GPS在海洋测量精密定位中的运用
GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究随着先进的GPS技术的逐渐发展,大量且多功能的卫星导航系统已经被广泛应用于海洋测绘中。
GPS技术在海洋测绘中的应用效果也随之显著提升,为海洋领域的科学研究、海洋资源开发、海事安全管理等方面的工作提供了重要的技术支持。
本文将探讨GPS技术在海洋测绘中的运用效果。
一、 GPS技术概述GPS是由美国国防部开发的全球定位系统,目前掌握着全球最先进和最完善的卫星导航系统技术。
GPS系统由24颗卫星、地面控制站和用户接收装置三部分组成,可为用户提供空间三维定位、速度测量、时间同步等多种服务。
1、测绘海底地形GPS技术在测绘方面的主要应用是用于定位和测量目标区域的位置坐标。
在海洋测绘中,GPS定位技术能精确测量测量船舶的位置、海底地形、海底岩石、海流等海洋特征,并通过渔业资源调查,为水产养殖和水产资源管理提供有效的技术支持。
2、海洋资源开发GPS技术在海洋资源开发与利用领域中的应用已越来越广泛。
例如,通过GPS技术可以精准定位渔船,优化构建渔场,提升捕捞效率,减少能源浪费,也可有效监测和管理水产品运输路线,避免货品滞留。
此外,GPS技术还可以辅助进行深海油气勘探,使勘探团队可以在海上快速有效地进行导向和定位,从而提高勘探的效率和准确性。
3、海事管理GPS技术可以提高海洋交通安全水平。
重要水路的安全事关国家安全和通畅。
只有第一时间知晓事故和告急情况才能立即采取措施进行救援。
由此,GPS技术应用于海事管理中,在保障船只航行安全方面发挥了重要作用。
海事管理人员可以通过GPS实时监测船舶的位置和运动轨迹,及时了解船只状况,为船只消除安全隐患,及时预警和处置意外事件提供保障。
4、海洋环境监测通过配备GPS系统的环境监测器进行全球范围的环境监测,轻松实现数据记录和实时传输,解决了传统环保方式存在的监测数据实时性不强等问题。
同时,GPS技术还可以辅助进行海水质量检查、实时监控海洋气象动态、气候变化等方面的数据,助力相关部门做出更加准确科学的预测,为海洋环境保护工作提供更多有效的技术手段。
GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究随着科技的不断进步和发展,全球定位系统(GPS)技术在海洋测绘中的应用已经变得越来越普遍。
GPS技术能够通过卫星信号实现准确的位置跟踪和测量,为海洋测绘提供了更加精确的数据和信息。
本文将通过对GPS技术在海洋测绘中的应用效果进行研究,探讨GPS在海洋测绘中的运用效果,并分析其对海洋测绘工作的意义和影响。
一、 GPS技术在海洋测绘中的应用现状目前,GPS技术在海洋测绘中的应用已经相当普遍。
随着GPS技术的不断进步,如今已经可以实现对海洋测绘数据的高精度测量和多维度信息的采集。
GPS技术不仅可以实现对海洋船只的位置追踪和航行路径规划,还可以用于海洋地形的测绘和海底地质特征的调查。
海洋测绘人员可以通过GPS技术精确地确定海洋测绘目标的位置,并记录下相关的测绘数据,从而为后续的海洋资源勘探和环境保护提供有力的支持。
1. 海洋交通管理GPS技术在海洋测绘中的应用效果主要体现在海洋交通管理和海洋资源勘探领域。
在海洋航行中,通过GPS技术可以实现对船只位置的实时追踪和监控,从而提高海洋船只的安全性和管理效率。
海洋测绘人员可以利用GPS技术确定海洋交通航道的安全性和通畅性,为海上交通提供精准的引导和管理。
2. 海洋资源勘探在海洋资源勘探领域,GPS技术可以帮助海洋测绘人员准确地确定海域资源的位置和分布情况,为海洋资源的开发和利用提供重要的数据支持。
通过GPS技术,海洋测绘人员可以实现对海底地形和地质特征的高精度测绘和三维模拟,从而为海洋资源的勘探和利用提供科学依据。
1. 提高测绘数据的精确度和可靠性3. 提高海洋船只的安全性和管理效率。
试析GPS技术在海洋测绘中的应用

试析GPS技术在海洋测绘中的应用摘要:海洋测绘,顾名思义就是以海洋以及其中的相关物质为对象开展的测绘工作。
海洋测绘与陆地测绘不同的是,海面以下对象对于常规的视觉测绘方法来说都是不可见的,因此,往往需要采用特殊的技术,如无线电、声纳等技术进行探测。
这样一来,如何关联测绘参数与坐标参数,便成为了需要研究的重点问题。
在GPS技术出现以前,即便是多个具有不同相对位置的测绘工作同时展开,在位置测量上也难免有很大的误差。
随着GPS技术的出现,尤其是差分GPS技术投入测绘领域以后,其定位的准确性受到了专业的肯定,应用范围也越来越广。
关键词:GPS技术;海洋测绘;应用1GPS测绘技术的应用1.1GPS海洋控制网所谓的海洋大地控制网主要包括地面控制点、海面控制点以及海底控制点三大板块,其中海底控制点占据主要地位。
开展海底控制点测定主要是借助GPS信号接收器与卫星的同步观测与定位,利用水声应答器来检测控制点与GPS信号接收器之间距离的工作原理来测定GPS信号接收器、海面固定标志以及水声应答器之间的对海底控制点进行监控,精确的定位控制点的实际位置。
在海洋大地测量工作中,海洋大地控制点的确立是最基本的工作,主要是为了能够更好的开展后续的海洋工程建设、海底地貌地形测绘、海面变化观测等工作。
1.2GPS的定位技术网络RTK技术是常用的一种卫星定位连续运行综合服务系统,部分沿海省省级以及市级两部分的基准站网,能够提供不同等级精度的定位与导航服务,从具体的形势来看,不仅能够提供动态定位还能提供静态数据服务,但是却只适用于近海水域。
在DGPS技术的发展过程中,涌现出一种新的技术——GPS—PPK技术。
与网络RTK相比,前者突破了数据传送时的局限性,产生作用的距离更长远,即使没有技术连接,也能够开展测绘工作。
在实际开展海洋测绘工作时,需要将这些技术结合起来,靈活应用,服务于测绘数据的精度。
1.3GPS的测高技术地形图实质上就是正形投影图,能够依据一定的准则表示地物的地貌平面位置与高程,要想绘制海底地形图,就需要借助测深仪器设备以及相关的水位资料来获得高程数据。
GPS在海洋测绘中的应用

大气影响和海水物理性质影响,精度比陆地上大地测量低。
3.2 GPS在海洋测绘中的应用
3.2.1 用 GPS 定位技术进行高精度海洋定位
为了获得较好的海上定位精度,采用 GPS 接收机和船上导航设备
进行组合定位。如在进行 GPS 伪距定位时,用船上的计程仪 (或多普
勒声纳)、陀螺仪的观测值联合推求船位。对于近海海域,采用在岸上
1) GPS 卫星星座。由 21 颗工作卫星和三颗在轨备用卫星组成
GPS 卫星星座。
2) 地面监控系统。主要包括一个主控站,三个注入站和五个监测
站。
3) GPS 信号接收机。能够捕获到一定卫星高度截止角所选择的待
测卫星的信号,并跟踪其运行,对所接收到的 GPS 信号进行处理,实
地算出测站的三维坐标。
j= 1,2,3。
2.3 GPS系统的特点
1) 定位精度高,观测时间短。2) 测站间无需通视。3) 全天候作
业。4) 功能的,应用广。
3 GPS 在海洋测绘中的应用
3.1 海洋测绘的特点
1) 测站在船上,在动态下进行测量。2) 同一空间结构网的各观测
量 (坐标、深度、重力等) 必须同时测定,无法重复测量。3) 观测受
[参考文献]
[1] 梁开龙.水下地形测量[M].北京:测绘出版社,l995. [2] 徐绍铨,张华海,杨志强,等.GPS 测量原理及应用[M].武汉:武大学出版社, 2003. [3] 赵建虎,周丰年,张红梅.水上 GPS 水位测量方法研究[J].测绘通报,2001. [4] 翟国君,黄漠涛,欧阳永忠等.海洋测绘的现状与发展[J].测绘通报,2001.
Z) 的观测方程为:
!2
12
12
12 %
GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究随着科技的不断发展,GPS(全球定位系统)技术在各个领域的应用也日益广泛。
在海洋测绘领域,GPS技术的应用效果备受关注。
本文将就GPS技术在海洋测绘中的应用效果进行研究,探讨其在海洋测绘中的优势和局限性,并介绍一些相关案例,以期对GPS技术在海洋测绘中的运用效果做出深入分析。
一、GPS技术在海洋测绘中的优势1.高精度定位传统的海洋测绘方法主要依靠测量仪器和人工测量,在测量精度上存在一定的限制。
而GPS技术可实现厘米级的高精度定位,大大提高了海洋测绘的精度和准确性。
通过GPS 技术,测绘人员可以快速获取目标区域的地理位置信息,从而提高了海洋测绘数据的准确性和可靠性。
2.高效快速GPS技术不仅可以实现高精度定位,还可以同时获取多个目标的位置信息,实现全方位、快速的海洋测绘。
传统的测绘方法需要人工操作,费时费力,而通过GPS技术,可以实现自动化测绘,大大节省了测绘时间和人力成本。
3.实时性GPS技术可以实现实时定位和跟踪,实时获取目标位置信息。
通过GPS技术,可以实时监测海洋环境的变化,及时反馈数据,为海洋测绘提供了更加及时和全面的信息支持。
1.电磁干扰在海洋环境中,存在大量的电磁信号干扰,可能影响GPS信号的接收和传输。
特别是在恶劣的海洋气候条件下,GPS信号的稳定性会受到一定的影响,影响测绘的准确性和可靠性。
2.多路径效应在海洋环境中,GPS信号可能会出现多路径效应,即信号在传播过程中受到反射和散射,导致接收端接收到多个信号,并产生位置偏差。
这对于海洋测绘来说,可能会引起一定的误差,需要进行有效的处理和校正。
3.信号遮挡在海洋环境中,存在大量的地形和建筑物等遮挡物,可能会影响GPS信号的接收和传输。
特别是在进行海底地形测绘时,遮挡物会对GPS信号的传输造成阻碍,需要进行信号优化和校正。
三、案例分析1.美国国家海洋和大气管理局(NOAA)美国国家海洋和大气管理局(NOAA)是美国的主要海洋测绘机构,其海洋测绘工作涵盖了全球范围。
GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究随着科技的不断发展,全球定位系统(GPS)技术在海洋测绘中的应用越来越广泛。
GPS技术通过卫星信号,可以实时精准地获取位置信息,为海洋测绘提供了准确、高效的手段。
本文将探讨GPS技术在海洋测绘中的应用效果,并着重分析其优势和不足之处。
首先,GPS技术在海洋测绘中的应用效果主要体现在以下几个方面:1.提高测绘效率:采用GPS技术可以实现实时定位和导航,使船只可以准确抵达目的地。
传统的测绘方法需要依靠人工划界和记录坐标,效率较低。
而GPS技术可以自动记录位置信息,并将其传输至地面控制中心,大大提高了测绘效率。
2.保障测绘精度:GPS技术能够提供高精度的位置信息,使测绘数据更加准确可靠。
在海洋测绘中,精准的位置信息对于海底地形、水深等数据的获取至关重要。
通过GPS技术,可以实现厘米级的位置精度,保障了测绘精度。
3.降低测绘成本:传统的测绘方法需要大量的人力物力,并且需要较长的测量周期。
而GPS技术可以减少人力投入,提高测绘效率,从而降低了测绘成本。
4.改善海洋环境监测:GPS技术不仅可以用于海洋测绘,还可以实现海洋环境监测。
通过GPS技术,可以实时监测海洋污染、海域动态等信息,为环境保护提供重要参考数据。
然而,GPS技术在海洋测绘中并非没有缺陷。
以下是其存在的不足之处:1.天气限制:GPS技术需要接收卫星信号,但在恶劣天气条件下,信号可能受到干扰或丧失连接,从而影响了测绘效果。
在海洋环境中,恶劣天气的出现频率较高,这对GPS技术的稳定性提出了挑战。
2.多路径效应:在海洋环境中,GPS信号可能会受到水面反射的影响,产生多路径效应,导致位置信息的误差。
尤其在近海测绘中,多路径效应可能会对测绘精度产生较大影响。
3.安全隐患:在海洋测绘中,GPS技术可能会受到信号干扰,导致位置信息错误,给船只导航带来安全隐患。
此外,GPS信号也可能被恶意破坏或篡改,进一步加大了安全风险。
综上所述,虽然GPS技术在海洋测绘中有着诸多优势,但其也存在一定的局限性。
GPS定位技术在海洋测绘中的应用和限制

GPS定位技术在海洋测绘中的应用和限制导言在现代科技的驱动下,GPS定位技术已经广泛应用于各个领域,其中包括海洋测绘。
GPS定位技术通过卫星信号的接收和处理,能够精确确定地理位置,对于海洋测绘起到至关重要的作用。
然而,这一技术也存在一些应用和限制,本文将对其进行探讨。
一、GPS定位技术在海洋测绘中的应用1. 海洋船舶定位GPS定位技术使得海洋船舶能够实时监测和确定自身位置,从而更加精确地导航。
此外,通过GPS定位技术,船舶还可以追踪和记录航行路径,用于后续的海图绘制和海洋资源调查。
2. 海底地形测量海洋测绘中,对于海底地形的测量是非常重要的。
利用GPS定位技术,搭载高精度声纳设备的测量船只能够准确测量海底地形的高程和形状,并生成三维地图。
这为海洋石油开发、海底电缆敷设等提供了重要的参考。
3. 海洋气象观测GPS定位技术还可以应用于海洋气象观测。
通过海洋浮标等设备,定位信息可以帮助气象学家精确捕捉台风和风暴的路径,预测气象变化。
这对于船只调度、海上救援等工作至关重要。
4. 海洋生态研究GPS定位技术在海洋生态研究中也起到了重要作用。
科研人员可以搭载GPS 装置的动物追踪器,追踪海洋动物的迁徙路径和栖息地选择。
这不仅有助于了解生物多样性,还为保护海洋生态系统提供科学依据。
二、GPS定位技术在海洋测绘中的限制1. 信号遮挡GPS定位技术的一大限制是信号遮挡。
在海洋测绘中,船只常常会遇到浓雾、建筑物、岛屿等遮挡物,这会导致GPS信号的接收和解算出现偏差。
因此,在一些复杂地形区域或天气不佳的情况下,不能完全依赖GPS定位技术进行测绘。
2. 定位精度尽管GPS定位技术在陆地上有很高的精度,但在海洋测绘中,由于卫星信号在水下传播受到各种因素的干扰,定位精度存在一定的限制。
这对于一些需要高精度定位的海洋工程和测绘任务来说,可能带来一些不确定因素。
3. 漂移误差GPS定位技术在海洋测绘中还存在着漂移误差的问题。
由于海洋环境的复杂性和船只本身的航行动力,船只在定位过程中会出现位置的漂移。
海洋测量中GPS技术的应用

海洋测量中GPS技术的应用在海洋精密定位和水深测量工作中,利用GPS技术有着极大的优势,具有很高的应用价值,应该广泛的进行推广。
特别在近海海洋和内陆水域测量中有着广阔的发展前景。
本文主要对GPS技术在海洋测量中的应用进行了叙述,仅供参考。
标签:海洋测量;GPS技术;应用一、GPS技术的测量特点1、定位的精确度高一般双频GPS接收机基线解精度为5mm+1×10-6,而红外仪标精度为5mm+5×10-6;一般双拼GPS接收机的基线精度是5mm+1×10-6,而红外仪表的精度是5mm+5×10-6。
GPS技术的测量精度和红外仪基本相当。
但是随着距离的加长,GPS测量的优越性也凸显出来。
经过长期实践证明,在小于50km的基线上,定位精度可以达到12×10-6,而100~500km的基线上,定位精度则为10-6~10-7。
2、测量时间短在小于20km的短基线上,GPS快速定位一般只需要5min的观测时间即可。
3、操作简单随着GPS自动化测量水平的不断升高,在观测中,工作人员的任务只需要安装并且开关仪器、监测仪器的工作状态。
对于观测工作,如卫星的捕获、跟踪等都由仪器自动完成。
4、不易产生干扰各测站之间不需要通视,只需要将测站建立在开阔的位置,在接收GPS信号时就不会受到干扰。
5、提供三维坐标GPS技术在测定观测站的位置同时,也可測定观测站的大地高程。
二、GPS技术在海洋测量中的应用1、海上定位中国沿海无线电指向标差分GPS定位系统(RBNDGPS)由20个基准台站组成,交通部海事局建立,已经全面投入使用。
系统有效作用距离300公里,基本覆盖了我国海道测量活动的区域;定位精度优于5米,可以较好满足大比例尺沿岸海道测量对导航、定位的精度要求。
但其测高精度同样无法满足基于GPS 技术的水位改正方法的需要。
双频GPS动态测量数据的事后精密处理技术(GPS 一PPK也称为或后处理RTK)已经日益成熟,其测量精度可与GPSRTK媲美,作用距离却远远超过RTK技术所能达到的水平,又不需要实时通讯的数据链。
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中国沿海无线 电指 向标差分 G P S 定 位系统( R B N D G P S 油 2 0 个基 简称为定位 。用测深仪测深时 , 深度点的平面位置是换 能器的平面位 准台站组成 , 交通部海事局建立 . 已经全面投入使用。 系统有效作用距 置 ; 用测 深杆 、 水 砣测深 时 . 深度点 的平 面位置是 测深杆 、 水砣 着底时 离3 0 0 公里 , 基本覆 盖 了我 国海道测量 活动 的区域 : 定位 精度优 于 5 的平面位置 。 在距岸较近 , 视觉能分辨 目标的距离 内, 一般可使用光学 米, 可以较好满 足大比例 尺沿岸海道测量对导航 、 定位 的精度要求。 但 仪器 , 如经纬仪 、 平板仪和六分仪定位 。 测 图比例尺为 l : 1 0 0 0 0 或更大 其测高精度 同样无法满 足基 于 G P S技术 的水位改 正方法 的需要 双 时 .通 常用经纬仪 或平 板仪 以前方 交会法定 位 :测 图比例尺小 于 1 :
和海洋工程中的应用也 已经兴起 以往 的水深测量多采 用交会 定位 . 在 当前 的水深测量工作 中. 最为常用的方法就是运 用多波束水深 故测量 工作受气象 的影响较大 。 精度难 以保证 . 测量工作难度 大. 外 业 测量系统 。相 比于以往的单波束采集系统的测量工作 . 每一次多波束 测量 人员也很艰苦 . 且成 图时间长 。使用 G P S 技术后 . 这些 困扰水 上 水深测量 系统 的采样 . 垂直 于航道方 向上 的数 以百计 . 不 同水 深的数 测量 工作的问题就迎刃而解 了 随着 G P S 技术 的不断发展 .特 别是 据都能直接 的获取 因此 . 能够精确和快速地测量一定 宽度范围 内测 R T K技术 的出现 .使得水上测量可 以采用 G P S 无验潮方式进行 工作 线两侧多个点的水深 . 清晰准确地对海底地貌进行探测 在测量过程 ( R T K方式 ) 成为可能 , 大大减少 了测 量人 员的劳动强 度 , 自 动化 程度 中. 利用 G P S 定位和 多波束 水深 测量系统测定该 点的水深 . 就 能快速 高, 省工省 时, 精度高 . 全 天候 . 提高 了工作效率 。 测绘海底地貌 利用 GP S进行海洋测量精密定位 在水深测量 工作 中. 要 精确地测定 深度点 的平 面位置 . 这 项工作
一
技术有着极大的优势 . 具有很高 的应 用价值 . 特别 在近海海 洋和内陆 样就 能计算 出平 台 的倾斜 、 旋转和平移 . 可 以对平 台的可靠性 和安全 水域测量中有 着广 阔的发展前景 . 值得进行推广 性进行实时 的检测 R T K技术在 陆地测量和放样 的应用 中已经 比较成熟 . 在海洋测量 2 . 利用 GP S技术精密测量水 深
2 0 1 4 年o 3 期
科技 嚣向导
◇科 技论坛◇
G P S 在海洋测量精密定位中的运用
武化 男 牛 宝 李晓光 3 0 0 4 5 3 ) ( 天津港湾水运工程有限公 司 中国 天 津
【 摘
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要】 全球 定位 系统 ( G P s ) , 具有全天候 、 高精度等特点 , 在海 洋精密定位和水深测量工作 中, 利用 G P S 技 术有 着极 大的优 势, 具有很 高
频G P S动态测量数据的事后精密处理技术 ( GP S — P P K也 称为或后处 1 0 0 0 0 时, 通常使用六分仪 以后方交会法定位 。 对于定位精度要求 高的
理R T K ) 已经 日益成 熟 . 其测量 精度可与 G P S R T K媲 美 . 作用距 离却 大 比例尺测 图. 使用测距系统 . 如海用微波测距仪定位 , 或用一距离一 远远超过 R T K技术所能达到 的水平 . 又不需要实时通讯的数据链 方位法定位 。对距岸较远 的海 区. 一般使用无线 电双曲线定位系统定 根据海洋测量规范 要求 . 同时考虑实时导航 的需 要 、 大地 高精度 位 。 2 0 世纪 6 0 年代 以来 . 已广泛利用人造地球卫星进行高精度定位 。 要求 、 设备运转成本 等多种 因素 . 精密海洋测量 的定位系统应该 采用 这种定位方法 以电子计算机作为数据信息处理 中心 . 对卫星的导航信 无线电指向标差分 G P S定 位系统 f R B N D GP S 实时导航定位与 GP S 息进行滤波处理 . 以获得实时 的导航数据 利用人 造地球卫星进行定 P P K动态数据后处理相结合 的技术方案 实时导航定 位由 R B N D GP S 位 可以全 天候工作 . 仪 器系统具有全 自动 、 全球 覆盖和连 续实施定位 系统支持 . 可实时提供优 于± 3 米的定位数据 双频载波相位测量部分 等优点 。 测得水深后 . 必须进行水位改正 把在 瞬时水 面上测得 的深度归 观测并记录载波相位数 据 . 在数据 后处理时 . 可以计算米级 精度水平 的平 面位置 , 同时计算 出用于水位改正使用 的 G P S 大地 高。基准站的 算到 由深度基准面起算 的深度 当深度点处 的瞬时水面与验潮站在 同 配置只需一台大地测量 型双频 G P S 接 收机 . 使用 台式机或笔记 本电 瞬时 的水面高差不超过 2 O 厘米时 .用该站 的潮位 观测资料进行水 脑直接采集测量数据 位改 正 : 若高差超过 2 0 厘米. 则用水位 分带法进 行改正 , 即在 满足水
e - J  ̄f f j 价值 , 特 别在近 海海洋和 内陆水域测量 中有着广阔的发展 前景 , 值得进行推 广。本 文探讨 了 G P S 在 海洋测量精 密定位 中的运 用。
【 关键词 】 海洋测量; G P S ; 精 密定位
海洋测绘 主要包括海上定位 、 海洋大地测量和水下地形 测量 海 地震波 . 而另外 的一艘地震船跟在后 面接 收地震反射波 . 把G P S 定位 上定位通常指在海上确 定船位 的工作 . 主要用于舰船 导航 . 同时又是 的结果详细地记录下来 。 在地层 内. 地震波具有传播的特性 . 借助分析 海洋大地测量不 可缺少 的工作 海洋大地测量主要包括在海洋范围内 这一特性 , 可 以对地层结构 进行准确 的研 究 . 借 以寻找到具有 丰富石 布设 大地控制 网 , 进行海洋重力测量 。 在此基础上进行水下地形测量 . 油储存的储油构造 。 接着分析地质构造的特点 . 寻找合适的钻孔位置 。 测绘水 下地形 图 , 测定海洋大地水准面 。, 海上定位是海洋测绘中最基 根据预先设计 的孔位 . 借助差分 G P S 技术 . 能够准 确快捷地建 立安装 本的工作 。由于海域辽 阔. 海上定位可根据离岸距离 的远 近而采用不 钻井平 台 。操作 中 .在 海岸基 准站和钻井 平台上 设置 G P S系统 , 把 同的定位方法 , 如光学交会 定位 、 无线 电测 距定位 、 G P S 卫星定 位 、 水 G P S天线安装到钻 井平台的四周 . 信息通过 四个天线 的接 收汇人到同 声定位以及 组合定位等 。 伴随着科技 的快速发展 .海洋 测绘的技术 个接 收机 . 基准站观测 的数据 . 通过 数据链 电台也传送到钻 井平台 设备有了很 大的改善 。在海洋精密定位 和水深 测量工作 中. 利用 G P S 的接收机上 。利用钻井平 台上的计算机将五组数据进行 同时处理 . 这