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摘要:文章以地質(zhì)測繪為切入點,首先介紹了近幾年得到廣泛應(yīng)用的新技術(shù),例如,無人機(jī)(UAV)、GNSS系統(tǒng)、遙感RS等;其次闡明了新技術(shù)的應(yīng)用價值,主要涉及管線探測、物化測探采集、地籍測量和地?zé)岬刭|(zhì)勘探等。
關(guān)鍵詞:地質(zhì)測繪;遙感技術(shù);地籍測量
前言
經(jīng)濟(jì)發(fā)展為地質(zhì)測繪優(yōu)化升級提供了動力,原有測繪技術(shù)所能發(fā)揮的作用變得十分有限,對新技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用勢在必行。事實證明,視情況對遙感等新技術(shù)加以應(yīng)用,可在為測繪人員安全及最終成果提供保證的基礎(chǔ)上,將測繪成本降至最低,其現(xiàn)實意義有目共睹。
1.新技術(shù)的類型說明
1.1無人機(jī)
長期實踐表明,人力測繪較易被環(huán)境因素所影響,導(dǎo)致測繪結(jié)果與實際情況不符。對無人機(jī)加以應(yīng)用,可有效彌補(bǔ)該問題,該技術(shù)的特點主要是有良好的機(jī)動性與適應(yīng)性。要想最大程度發(fā)揮出航測的優(yōu)勢,關(guān)鍵是要以地質(zhì)測繪所具有需求為依據(jù),確定具體技術(shù)??蓾M足地質(zhì)測繪需求的航測技術(shù)代表為傾斜攝影測量,該技術(shù)既能夠使地質(zhì)特點得到全面而清晰地呈現(xiàn),又可被用來對所收集信息進(jìn)行整合,為搭建三維模型提供支持[1]。綜上所述,將無人機(jī)用于地質(zhì)測繪是大勢所趨。
1.2GNSS系統(tǒng)
GNSS系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)借助衛(wèi)星對所需數(shù)據(jù)進(jìn)行獲取,該技術(shù)的優(yōu)勢是能夠?qū)r空界限打破,確保測繪人員無論身處何處,均能夠準(zhǔn)確獲得由衛(wèi)星所提供位置信息。對該技術(shù)加以應(yīng)用的關(guān)鍵是以BOS、GPS為依托,在完成定位的基礎(chǔ)上,采集地質(zhì)數(shù)據(jù)。上文所提到系統(tǒng)的定位原理均為無線電定位,簡單來說,就是以設(shè)計衛(wèi)星軌道的分布方式為前提,在明確自身和衛(wèi)星距離的基礎(chǔ)上,對相應(yīng)坐標(biāo)進(jìn)行推算,隨后,借助計算機(jī)對推算所得數(shù)據(jù)進(jìn)行處理?,F(xiàn)階段,GNSS已成為地質(zhì)測繪的核心技術(shù)之一,對其加以應(yīng)用可使測繪質(zhì)效更接近預(yù)期,對行業(yè)發(fā)展有重大意義[2]。
1.3激光掃描
地質(zhì)測繪強(qiáng)調(diào)通過對空間模型進(jìn)行繪制的方式,使地質(zhì)地貌得到直觀呈現(xiàn),確保對地質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析所得結(jié)果有實際意義。在實際工作中,測繪人員往往要面對測繪目標(biāo)附近有不規(guī)則物體存在的情形,導(dǎo)致空間模型無法發(fā)揮出應(yīng)有作用。激光掃描的出現(xiàn),使上述問題迎刃而解,傳統(tǒng)測繪所存在缺陷因此而得到有效填補(bǔ)。另外,該技術(shù)的價值還體現(xiàn)在測繪人員可依托該技術(shù)對被測環(huán)境各項數(shù)據(jù)加以掌握,在降低勘測難度的基礎(chǔ)上,使測繪效率得到顯著提升。
1.4數(shù)字成圖
數(shù)字技術(shù)可被細(xì)分為三種技術(shù),分別是數(shù)字成圖、數(shù)字?jǐn)z影和數(shù)字地圖,其中,可滿足地質(zhì)測繪需求的技術(shù)為數(shù)字地圖,該技術(shù)強(qiáng)調(diào)對測量所得地圖進(jìn)行科學(xué)處理,在提升準(zhǔn)確度的基礎(chǔ)上,縮短工期并降低成本,使測繪能力得到顯著優(yōu)化。數(shù)字?jǐn)z影強(qiáng)調(diào)以測量要素為依托,利用網(wǎng)絡(luò)完成實時處理并分析攝影圖像的工作,賦予圖像更為理想的科學(xué)化還有精準(zhǔn)化水平。數(shù)字成圖可用工具較多,包括但不限于全站儀及電子平板,其特點是可對現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行快速收集,通過對地圖準(zhǔn)確性加以提升的方式,為測繪行業(yè)今后的發(fā)展助力。作為數(shù)字成圖2.0版本的智能成圖,強(qiáng)調(diào)基于預(yù)先所設(shè)置程序和數(shù)據(jù)庫,通過自動識別既有表達(dá)點所呈現(xiàn)出數(shù)據(jù)特征的方式,獲得所需圖形。這里要明確一點,雖然該技術(shù)大有取代數(shù)字成圖的趨勢,且應(yīng)用頻率有所增加,但仍存在諸多亟待解決的問題,這主要是因為該技術(shù)對數(shù)據(jù)識別系統(tǒng)具有極強(qiáng)的依賴性,如若其所依托系統(tǒng)存在智能化水平低等問題,將有極大概率導(dǎo)致圖形和實際情況不符,測繪工作所能發(fā)揮效果自然無法達(dá)到預(yù)期。由此可見,要想使該技術(shù)得到更加廣泛的應(yīng)用,當(dāng)務(wù)之急便是對人工智能及相關(guān)技術(shù)進(jìn)行升級與發(fā)展。
1.5攝影測量
該技術(shù)只有依托特定儀器,才能完成攝影與測量任務(wù),地質(zhì)測繪對精度所提出要求較高,這也給該技術(shù)的應(yīng)用帶來了一定制約。但也正是因為該技術(shù)對攝影工具的依賴性較強(qiáng),才做到了在不靠近被測對象的前提下,對其信息進(jìn)行獲取,不僅工作難度有所降低,其安全性也因此而得到了顯著提高,測量所得結(jié)果更具實際意義,圖2即為通過攝影測量所獲得地質(zhì)圖。以測量地形地勢和大型礦山為代表的諸多領(lǐng)域,均已對該技術(shù)進(jìn)行了推廣,隨著科技的進(jìn)步,該技術(shù)可借助更加多元的形式,對地形地貌進(jìn)行直觀而具體的展示,所展示內(nèi)容已精確到數(shù)據(jù)和劃線等地質(zhì)元素[3]。
1.6遙感技術(shù)
作為探測新技術(shù)的遙感技術(shù),強(qiáng)調(diào)以電磁波理論為依托,以發(fā)射電磁波為前提,根據(jù)發(fā)射電磁波對影像進(jìn)行生成。近幾年,該技術(shù)被頻繁應(yīng)用于地質(zhì)測繪,其優(yōu)勢也為更多人所熟知,具體表現(xiàn)為可一次獲取大量所需信息,通常不會被地面條件所影響等。
2.新技術(shù)的應(yīng)用價值
2.1測繪數(shù)據(jù)更加多元
基于傳統(tǒng)技術(shù)所開展測繪作業(yè),最終結(jié)果較易被環(huán)境所影響,不僅測量范圍與對象會被制約,測繪人員用來獲取所需資源的渠道也十分有限,這并不利于相關(guān)工作的有序推進(jìn)。隨著新技術(shù)的出現(xiàn),上述問題得到了解決,測繪人員可憑借新技術(shù)全方位了解外界環(huán)境和被測對象所涉及元素,確保繪圖工作具有更加充足的參考資源。此外,經(jīng)由新技術(shù)所獲得信息,通常可被直接用來進(jìn)行搜索,檢查效率因此而得到顯著提升。對新技術(shù)加以應(yīng)用所帶來積極影響,還體現(xiàn)在豐富測繪信息類型及內(nèi)容方面,這對日后各項工作的順利開展有重大意義。
2.2降低圖形編輯難度
編輯測繪圖形是地質(zhì)測繪的重要環(huán)節(jié),該環(huán)節(jié)的特點可被概括為工作量大及信息繁雜,僅憑借原有技術(shù),無法保證工作順利完成。引入新技術(shù)可促使編輯圖形的工作朝著數(shù)字化、信息化方向前進(jìn),在準(zhǔn)確處理信息的基礎(chǔ)上,確保相關(guān)數(shù)據(jù)均可得到準(zhǔn)確且全面地反映。另外,應(yīng)用新技術(shù)給編輯圖形所帶來積極影響,還包括增強(qiáng)編輯過程所具有科學(xué)性,在降低編輯難度的基礎(chǔ)上,賦予測繪圖紙較過去更為理想的時效性與可靠性。
3.新技術(shù)的應(yīng)用要點
3.1管線探測
在城市化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)的當(dāng)下,各地政府考慮到地上所能使用空間有限,紛紛選擇將地上線路轉(zhuǎn)移至地下,最具代表性的轉(zhuǎn)移線路為光纖和輸電線路。這里要注意一點,雖然地下管廊是未來發(fā)展趨勢,可使線路管理與維護(hù)難度得到降低,地下既有設(shè)施的存在則決定了要想使地下空間得到充分利用,前提是以全局視角為出發(fā)點,對整體優(yōu)化方案進(jìn)行制訂,通過為管線分布所具有科學(xué)性及可行性提供保證的方式,將相互干擾的概率降至最低。這也給測繪人員提出了新的要求,即:以GNSS系統(tǒng)為依托,先向衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳輸測繪信息,再以相關(guān)位置信息為依據(jù),對符合管路分布情況的三維圖紙進(jìn)行獲取。事實證明,這樣做既能夠使圖紙更具實效性,還可為空間的充分利用助力。
3.2物化測探采集
物理勘察的主要目的是了解物理環(huán)境,其中,便包括資源地質(zhì)測繪。此類工作所涵蓋內(nèi)容較多,既有常規(guī)的礦區(qū)測量和井探測量,還有針對性較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置與定位測量,要想順利完成上述任務(wù),測繪人員可選擇借助信息系統(tǒng),在對地質(zhì)信息進(jìn)行初步獲取的基礎(chǔ)上,通過外部勘探的方式,對相關(guān)信息的準(zhǔn)確性進(jìn)行核實。此外,如果條件允許,測繪人員還可以利用GNSS系統(tǒng)獲取位置信息,這樣做可使測繪精度最大程度接近理想水平[4]。從提升測繪效率的角度來看,上文所提到智能成圖也有無法被替代的作用,對該技術(shù)進(jìn)行科學(xué)應(yīng)用,可在保證測繪質(zhì)量的前提下,將測繪需要耗費的時間壓縮至最短。
3.3地籍測量
地籍測量是地質(zhì)測繪不可缺少的組成部分,測繪人員可通過地籍測量對地籍圖進(jìn)行繪制,在對權(quán)屬界址點加以明確的基礎(chǔ)上,為管理國土資源等工作的順利開展提供便利。現(xiàn)階段,地籍測量已基本實現(xiàn)了技術(shù)的更新?lián)Q代,隨著大量新技術(shù)的應(yīng)用,測繪人員采集土地信息的密度與精度均有所提高,待采集信息的工作告一段落,測繪人員可通過向測繪系統(tǒng)輸入所采集信息的方式,獲得地籍圖。在地籍測量過程中,遙感等技術(shù)均發(fā)揮著十分重要的作用,對新技術(shù)加以應(yīng)用,既有助于測繪人員快速且準(zhǔn)確的確定界樁位置,又能夠降低測繪人員對土地范圍以及應(yīng)用邊界加以掌握的難度,使動態(tài)測量的設(shè)想成為現(xiàn)實。以礦區(qū)測量為例,要想對分布情況、礦體特征具有系統(tǒng)且準(zhǔn)確的了解,前提是以標(biāo)準(zhǔn)比例尺為依據(jù),借助定位系統(tǒng)對控制點進(jìn)行布設(shè),基于以及控制點完成設(shè)置移動站的工作,通過測量控制點并獲取相關(guān)數(shù)據(jù)的方式,對礦區(qū)坐標(biāo)圖加以確定。關(guān)于測量礦區(qū)地籍的工作,測繪人員應(yīng)做好面對戈壁或其他特殊地貌的準(zhǔn)備,此類地貌往往不具備對坐標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)測所依托基準(zhǔn)點,只有綜合應(yīng)用遙感、GNSS系統(tǒng),才能使數(shù)據(jù)得到高效采集,在此基礎(chǔ)上,基于動態(tài)網(wǎng)絡(luò)對坐標(biāo)進(jìn)行單獨設(shè)立,為后續(xù)工作提供便利。
3.4地?zé)岬刭|(zhì)勘探
地?zé)岬刭|(zhì)勘探強(qiáng)調(diào)對地?zé)豳Y源進(jìn)行調(diào)查,勘探對象以巖石和地下構(gòu)造為主。另外,勘測人員可單獨進(jìn)行地?zé)峥碧?,即:對地?zé)豳Y源儲量還有分布信息進(jìn)行系統(tǒng)收集。除特殊情況外,這兩項工作均同時進(jìn)行,由于地?zé)豳Y源豐富的地區(qū),其地理環(huán)境往往較為復(fù)雜,測繪難度大,換句話說,測繪人員僅憑借原有技術(shù),既要投入大量精力與時間,還無法保證獲取信息真實且準(zhǔn)確,難以做到系統(tǒng)認(rèn)知斷裂走向和地質(zhì)構(gòu)造。要想避免上述問題所造成不利影響,當(dāng)務(wù)之急便是引入以遙感為代表的新技術(shù),這類遠(yuǎn)程技術(shù)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在兩個方面,一是可最大程度減弱地理環(huán)境所帶來影響,二是為測繪安全性與可靠性提供保證,為日后防治地災(zāi)等工作的有序推進(jìn)助力。
4.結(jié)論
在經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的當(dāng)下,人類所掌握的技術(shù)和智能化成果自然不可同日而語,將先進(jìn)技術(shù)和原有測繪技術(shù)相結(jié)合,可使探測速度及準(zhǔn)確度明顯提升。未來,有關(guān)單位應(yīng)將工作重心轉(zhuǎn)向技術(shù)融合領(lǐng)域,真正做到利用現(xiàn)有技術(shù)開展測繪工作,確保測繪質(zhì)量和效益獲得顯著提高,為相關(guān)行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持。
參考文獻(xiàn):
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作者:陳明 單位:安徽省核工業(yè)勘查技術(shù)總院