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RTK實時動態技術在地質勘查測繪中的應用

2015-12-17 08:58:27李少賓郭海軍艾潔范志宏
環球人文地理·評論版 2015年11期
關鍵詞:全站儀測繪測量

李少賓 郭海軍 艾潔 范志宏

摘要:RTK實時動態技術適應于現代化地質勘查測繪工作具體需求及要求。本文概述了RTK技術定位原理及其工作程序,并提出實用性RTK技術于地質勘查測繪中的應用,以期提升國內RTK實時動態技術于地質勘查測繪中的應用水平。

關鍵詞:RTK實時動態技術;地質勘查測繪;應用技術

地質勘查測繪工作絕大多數都是于野外開展,其風險性較大。傳統地質勘查測繪是采用水準儀及全站儀等,再結合測繪工具,此類方式自動化程度偏低且測量成果不直觀,使得工作效率不高。科學技術的飛速發展,使得RTK定位技術水平進一步提升,土地測繪工作環境亦得到很大程度改善,工作效率亦是顯著提升。

一、RTK工作原理

網絡RTK可謂是將GPS及Internet和無線通信與計算機網絡管理等類技術集于一身,系統主要是經由若干不斷運行的GPS基準站及1個GPS網絡控制核心組成,通過GPS固定參考站系統及GPS網絡控制中心系統和數據傳輸系統,加上數據傳播系統及用戶系統而構成。固定站則主要負責實時采集GPS衛星所觀測到的數據,同時將數據傳送于GPS網絡控制中心,其散布于全部網絡中,VRS網絡是經由超過3個的固定GPS基準站組成,站和站之間的距離最大可為70千米。基準站及控制中心利用光纜及ISDN或是電話線進行連接,VRS管理軟件及計算機和路由器與通信服務器所構成,其可接收固定參考站發送的數據,亦可接收流動站發送的坐標,按照用戶大概位置即可自動計算且選取最優固定站數據,從而充分改正GPS軌道誤差及電離層與對流層,或者是大氣折射而引起的誤差問題,把高精度改正之后的RTCM差分信號發送于用戶處。這樣則有效解決RTK作業距離制約的問題,使得用戶獲得穩定可靠的厘米級高精度定位數據。

二、RTK實時動態技術應用于地質勘查測量分析

1、地形圖測繪

地形圖測繪屬于地質勘查普查及詳查和勘探時期的關鍵內容,按照勘查礦種來選用測圖比例尺。若是傳統測圖方式則應構建圖根,作為控制網及測圖首級控制網,再展開碎部測量。該方式工作量大且耗費人力,所需時間長。基于RTK測圖可略去圖根控制網建立,同時可支持全天候觀測,這樣可充分提升測繪效率,且節省人力和財力。

2、圖根控制點加密

測量區域首級控制網建立之后,則工程放樣需求和施測大比例尺地形圖應設置圖根控制網。傳統布置方式工作量大且耗費人力,所需時間較長,經過室內計算平差之后得到測量精度及其結果。基于RTK方式則可按照圖根點坐標實時獲得。僅需實現具體點位精度,這樣即可停止觀測,其測量簡便且作業效率高。

3、工程放樣

工程放樣主要是于詳查及勘探時期所進行的測量定位,比如豎井定位及鉆孔定位。傳統全站儀放樣大多是于地形復雜且周圍控制點較少的作業區,其相關工作不能充分完成,則基于RTK測量僅是于RTK手簿上輸進定位點坐標,這樣放樣點位均為系統定出。其主要是獨立完成各個點測量,同時累積誤差也能有效清除,這樣使得精確度更高且一致。

4、地質特征采集

勘察時應進行實地采集地表地質具體特征點坐標,這主要是物化探異常點或是探槽端點等。傳統全站儀于復雜地形及其作業區域其控制點少時,此類操作不能充分實現,則RTK采集方式可于首級控制網上充分完成。

5、物化探測網

基線加測線方式屬于傳統物化探布網,此方式效率不高且工作量大。基于RTK方式可有效完成此項工作,采用RTK測量系統中線放樣功能,于手簿輸進線段兩端點坐標,這時RTK測量系統線放樣功能可自動標定其測點位置以展開放樣。

6、地質剖面測量

地質勘查中形成更好的成礦規律可反映地質地貌具體特征,這時則應測量其地質剖面,傳統全站儀測量于地形復雜環境下效率不高。基于RTK測量可運用其測量系統中的線放樣功能,這與物化探測網相似,僅需于手簿輸進剖面端點坐標,這時RTK可自動定位剖面線而繪制剖面圖。

結束語

科學技術水平的不斷提升,推進了RTK實時動態技術快速發展,這有利于測量工作技術水平的持續提升,從而提高了土地測量精確性,這樣亦可縮短其所需時間,從而提升測量工作實際效率。本文分析了RTK工作原理,且進行了RTK實時動態技術應用于地質勘查測量分析,以期提升國內RTK實時動態技術于地質勘查測繪中的應用水平。

參考文獻:

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[3]焦昱儒,吳甜甜.RTK實時動態技術在地質勘查測繪中的應用[J].城市建設理論研究(電子版).2015(1):1527.

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