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数字化测绘技术在地质勘查中的应用探讨

小编:

摘要:伴随着我国数字化测绘技术的不断进步与发展,其在有关机构中已经具备了空间定位与数据采集等方面的技术生产能力,这也表明了我国的测绘技术已经进入了数字化时代。同时,这一技术也为我国在土地管理、城市建设、交通建设等领域的工作有着极大的帮助。因此,对数字化测绘技术在地质勘查中的应用进行探讨是非常有必要的。

关键词:数字化测绘技术;地质勘查;应用

中图分类号:O434 文献标识码: A

引言

在工程测量中,测绘技术有着非常广泛的应用,测绘技术是工程建设中非常重要的一个环节,同时测绘技术影响着工程建设的质量和工程建设进度。随着数字化信息时代的到来,数字化测绘技术在工程测量中向着更方便、更快捷的方向发展,还进一步简化工程建设前期的工作量,能够提高工作效率。随着数字化测绘技术应用趋势的到来,更加先进的测量技术以及设备等得到有效应用,实现了测量数据的有效采集及其处理,满足了现代工程测量的需要。

一、数字化测绘技术在工程测量中的重要意义

在现代工程测量中应用数字化测绘技术具有非常重要的意义,能够有效的解决传统工程测量无法解决的问题。数字化测绘技术在测绘工程领域得到了广泛的应用,使得大比例尺测图技术向着数字化和信息化发展。在传统的工程图测绘中,一般都是利用脑力和体力进行工作,同时还有着室内数据处理以及绘图工作,成图时间较长,很难适应现代工程建设的需要;随着数字化信息时代的到来,数字采集设备有着一定的应用,利用先进的设备对数据进行一定的采集、处理以及自动形成测图系统,能够解决了传统中无法解决的难题,提高了工作的效率。

二、数字测绘技术的特点与优势

1、测图与图形的自动化特点

数字化测绘技术使得测绘工作变得自动化,在很大程度上减少了工作强度来进行测绘的传统方法。数字测绘技术可以对测绘工作中的记录信息、解析和处理数据等工作全部自动化,从而大大提高了测绘工作的工作效率和成果质量。因此,数字测绘技术还可以方便用图者携带和对数字地形图的存取。对于数字地形图而言,它是由数字测绘技术所生成的,并且还方便于传输和使用,但同时它还储存了符号、数字等大量的数据信息。对于数字地形图在方位、面积、坐标等相关信息上可以自动提取,同时还可以对计算机辅助设计和地理信息系统工作起到相关作用。

2、高精度的测图,方便更新与保存

数字测绘技术与传统测绘不同,其在测图方面有非常高的精确度,传统测绘过程中因在测定、展绘及视距等相关细节工作中都存在误差,以至于最后影响到测图工作的质量。在野外进行测绘工作时,数字测绘技术不会存在采集数据不精的问题,同时精度也不受比例尺的影响,因此,对于数字测绘技术的精度高,在现实很多测量工作中得到广泛的使用,如地籍、管网、房产等。在测绘工作中,如果测绘实地发生变化时,对于传统测绘方法来说就需重新对此进行测量,但数字测绘技术就不需要,它只需对坐标、代码等相关数据给予更改,并经过相关软件对此进行编辑处理,即可得出新的成果成图,并对成果进行了更新保证其现势性。数字测绘与传统测绘相比更耐久性和现势性,传统测绘是将测绘相关信息通过图纸进行保存,而图纸在经过长时间的使用过程中,难免会有所损失,从而对以后的测绘工作带来不便。而数字测绘技术对测绘信息的保存统一采用数字化方式,这样就避免图纸的影响。

3、输出形式的多样化、有利的加工利用和为GIS提供相关信息

由于数字化测绘技术取得的成果都是用数值化的形式进行保存,所以其输出方式也相对较多,可以依据相关要求,对成果的输出给予相应的更改,这样在实际使用中提供了很大方便。数字测绘技术在对测绘图进行保存时,采用的是分层存放的方式,这样的存放方式摆脱了图面的约束。因此多测绘成果的加工利用提供了更大的方便之处,并有利于测绘服务的拓宽。同时数字测绘技术也为GIS提供信息,由于GIS的数据采集量相当的大,数字测绘技术的采用可以直接将成果转化成GIS数据库所接纳的格式,并对其给予补充和更新,对GIS功能能够得到充分发挥有很大的帮助。

三、数字化测绘的具体方法

1、摄影测量

摄影测量主要是经过对被摄的物体的相片进行研究与分析,对被摄物体的大小、形状、空间位置与性质等等进行确定的一门技术,其属于测绘科学的一个主要分支。根据获取相片方法不同与摄影距离远近可以分成航空摄影测量、遥感摄影测量、水下摄影测量、地面摄影测量、显微摄影测量与近景摄影测量。

2、地理信息系统技术

地理信息系统是现代信息科学延伸的一部分,其在现代信息社会中发挥着非常重要的作用。地理信息系统技术主要运用了测绘遥感科学和技术、计算机科学技术、环境科学和技术、空间科学信息和技术以及管理科学和技术。因为地理信息系统技术使用了很多的科学技术,其优势不仅表现在能够对地理数据进行采集、管理、分析、存储、三维显示与成果输出,还能进行空间提示、预测预报、辅助决策等等,具有很多强大的功能。在未来相当长的一段时间中,地理信息系统会朝着数据标准化、数据多维化、平台网络化、系统集成化、应用社会化与系统智能化的方向发展。

3、遥感技术

就目前而言,遥感技术系统主要是由地面接收与预处理系统、空间信息的采集系统、信息分析与应用系统、地面实况的调查系统这四个部分组成。遥感技术的出现能够提高人们对于生存环境的认识能力,相对于传统的野外测量而言,其获取的数据更为精确,并且观测范围更为广泛,对于动态或静态的物体都能实现瞬间成像,拓宽了人眼观察的光谱范围。我国航空航天影像信息获取手段正在朝着多时相、多平台、高分辨率、多传感器、快速机动与高光谱等等方向发展,高分辨率卫星遥感影像将成为地理空间信息获取与更新的主要数据源。

四、数字测绘技术在地质勘查中的运用 由于外界工作环境的原因,每个测绘工作者都希望在外业能够“简装上阵”且高效率地完成任务,这就是数字化测绘技术解决的问题,它改变了过去地质工程测量中仪器多、用人多的落后作业方式,使野外地质工程测量的各级控制网的成果精度、地形图的成图精度以及整个工程的工期都优于其他常规方法,也使得地质勘查成果质量得到进一步提高。载波相位差分技术(RTK技术)的出现又给数字化测绘技术提供了新的发展机遇。RTK技术在工程测量中的应用及普及,是测绘科技发展的重大突破。在RTK模式下,流动站接受GPS卫星数据及基准站数据,组成相位差分观测值,进行实时处理,能够实时提供高精度的定位点三维坐标结果。由于RTK定位精度高,方便灵活,测程不受限制,不受通视条件影响等优点,在数字化测绘中应用RTK作业模式进行数据采集,大大加快了外业工作速度,又能提供可靠的测绘成果,成为数字测图新的里程碑。

1、数字化测绘工作方法

控制测量部分,D、E级平面控制网均采用GPS静态相对定位测量布网,根据矿区视野开阔程度,通视良好的情况进行GPS的布设及选点埋石。D级GPS网布设为点连式、边连式相结合的GPS网,每个点至少有4条基线与其相连。D级GPS点平均边长1.5km。E级GPS点的布设在D级CPS的基础上采用边连式的方法进行布设,网形大多由三角形单点连接,少部分三角形边连接。GPS控制点在测区内分布较均匀,网形合理,强度较高。

静态观测:数据采集利用南方四台S86多频接收机进行。静态平面精度2.5mm+1ppm,静态高程精度5mm+1ppm。观测时段D级>~60min,E级>~45min,数据采集间隔10s,同步接收卫星频数最少为5颗,绝大部分为7-8颗,卫星高度角大于15°,接收机与卫星的图形强度良好。

数据处理:GPS外业数据处理和基线向量采用GPS接收机随机商用软件在笔记本电脑上采用独立基线平差方法进行。GPS网先在WGS-84坐标系中进行三维无约束平差,其目的在于检核GPS网的内部符合精度,亦即处理由于多余观测而引起的网内不符值问题,然后在基准点已知点的约束下进行二维约束平差,最后提供各点在高斯平面上,精度均符合测量规范要求。数字化测图的工作方法:由于测区的D、E级GPS点的密度能够满足地形图的测绘要求,因此本次测图直接在D、E级GPS点上进行。

2、常规测图方法和数字化测图的精度比较

野外大比例尺数字化测图的全过程几乎都是用解析法进行的。虽然最后成果仍表现为图解的线划图,但与传统的全站仪测图相比,有着本质的差别。数字化测图不仅在效率上有很大提高,而且大大减轻了野外的劳动强度,更为突出的是地形图数学精度的提高。

结束语

综上所述,数字化测绘技术在地质勘查中的运用日益广泛,其主要是在传统测绘技术的基础之上,借助遥感、全球定位系统和计算机运用技术等等而不断发展起来的一项较新的测绘手段。它的高精准性和实时性等优势,使其在地质勘查作业中得到了广泛的利用,随着该项技术的不断完善,未来不仅能够进一步推动地质勘查作业的发展,还能够带动其他行业的前进。

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