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試析測繪新技術在測繪工程測量中的應用

2022-06-16 02:55:34彭杉
南北橋 2022年3期
關鍵詞:遙感技術測繪利用

[ 作者簡介 ]

彭杉,男,湖南湘陰人,岳陽市規劃勘測設計院有限公司,測繪工程師,本科,研究方向:紀檢監察及測繪。

[ 摘要 ]

現階段,隨著信息化的發展,我國測繪新技術也越來越成熟,在不斷更新的同時,也為測繪工程實際測量過程帶來了前所未有的優勢。基于此,本文主要分析測繪新技術在測繪工程測量中利用的優勢,并探討目前應用得較為廣泛的測繪新技術,如GIS技術、GPS技術、遙感技術等,以供參考。

[ 關鍵詞 ]

測繪新技術;GPS技術;應用;測繪工程

中圖分類號:G31

文獻標識碼:A

DOI:10.3969/j.issn.1672-0407.2022.03.065

在實際工程測繪中,測繪新技術可有效掌握全面的工程實際動態信息與相關的具體數據等,在應用的過程中測繪新技術具有高效率、高標準的應用優勢,在有效彌補傳統測繪的不足之處時也提高了實際測繪工程的精準性與準確性,促進了我國測繪事業的良好發展。

1 測繪新技術在測繪工程測量中的應用優勢分析

1.1 測量速度優勢

在利用測繪新技術在實際的測繪工程測量中,測繪新技術相比傳統測繪技術測量速度較快,并且準確性也較高。例如,遙感技術與傳統測繪相比,該技術的應用不僅降低了人力、物力成本,還減少了環境污染,節省了大量的時間,并且提高了作業安全性。在實際工程測繪工作中,測繪新技術在整個檢測過程中度的準確性與有效性較高,提升了測繪工程的檢測效率,降低了測繪易錯率。測繪新技術應用在各種測繪工程時,可發揮自身測量速度優勢,不斷提高基礎測繪保障水平,推動基礎地理信息數據的更新速度,深入推進我國測繪行業良好發展。

1.2 監測尺寸優勢

利用測繪新技術進行測繪工程的實際測量工作,可發揮其監測尺寸的優勢。首先,利用測繪新技術可提高監測的尺度比,并且對于小范圍的物體檢測來說,測繪新技術已經形成了一定專業化的監測流程。其次,在實際工程測繪服務中,測繪技術可對測量范圍進行全面整合,并根據伸縮性、可控性等特點,通過三維的形式對其進行具體的展現,以更直觀的監測來實現景象觀察。

2 分析在測繪工程測量中的測繪新技術

2.1 地理信息系統技術

首先,地理信息系統技術也被簡稱為GISJ技術,該技術可利用在土地測繪、測繪工程測量中,并且該技術的優勢顯著,可利用衛星與軟件、硬件的配合,實現對地理信息的全面采集,包括空氣中的有害物質含量、大氣層厚度、氣候溫度差等。例如,在使用該技術進行實際的土地測量時也可以根據內部動態信息以監測評估體系,針對建立土地各個時期的數據庫和影像庫,采用高分辨率衛星影像進行處理,進而為科學掌握土地周圍環境的變化與情況提供一定的支持。其次,GIS技術在實際測量測繪中的利用占據明顯的技術優勢,在實現高效信息采集效率時還可以確保信息搜集、處理、分析、采集等的整體效率,減少了測量人員的工作量,并且該技術還可以將搜集到的信息自動與計算機三維技術進行匹配,進而以動態模擬的效果獲得較精確的圖形,為后續測量工程提供了有效的技術支持。

例如,利用GIS與AI技術,可打造AI守土軟件,完成耕地保護的自動化監管;通過新型三維GIS技術實現國土空間規劃動態監測評估與實時監管。由此可見,人工智能、大數據、區塊鏈等新一代信息技術與地理信息的融合,為自然資源管理帶來了新的想象空間。例如,GIS技術在農業領域的應用主要體現在2個方面,一個是技術產業,另一個是業務空間化產業:以地理統計學為基礎、空間信息分析方法為手段,嫁接到農業的各個環節,將會實際帶動整個農業應用的發展,這也將是未來一個融合性的發展。

2.2 全球定位系統技術

首先,全球定位系統技術被簡稱為GPS技術,它是20世紀70年代發展起來的一項信息技術,應用范圍較廣。全球定位系統技術測繪技術逐漸取代了天文測量、三角測量、導線測量等技術。其次,全球定位系統技術具有海陸空三維定位與自動導航等服務功能,其功能運用情況良好,全球定位系統技術在發揮顯著的優勢時也確保了測量結果的準確性。例如,該技術多用于土地管理、施工測量、控制測量等。GPS測繪技術是由空間段、控制段、用戶段三部分所組成,其空間段主要是利用衛星向用戶發送定位信息以及提供時間標準等;其控制段包含監測站與主控站以及注入站,主要的原理是利用雙頻接收機接收衛星信號,并在注入站中向衛星發送數據與命令;其用戶段主要是接收機與數據處理。與此同時,在不同地區對不同對象進行測繪時,可利用信號接收裝置對所獲取的信息進行分析,以此獲得詳細的地理坐標。并且在GPS測繪技術中包含實時動態測量,其實時動態測量的主要原理是基于載波相位觀測值的實時動態定位技術,它能夠實時快速地獲得測量點的三維定位坐標值。由此可見,該技術實現了對工程項目的全過程監測效果,在定位等服務功能下也可以幫助工程項目搜集到相關的數據信息,為后續工程提供了良好的數據支撐作用,不斷推動項目的順利開展。

2.3 數字化測繪技術

數字化測繪技術始于20世紀80年代,隨即在國內外得到了迅速的發展。傳統的工程測繪與地形測繪無法滿足信息化項目發展的需求,并且消耗了大量的人力、物力與財力,且測繪結果也不夠準確,無法支撐實際測繪工程的需要。因此,在合理利用數字化測繪技術在實際工程測繪中時,可形成較為完善的自動化測繪系統,并且以內部自動化處理不斷提高準確性與成圖效率,降低了人工測繪的難度。由此可見,數字化測繪技術是支撐測繪工程測量結果的有力技術,并且在數字化測繪技術建立專業的數據庫時還可以為多種測量項目提供基礎。

2.4 遙感技術

遙感技術也被稱為RS技術,主要是以航空攝影技術利用衛星、飛機上的遙感器實現對地面信息的搜集與處理。例如,在無人機遙感技術中,在測繪時數據會形成自動化的處理模式,將設備的各項指標進行修正從而為后續精準的測量與計算提供標準依據。無人機遙感技術目前已經成為對地觀測、衛星遙感對自然資源空間信息快速、大范圍獲取的主要技術之一。目前遙感技術借著自身強大的技術優勢,已經被用于我國各行各業,遙感技術搭配無人機搭載熱紅外、高光譜、激光雷達等多源遙感觀測平臺的形成,為工程測繪、自然資源高頻次、區域化監測提供了全新的技術手段。例如,無人機遙感技術的應用優勢在于可在較為廣闊的場地下利用固定翼型無人機針對工程要求進行航拍檢測。在無人機遙感技術中,無人機可利用航拍視頻回傳,幫助專管員定時快速清理、進行系統數據分析等,并且無人機遙感技術可有效實現人工測繪與技術優勢互補的模式。通過升級后臺調查管理,可形成大數據交互可視化監管能力,打破了傳統調查管理模式成本高、效率低、存在視野死角、無法及時發現隱蔽情況等問題。

2.5 三維測繪技術

三維測繪技術是利用了遙感測繪技術、大數據技術、云計算技術、AI技術等新興技術形成的測繪技術。該技術對于地形地貌、地表覆蓋等可建立出數字化、三維化、立體化的模型,并以三維實景模型作為數字化改革和數字城市推進實施的一項重要新型空間信息基礎設施。該技術具有直觀、精度高、可量測、信息豐富、沉浸感強等特點。例如,在農村進行公路測量測繪時,可利用三維技術以實景模型構建出一座在云端的立體農村公路情況。三維技術也可形成無人機測繪技術,該技術不僅節省了測繪過程中所需的人力、物力,還可以降低工程測繪成本,滿足山區或者復雜路段的作業需求,為公路項目建設提供更為精準的數據支持。

3 分析測繪新技術在測繪工程測量中的應用路徑

3.1 在地籍測量中的應用

首先,在地籍測量項目中,傳統的人工測量方式已經不適用于目前地籍測量測繪工程,傳統人工測量不僅會導致測量結果出現偏差還會導致質量無法確保。在利用測繪新技術后,可有效解決傳統測量存在的問題,并不斷提高地籍測量數據的準確性與完整性,在滿足地籍測量需求后也為后續工作提供了保障。

其次,GPS技術與RTK技術可大幅度提高測量測繪工作的準確性,并按照數據驅動、精準治理的基本原則,在發揮測繪技術時也促進了土地空間管理格局的顯著優化。而且在利用對應的數據信息進行實地建設時,可以利用GPS定位技術,以技術為基礎要點,對土地資源進行定位,實現建設的可規劃性,還可以有效地對土地進行評估、對資源進行儲備、對礦物質等進行管理,逐步保障地籍測量全過程的準確性。

3.2 在公路測量工程中的應用

在公路測量工程中,可以使用到的測繪技術較多。下文主要分析目前最為高效的數字化測量技術。首先,數字化測量技術可針對道路交通、運輸等工作進行數據測量,并幫助工作人員針對測量全過程實際掌握公路建設內容。在進行細節勘察時,以數字化測量技術搭建出相關的設計內容,以此減少人力、財力、物力資源的開支,也有效提高了測量工作的準確度,避免因人為因素造成的不可靠性。其次,由于數字化測量技術具備自動化的特點,該特點可針對公路建設地質情況進行全面分析,并以自動化處理來完成自動繪圖,在繪圖后可對當地公路進行三維建模,使當地自然資源和規劃局了解該地土地資源的相關信息。例如,在公路測量測繪中可將數字化測繪相關的數據輸入到電腦中,并依據技術操作完成自動設計圖紙,不僅降低了工作人員的工作難度,也減少了人力資源的成本。專業數據庫和地理信息也是數字化測量技術的基礎內容,應通過整合與利用不斷發揮數字化測繪技術在公路測量測繪中的優勢。與此同時,在該技術中,可以精確可靠的地面點坐標、高程和重力值來實現公路測量系統,并為地形測圖提供精密控制。由此可見,該技術在公路測繪上具有非常顯著的優勢,當地應不斷發揮數字化測量技術的優勢,推動數字化測量技術的交流與研究,進而為測繪行業發揮更大作用,實現數字化測量信息技術在公路測量中的長久發展。

3.3 在農業產業中的應用

以GIS為代表的空間信息技術在農業領域有著非常廣泛的應用。首先,農情監測涉及很多復雜的方面,包括病蟲害監測、作物生育進程監測、作物產量與品質監測,這些都需要空間地理信息技術作為底層支撐,來實現最終的作物調優栽培。例如,目前在作物面積監測中,實現了農作物種植模式和類型精細識別。利用長時間序列高時間分辨率遙感數據,提取不同種植模式、長勢動態特征,實現了農作物種植模式和類別的遙感識別。在實際生產當中,這對一個區域的農業資源分配、優化具有至關重要的作用。

例如,在利用GIS進行檢測時,可重點檢測果田的作物面積,與大田作物有很大的區別。不能簡單地引進農作物的繁衍模型,需要通過建立單獨的果樹監測模型,對立地條件等進行監測和評估。

例如,在作物病蟲害監測中,其病蟲害對農業生產的影響非常大,在實踐中發現,同譜異物和同物異譜的現象非常明顯。為了提高監測的精度,需要設立矯正的地面樣點來修正解析模型,以此來提升模型監測的精度。目前昆蟲的遷飛可通過雷達進行監測,作物的病害發生例如條銹病、黃萎病都可使用遙感進行監測。目前我國很多省市地區,已經開展了關于航空植保的服務,并提供了不同類型的補貼,加速其推廣。

4 結束語

綜上所述,在信息時代下,不僅產生了測繪新技術,這些新興技術還被應用于各種測繪工程中。根據現階段測繪工程信息成果以及我國經濟社會發展現狀來看,應科學合理地運用測繪新技術針對測繪工程進行準確、動態的測量。這些測繪新技術有效提高了我國信息化技術水平,持續推動了各行各業的發展。

參考文獻

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