史正軍,劉 明
(江西省煤田地質局測繪大隊,江西 南昌 330001)
新興測繪技術是現代測繪技術中占據比例最大的測繪手段,與傳統的測繪技術相比,現代化測繪技術不僅縮短了測繪周期,提高了測繪經濟效益,更是提高了測繪精度。CORS技術具有測量精度高、速度快、成本低的特點,在礦山地形圖測繪中具有廣泛的應用[1]。
鑒于此,本文以CORS技術為研究對象,講述其在礦山測量中的應用,為推動CORS技術在礦山測量中的廣泛應用提供幫助。
CORS技術是在確定的某一區域內建立連續運行的GNSS參考站,借助網絡互聯網建立的綜合服務體系。因此,CORS技術是糅合了計算機網絡技術、數字通訊技術、GNSS定位技術和氣象信息等技術而建立的定位系統,由基準站、數據傳輸系統、數據處理中心、傳播中心、用戶等幾大版塊組成。使用僅需要一臺GNSS接收機就可以實現目標物體的精度定位目的,且受其他干擾因素較少,適用于全天候條件。此外,CORS技術可以獲得更高的測繪精度,所獲得的數據可靠性程度高,且在儀器兼容方面具有明顯的優勢,推動了測繪技術向現代化發展的步伐。
CORS技術與傳統的測繪技術存在明顯的差異,與傳統的測繪技術相比具有明顯的優勢,主要體現在以下幾個方面:①CORS技術是以GNSS定位技術為基礎進行的基站連續測量,可以獲得全天候的測量數據,該技術受測量區域地形條件、氣候條件等影響極小,因此,該技術具有更為寬泛的應用環境;②CORS技術具有雙兼容系統,該系統可以實現一定區域范圍內單人開展測量工作,且所獲得的測量結果精度和可靠性均較高[2];③CORS技術利用GNSS定位技術,具有更為精度和簡便的定位操作,在礦山測量過程中,測量要求較高,CORS技術可以利用GNSS定位技術的強大功能實現區域范圍內定位精度的提高和坐標的統一管理等;④CORS技術具有更大的測量半徑,減少了站點的建設等工序,提高了測繪效率。
控制測量是驗證礦山測量成果是否達到基本要求的重要基準。在礦山開采過程中,周邊各等級的控制點破壞較嚴重,導致許多控制點無法正常使用。因此,可以利用CORS技術站點連續測量和測量半徑較大的特征,在開展平面控制測量時以CORS技術為基礎,按照傳統靜態測量方式進行綜合測量。由于CORS基準點的建設需要經過反復的、長期的觀測,并與國家相應的高等級控制點進行定期聯測,因此,CORS基準點的精度是極高的。
此外,利用OCRS基準站開展相應的測量工作時,并不需要在相應的起算點假設GNSS接收機,可以直接利用CORS基準點的數據進行全部數據的解算工作。因此,CORS技術不僅減少了大量的工作量,有效的節省了人力、物力資源,還明顯的提高了較遠距離測量結果的精確度。由此可知,CORS技術在礦山控制測量中具有較好的應用效果,應加強該方法的推廣使用。
礦山地形圖的測繪工作是礦山建設和維護的基礎,CORS技術在礦山地形圖中的應用一般與全站儀配合使用。在礦山測量工作之前,需要充分掌握測繪區域的地形地貌狀況,選用合適測量方法,并要確保GNSS信號良好,盡可能的避開樹木、電線桿等的遮擋,選擇在視野開闊的區域架設站點[3]。在實際地形測量數據采集過程中,多使用CORSRTK相結合的技術進行局部區域的數據采集工作,在采集過程中要確保各個區域的測量結果滿足基本要求。此外,在實際操作過程中難免遇到無法求得固定解的區域,此時需要借助CORS-RTK技術在相應區域布設控制點,在確定的控制點的基礎上再次對該區域進行測量數據的采集。若礦山測量面積較小,通常借助控制點坐標校正的方式實現測量數據的坐標轉化流程。
在坐標轉化完成之后,結合已知的控制點坐標進行精度的檢查,以滿足礦山建設需求為最終目的。在CORS技術與全站儀配合使用過程中,要加強二者交界區域的測量工作,防止測量過程中出現重復、遺漏。在CORS技術進行圖根測量時,必需使得每個圖根單獨測量兩次,將所獲得的數據作平均值作為相應圖根的最終數據。當外業數據采集工作完成后,將相應的數據導入軟件處理平臺中,按照國家相關標準繪制成相應的成果圖件。
圖根的重復測量工作是礦山測量精度檢查的主要手段,因此,在進行每個圖根兩次觀測時,要確保觀測儀器、方法、環境一致,即在相同的外部條件下由同一觀測人員進行圖根的兩次觀測,可以有效的提高觀測精度[1]。表1為某礦山CORS測量精度偏差統計表。

表1 某礦山CORS測量精度偏差統計表
綜上所述,加強CORS技術在礦山測量中的應用有著重要的現實意義,隨著現代定位技術的快速發展,CORS技術逐漸成為現代測繪中的重要的測繪手段之一。
本文以CORS技術為研究對象,通過對CORS技術優點的分析,進而從3個方面總結了CORS技術在礦山測量中的應用,本文的研究成果有助于推動CORS技術在礦山測量中的推廣使用。