遥感测绘技术在测绘工作中的应用探讨

时间:2022-07-20 07:27:02

遥感测绘技术在测绘工作中的应用探讨

摘要:随着科技的发展,各项技术都有了比较明显的进步,遥感技术的运用大大提高了我国的测绘水平。目前,地质测绘中的遥感技术的应用也已经非常的成熟了,本文就遥感测绘技术在测绘工作中的应用做了进一步的探讨与研究。

关键词:遥感测绘技术;测绘;应用;展望

中图分类号:P23文献标识码: A

“遥感”,顾名思义,就是遥远地感知,在测绘方面来说,遥感技术的发展离不开全球定位系统。科学家发现地球上的各种物体的电磁波特性是有差异的。遥感测绘就是按照这个原理来工作的,并从而提取所需的信息,从而完成远距离的测绘。但在这一测绘过程中需要一些遥感平台,如卫星、飞机、气球等,遥感平台的作用就是稳定地运载传感器。现阶段工程师们已经开发出了多种传感器,这些传感器会把接收到的电磁辐射按照一定的规律转换为原始图像。原始图像被地面站接收后,要经过一系列复杂的处理,才能提供给不同的用户使用。由于科技的发展和人类生存环境的变化以及国际间竞争的不断加剧, 人类越来越重视太空资源和自然资源的开发和利用,为了满足这些需求便产生了遥感技术。 遥感技术的基础是航空摄影,能比较全面、快速、立体、有效地勘探清楚资源的实际分布状况。 基础的测绘工作是社会发展和国民经济发展的重要保障,将遥感技术应用到测绘中去,能够确保地图的真实有效性,满足人们的需求。

一、遥感技术的含义、优点、测量手段以及应用流程

1、遥感技术的含义

遥感技术是由三大部分组成的,分别是地基系统、空基系统以及研究技术支持系统。 利用各种遥感器进行地面资料的收集,通过对信息的获取和记录以及识别来进行物体的判断。

2、遥感技术本身的优点

遥感技术资料获取范围比较大并且获取信息的速度比较快,获取周期短,此外,受到的限制条件比较少,获取信息的手段比较多, 获得的信息量也比较大。 这些都是遥感技术本身的优点。

3、航空摄影测量

航空摄影测量是遥感技术最重要的获取信息途径,随着技术的进步,地理要素的变化也比较快,以往的测绘方法已经无法满足实际的需要。 航空摄影有着准确和快速的特点,能够不断满足人们对于地理信息的获取需要。

4、遥感技术应用时的流程

动态的遥感技术在进行应用的时候,流程一般是选取数据、对数据进行处理、对发生变化的信息进行提取和对检测的精度进行评定。

4.1 选取数据

现在遥感技术选取数据一般是通过卫星。在检测的时候应该和相关的土地利用图进行结合,并且进行对比,在检测的时候把一些生态、人文等指标加入材料中去,从而不断提高获取信息的精度。 若是要求精度特别高的时候,还有必要将GPS 获取的影像资料补充进来。

4.2 对数据进行处理

感技术直接获取到的一些数据是无法进行直接识别的,必须经过计算机技术的转化,才能进行识别,并且还要对数据进行一定的修正,提高信息的精确度。

4.3 对发生变化的信息进行提取

所谓的变化信息便是新发生变化的地理信息,对变化信息进行提取是地籍测绘的过程中遥感技术非常重要的应用。通过时间先后,来进行变化信息量的获取,并且根据时间变化对未来进行一定预测,以备参考的时候使用。

4.4 对检测的精度进行评定

精度在某种程度上决定了遥感技术的质量,通过对于数据的分析和记录,便能够获取信息的真实精确度。

二、GPS 技术及其能力

现阶段的导航和定位用得最多的也比较出名的是 GPS,在一些地质测绘作业中发挥着重要的作用,并可以进行精度的定位。GPS不仅可以用来做地质的遥感测绘,还可以用于各方面的摄影测量。GPS 在测绘中通过事先设好的大地参考点和无人机上载的 GPS 设备进行波相位差分的测量。这种测量的精度相当高,满足现阶段的空中三角测量是不在话下的。这一技术的精度在一定的测量工作范围是可达到±3-5cm 的。卫星上载的 GPS 设备,如美国的 Landsat-5,它的精度可以达到±l0m(垂直方向定位精度)。在现阶段 GPS 定位系统的应用已经扩展到了建筑测绘方面、航空遥感测量等。

三、双频 GPS 遥感测绘的实践

通过对 GPS 技术实践的总结,以建筑物变形遥控监测及振动测绘作为应用实践对象。目前 GPS 测量技术已广泛用于各类时变系统的遥控测绘。根据其监测对象的特点,有三种不同作业和监测模式:周期性重复测量、固定连续 GPS 测站阵列和实时动态监测。对于桥梁的变形检测主要是第三种的实时监测 T 程建筑物的动态变形。这种测量的特点是采样密度高,例如 1 秒钟甚至 0.1 秒采样一次,而且要计算每个历元的位置。本文重点讨论并分析一种双频GPS 单历元算法。该方法又被称为双频 P 码伪距(或高精度 C/A码)法。即利用双频 P 码伪距(或高精度 C/A 码)观测值,利用单历元数据先通过确定宽波模糊度,进而确定 Ll、L2 模糊度的动态定位算法。该算法对初始坐标精度没有特别要求,单点定位的值就能满足要求,因而此方法可以用于高动态的情况。

模糊度初值及搜索空间的确定。站星双差宽波整周模糊度初值可以根据下式决定:式中,符号表示双差,NW表示宽波(LW)的模糊度,fl、f2分别表示Ll、L2 的频率,办表示宽波(LW)的相位观测值,Pl、P2 分别表示 Ll、L2 的伪距,丑、五分别表示 Ll、L2 的波长一宽波模糊度不受电离层的影响,且由于式中系数项较小(近似为 0.124),可有效地减小码观测的误差,因而精度较高,由此得到的宽波模糊度还与基线长度无关。这一方法在短基线定位和长基线定位中应用极为广泛,是用于确定 Ll、L2 模糊度的重要途径。搜索计算的原则是最小二乘准则,利用上面所述的模糊度空间,将每一个模糊度组合的向量作为已知值进行固定解平差计算便可以得到对应于每个模糊度向量的残差平方和 PV 与坐标,选择具有最小残差平方和的坐标为最优坐标,最后进行 Ratio 值的检验,当 Ratio 值大于某一阀值时,可以认为解算成功,然后利用宽波解算的结果计算 Ll、L2 频率的整周模糊度,最后利用 Ll、L2 频率的观测值进行最小二乘解算得到最终坐标。

四、在测绘工作中遥感技术的应用

1、在专题图制作过程中的应用

1.1 制图比例尺以及空间分辨率的选择。选择空间分辨率的时候必须考虑两个重要的因素,一是目标的最小尺寸,二则是地图在成图时候的比例尺。比例尺要求不同,空间分辨率也是不同的,所以在进行地图修测或者是专题图制作的时候,必须选择合适的空间分辨率。

1.2 波段以及波普分辨率的选择。在进行波普分辨率选择的时候,必须注意波段的选择。波段的数目、波段的宽度以及波段的长度都能决定波普分辨率。

1.3 时间分辨率和时相。由于时间分辨率在遥感图像中的差别比较大,所以制图的时候,必须充分的了解其变化的周期,找出最能够揭示其本质的最佳时相。

2、在地质测绘过程中的应用

通过遥感获取到的地质信息时效性比较强、信息量比较丰富并且宏观性还很强。在监测地质灾害的时候利用 GPS 技术能够及时地对灾害情况进行一定的监测,了解其发展的趋势。在地质测绘的时候,遥感技术运用非常广泛,进行地质制图和大比例尺地质测绘的时候,遥感技术和地质的实际符合程度以及兼容程度改进非常大,能够对地质事实进行真实的反映,从而确保一些不可再生资源的可持续发展。此外由于其获取信息的精确程度,还能够提升地图的精确程度。

结束语

在进行地质探测、地质灾害研究以及环境地质检测的时候。遥感技术取得效果都非常良好,但是对于人们而言,遥感技术还是比较陌生的,其作用很难真正得到发挥,并且获得遥感信息的价格比较昂贵,这也导致了在微观应用的时候应用比较少,这些都是科研中需要解决的问题。

参考文献:

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[2]张文龙.试论测绘工作中测绘遥感的应用[J].黑龙江科技信息.2013(12):346-348

[3]胡玉芹.遥感技术在测绘工作中的应用现状及展望[J].黑龙江科技信息.2013(20):56-58

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