于以CORS技術應用為主,將其技術應用在礦山測量中的應用效果展示出來,從而保障在礦山測量技術的應用和實施過程中,可以提升礦山測量技術應用水平,以此滿足礦山測量工作實施需求。
CORS技術應用主要是以差分定位原理為主,通過差分定位原理分析,在WLAN與有線網絡的連接輔助下,可以為測量技術實施提供基礎。對于CORS技術應用而言,科學的識別其技術應用原理是比較關鍵的,如果不能科學的識別技術應用原理,將會影響到整個測量工作的處置和實施。一般情況下,在開展測量工作之前,都會根據測量區域內的測繪技術應用需求,建立區域測量體系,針對區域測量體系內的基站覆蓋范圍進行引導,確保在相關引導工作的處置和實施中,可以更為有效地為測量工作實施提供幫助[1]。同時在CORS技術應用過程中,會根據衛星定位觀測結果進行科學的測量,實現了對測量工作處置和實施的科學性調整。也利用GNSS星歷與電離層進行了系統誤差計算,提升了系統精密測量水平,為整個測量工作的處置和實施奠定了基礎。很多時候CORS技術在測量過程中,會以連續的基準站測量為主,持續對衛星跟蹤,建立區域更正模型,并且以VPN網絡不間斷的發射衛星傳輸信號,而這個過程中就會形成無數個差分時間點,在計算機軟件的輔助下,就可以將差分點形成不同的坐標,然后形成位點信息,用于分析礦山的整體構成情況,實現對礦山測量的科學性指導[2]。
CORS技術在應用過程中具有一定的優勢,科學的應用可以提升其技術應用效率,為測量工作實施提供了全面的指導。首先,CORS技術應用過程中,具有精度高特性,與傳統測繪技術相比,CORS技術在實際應用過程中,具有較高的測量精度,減少了測量過程中的差錯出現幾率,為測量工作的處置和實施提供了幫助。其次,CORS測量技術在應用過程中具有自動化水平較高特性,這是因為在測量技術應用過程中,CORS技術借助的是電子化智能設備,在電子智能設備的應用輔助下,提升了其技術測量應用水平,為整個測量工作的處置和優化提供了幫助[3]。同時借助其技術應用和實施也減少了技術應用過程中的人工操作,為測量技術的科學性應用和實施提供了幫助。再次,CORS技術應用過程中具有功能強大特性,可以依照測量工程處置中的要求,對測量過程中的數據應用進行計算,對于存有差異的數據可以實時校對,提升了測量技術應用水平。最后,在CORS技術應用過程中,具有測量周期短,測量區域廣特性。相比于傳統測量技術應用,在CORS技術應用過程中,可以依照工程測量中的要求,進行測量周期調整,一般情況下,測量周期會在1周到3周左右,與傳統測繪技術相比顯著少了很多。除此之外,該技術應用過程中是以WLAN與有限傳輸為主進行的,可以在測繪技術應用過程中,擴大測量范圍,滿足了測量工作實施需求,提升了礦山測量質量[4]。
在CORS技術與礦山測量技術應用整合過程中,需要對其技術應用的要點進行科學的識別,很多時候,由于在礦山測量過程中,對測量區域內的技術應用模型控制是非常嚴格的。而CORS技術應用過程中,對于測量模型的構建也是至關重要的。一般情況下,CORS技術應用過程中,需要在測量區域內建立布爾沙七星參數,然后對其求解,只有求解后的結果可以滿足測量工作實施需求后,才能夠開展相關工作[5]。而所謂的布爾沙七星參數求解就是對測量過程中3個旋轉、3個平移和1個尺度內的參數設計,只有該范圍內的測量參數得到了保障,這樣才能為測量工作實施提供保障。具體的參數模型如下:

通過上述模型分析可以得出,在布爾沙七星參數的設置和模型的構建過程中,實現了對礦山測量區域的科學性識別,為整個測量區域的布置和分析提供了幫助。并且在完善了布爾沙七星參數設計后,可以將其數據帶入到WGS-84坐標系中進行數據統計分析,同時對數據統計分析后得出的結果進行測算。
由于CORS技術測量過程中技術應用形式不同,使得其整個技術應用效果出現了差異,因而使得整個測量技術實施過程中,需要建立點位測量機制,也就是在點位測量機制的應用下,針對礦山測量區域內的數據采集方式調整,確保在數據采集方式的調整過程中,可以為整個測量工作的處置和實施提供幫助。

圖1 CORS點位測量效果圖
但是需要注意的是在點位測量技術應用過程中,應該避免以下區域,即遠離水面、高壓線或者是高大建筑物區域,防止測量區域內存有障礙物,影響到最終的測量結果[6]。所以在實施點位測量中,通過科學的調整測量方法,將整個測量區域內的點位布置作出分析,從而保障在相關測量分析處置原則的實施中,可以為整體測量工作實施提供幫助。同時在CORS技術應用過程中,可以借助GPS聯合作業方式進行點位采集布置,從而提升測量效果。對于信號覆蓋較弱區域,可以布設CORS圖根點,架設全站儀進行數據觀測。
結合CORS技術與礦山測量工作實施中的要求,對其實際測量技術應用形式進行了分析,通過相關測量技術應用分析后提升了礦山測量技術應用質量,為礦山測量工作的處置和優化提供了指導。例如,在某礦山測量過程中,結合該礦山測量工作實施中的要求,對區域內測量技術應用形式進行了分析[7]。同時結合CORS技術應用中的要求,對礦山測量區域內的勘察技術實施要點作出了調整,展示出了現有測量技術應用水平。經過對該礦山測量分析后得出,整個礦山測量過程中需要涉及到的勘察點位較多,并且在對礦山勘察點位分析后得出,整個勘察工作實施中,需要對勘察點位設計中的誤差進行分析,從而保障在相關誤差分析的處置和實施中,可以為礦山測量工作實施提供幫助。下表1為該礦山測量中得出的礦山點位測量結果,從中可以看出在整個礦山測量工作實施中,通過CORS技術應用后得出了整個礦山測量區域情況,聯合每一個點號之間的數據關系,可以獲得整個礦山測量情況,對于礦山開采及后續采礦工作實施具有重要指導意義。

表1 某礦山測量中CORS技術應用結果統計(mm)
綜上所述,在CORS技術與礦山測量技術應用整合過程中,通過測量技術應用實施后,為礦山測量提供了幫助。對礦山測量工作實施而言,CORS技術應用具有一定的優勢,不僅提升了測量技術應用效率,同時也為礦山測量技術應用實施奠定了基礎。通過本文的研究和分析后得出,在CORS技術與礦山測量中,其技術應用過程中,需要明確技術應用優勢,然后對測量區域布爾沙七星參數求解,同時對點位測量選擇進行分析,以此提升礦山測量技術應用水平。