水下地形测量技术方案的探讨

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如何使用测绘技术进行海底地形调查与勘测

如何使用测绘技术进行海底地形调查与勘测

如何使用测绘技术进行海底地形调查与勘测海底地形调查与勘测是一项复杂而又重要的工作,它在海洋资源开发、海底管道布设、海底地质研究等方面具有重要的应用价值。

本文将从测绘技术的角度来探讨如何进行海底地形调查与勘测,以期为相关领域的科研工作提供一些指导。

首先,在进行海底地形调查与勘测之前,我们需要了解一些基本的测绘技术。

目前,常用的海底测绘技术主要包括多波束测深技术、侧扫声呐技术和激光测距技术。

多波束测深技术通过安装多个截面波束发射器和接收器,能够提供高分辨率的海底地形数据。

侧扫声呐技术则通过侧向发射声波,在水下形成高分辨率的图像,能够清晰地显示海底地形。

激光测距技术则是利用激光束在水下的传播和反射原理,进行精确的距离测量。

其次,在进行海底地形调查与勘测时,我们需要选择合适的船只和设备。

一艘适用于海洋环境的调查船是进行海底测绘工作的基础设施,其良好的稳定性和抗风浪性能对于测量结果的准确性至关重要。

同时,我们还需要配备专业的测绘设备,如测深仪、声呐和激光扫描仪等。

这些设备的选取应根据实际需求进行,以确保能够满足相应的测绘要求。

然后,我们需要进行海底地形数据的处理与分析。

一般而言,获取到的原始数据会非常庞大和复杂,经过一系列的数据处理和分析,才能得到我们所需要的信息。

数据处理包括数据的去噪、补洞和插值等步骤,旨在提高数据的准确性和连续性。

而数据分析则是将处理后的数据进行进一步挖掘和应用,如提取地形特征、绘制等高线等。

此外,海底地形调查与勘测还需要考虑诸多因素,如航线规划、测量精度和安全问题等。

航线规划是为了使测量工作能够全面覆盖目标区域,同时保证数据的连续性和一致性。

测量精度则是指测量结果与真实值之间的差异程度,精度的提高需要综合考虑设备的性能和数据处理的方法。

而在海底地形调查与勘测过程中,安全问题也是需要高度重视的,如航行安全、设备操作安全和人员安全等。

只有确保安全可靠,我们才能顺利完成海底地形调查与勘测工作。

海洋测绘中的水下地形测绘方法与数据处理技巧

海洋测绘中的水下地形测绘方法与数据处理技巧

海洋测绘中的水下地形测绘方法与数据处理技巧导言:海洋测绘是一门重要的科学技术,它涉及到对海洋的水下地形进行测绘和数据处理。

水下地形的测绘对于海洋资源的开发利用、海洋环境保护、航海安全等方面起着至关重要的作用。

本文将探讨海洋测绘中的水下地形测绘方法与数据处理技巧。

一、多波束测深技术多波束测深技术是目前海洋测绘中常用的一种水下地形测绘方法。

该技术利用多个声纳波束,以同时测量多个点,可以高效地获取水下地形数据。

多波束测深技术的优势在于其高分辨率和高测量速度。

在进行水下地形测绘时,科学家可以根据需要调整波束的方向和角度,以获得更多的数据。

同时,多波束测深技术还可以进行三维成像,从而更加直观地展示水下地形的特征。

二、剖线测深技术剖线测深技术是另一种常用的水下地形测绘方法。

该技术通过在海底或水下地形上拉设测深剖面,来获取水下地形数据。

剖线测深技术通常通过拖曳声纳仪或无人机等设备进行。

在进行测深的过程中,设备会实时记录声波的传播时间,并根据声波传播速度来计算距离。

通过多次的剖面测量,科学家可以获取到水下地形的三维数据,并进一步进行数据分析与处理。

三、数据处理与分析在测绘水下地形后,还需要进行数据处理与分析,以获取更多的信息和提高数据的可视化效果。

数据处理主要包括数据校正、插值和质量评估等。

首先,对测得的水下地形数据进行校正,消除可能出现的误差和不确定性。

接下来,通过插值技术将离散的测量点连接起来,形成连续的地形表面模型。

最后,进行质量评估,检查数据的准确性和完整性,并对不合格的数据进行处理。

数据处理的结果可以用于生成水下地形图或数字地形模型,为后续的研究和决策提供依据。

四、水下地形测绘的应用与挑战水下地形测绘在海洋资源的开发利用、海底管线的铺设、海底地震活动的研究等领域有着广泛的应用。

例如,它可以帮助科学家了解海底地表特征,寻找潜在的海洋矿产资源;同时,也能通过测绘海底地形和水文气象数据,提高海底管线铺设的准确性和安全性。

测绘技术中的海底地形测绘方法解析

测绘技术中的海底地形测绘方法解析

测绘技术中的海底地形测绘方法解析海洋覆盖了地球表面的近三分之二,其中大部分的海底地形仍然未知。

因此,了解海底地形对于我们的海洋资源开发、海洋环境保护以及海洋科学研究具有重要意义。

测绘技术在海底地形测绘中发挥了关键的作用。

本文将解析几种常见的海底地形测绘方法。

一、多波束测深法多波束测深法是一种高精度的海底地形测绘方法。

该方法利用多个声纳波束同时工作,测量海底的深度和地形。

多波束测深系统通常由多个声纳发射器和接收器组成,能够提供高分辨率的地形图像。

它通过测量声波在水中传播的时间和强度来计算海底的深度,并根据多个波束的数据融合得到更精确的地形图。

多波束测深法的主要优势是能够快速获取大范围的海底地形数据,并且具有高精度和高分辨率。

这使得它成为海洋资源勘探、海底管线敷设以及海洋科学研究的重要工具。

然而,多波束测深法也存在一些限制,例如,在浅水区域和复杂海底地形的测量中可能面临困难。

二、激光测深法激光测深法是一种利用激光束测量海底深度的技术。

它利用激光的高能量和窄束特性,通过测量激光束从水面到海底的回波时间来确定海底的深度。

激光测深系统通常包括激光发射器、接收器和计算设备。

激光束打在水面上,经过水下方向传播,与海底或海洋底部的物体相互作用后返回到接收器。

激光测深法具有高精度、高分辨率和快速测量的特点,适用于海底地形的精确测绘。

它在海底地形测绘、航道测量以及海洋工程等领域有广泛的应用。

然而,激光测深法在大范围相对深的海域以及复杂地形的测量中可能受到限制。

三、卫星遥感法卫星遥感法是利用卫星携带的遥感设备,通过接收、记录和处理卫星图像来获取海底地形信息的方法。

卫星遥感可以通过测量海洋表面的高程、反射率和散射系数等参数,间接推测海底地形。

如RADARSAT、Jason系列卫星等,它们携带雷达等传感器,能够获得高分辨率的海洋表面高程数据,从而推测海底地形。

卫星遥感法具有广覆盖、长时间连续观测和非接触式测量的优势,适用于大范围的海底地形监测和变化分析。

水下地形测量技术讨论

水下地形测量技术讨论

水下地形测量技术讨论摘要:地球上的大多数都是海洋,有很好的发展前景,例如,日益增长的海上工程和船舶需求,以及内陆河流、湖泊、水库等的开发和管理,对海底地形探测要求也越来越高。

另外,在卫星导航定位、声学探测、数据通信、计算机数据处理和可视化、图像和现代数据处理技术,海底地形数据采集技术的发展趋势是:高精度、高分辨率、自主集成、综合化、规范化。

关键词:水下;地形测量;GPS引言随着科学技术进步和社会发展,水下地形测量技术在各行各业中得到广泛的应用,无论是城市防洪、河流管理、港口建设、海底勘探等,都要进行科学的测量,定位精确。

目前,我国水下地形测量技术仍有很多问题和缺陷,为了更好地制订出适应时代、社会需求的测绘技术方案,水下地形测量技术亟待进一步完善。

一、水下地形测量概述常规的水下地形测量工作分为三个部分,首先是在河道的两侧根据测深精度要求、瞬时可能出现的水位差、水位变动模式等因素,确定水位站的数量,以确保在要求控制区域内插后,水位精度要求达到要求。

其次,利用 GPS、导航软件等先进的设备对船舶进行定位,引导船舶在特定的测量区域内行驶,同时,对卫星导航软件、水深测量系统进行定期的监测。

再次,测量坐标变换成真实工程的座标,并对测量速度、水位变化及时间进行校正。

最终,一个实际的地图被绘制出来。

二、GPS在水下测量中的原理在海底测量坐标和高度,在探测器传感器的正上方安装 GPS流动站天线,这样可以更好地确保 GPS测深机和测控中心都在同一水平线上,这样,就可以更好地保证测深仪所测到的水底和测点在同一水平线上。

在进行 GPS定位的同时还需要通过 GPS来确定传感器的底座和高度,然后利用 GPS和测深仪测量水深。

另外,在进行测量时,主要获得的数据是由工业控制计算机上的数据来完成,同时,可以依据相关的软件进行导航,使测区范围的观测资料得到较好的保护。

测深软件可以将测量到的船身和航线都显示出来,方便随时调整。

三、水下地形测量技术特点水下地形图和常规的海图有很大的不同。

海底地形测量的关键技术与方法

海底地形测量的关键技术与方法

海底地形测量的关键技术与方法海底地形测量是一项对海洋科学和海洋工程领域至关重要的任务。

准确测量海底地形的关键技术和方法无疑对于海洋研究和资源开发具有重要意义。

本文将探讨几种重要的海底地形测量技术和方法。

1.声纳测深技术声纳测深技术是最常用的海底地形测量技术之一。

它利用声纳波束在水下传播的原理来获得海底地形的信息。

测深仪通过发送声波信号,根据声波信号的往返时间来计算海底的深度。

这种技术不仅可以精确测量海底的深度,还可以获取地形特征如海底峡谷、山脉等的描述。

声纳测深技术的主要优点是非侵入性,且适用于大范围的海域。

然而,由于声波的传播速度受到多种因素的影响,如水温、盐度和压力等,因此在进行声纳测深时需要进行校正和补偿。

2.多波束测深技术多波束测深技术是声纳测深技术的一种改进方法。

该技术利用多个声波发射器和接收器,并通过计算声波波束的散射点来推断海底地形。

相比传统的单波束测深技术,多波束测深技术能够提供更加精确和详细的海底地形信息。

多波束测深技术的应用领域广泛,包括海洋测绘、海底管道敷设和海底地质研究等。

然而,在复杂的海底地形条件下,多波束测深技术的应用可能存在一定的局限性。

3.定位技术准确的位置信息对于海底地形测量也是至关重要的。

全球定位系统(GPS)和LORAN(低频无线导航系统)是两种常用的海底定位技术。

GPS通过卫星定位技术精确测量探测器的位置,从而提供准确的海底地形测量数据。

而LORAN则利用地面和海底基站之间的时间延迟来确定探测器的位置。

这些定位技术可以与声纳测深技术结合使用,以提供更加准确和可靠的海底地形数据。

4.激光扫描技术激光扫描技术是一种近年来得到广泛应用的海底地形测量技术。

这种技术利用激光束测量海底地形的高程信息。

激光扫描技术具有高精度、高分辨率和高效率的特点,可以获取精确的海底地形数据。

通过激光扫描技术,可以获取海底地形的地形线图和三维模型,为海洋研究和工程提供重要参考。

然而,激光扫描技术在应用中需要考虑光线在海水中的传播和散射问题,因此在复杂的海底环境中可能存在一定的挑战。

水下地形测绘技术的使用方法与实践

水下地形测绘技术的使用方法与实践

水下地形测绘技术的使用方法与实践近年来,随着科技的不断发展,水下地形测绘技术在海洋资源开发、环境保护、水下考古等领域发挥着越来越重要的作用。

水下地形测绘技术可以帮助我们了解海底地形特征、水文气象变化以及海洋生态环境等信息,为相关领域的研究和决策提供可靠数据支持。

本文将从技术基础、常用方法和实际应用等方面介绍水下地形测绘技术的使用方法与实践。

一、技术基础水下地形测绘技术是指通过测量和记录水下地形特征及相关数据信息,了解海底地貌、地层构造和实地情况的一种技术手段。

其主要涉及到声学、光学和卫星遥感等相关原理和方法。

1.声学方法:利用声波的传播和反射特性,通过声呐、声纳等设备发射声波,根据声波传播的时间和强度变化来推测海底地形特征。

这种方法最大的特点是能有效测量深海地形,但对于测量精度和分辨率相对较低。

2.光学方法:利用光的传播和反射特性,通过激光扫描技术等,可以获取水下地形的三维模型。

这种方法适用于测量近海浅水地形,具有较高的分辨率和精度。

3.卫星遥感方法:通过卫星对海洋表面的图像进行拍摄和记录,再通过图像处理和分析,可以间接推测出水下地形特征和变化。

这种方法适用于大范围的海域观测,但由于限制因素多,测量精度和分辨率较低。

二、常用方法水下地形测绘技术有多种常用方法,其中包括多波束测深、激光测深、声能测深等。

1.多波束测深:多波束测深技术是利用多个声波束同时接收和处理,来实现对海底地形的准确测量。

该技术具有快速、高分辨率和高精度等优点,广泛应用于海洋资源勘探和海底地形模型构建等领域。

2.激光测深:激光测深技术是利用激光束与海底相互作用的原理,通过激光扫描设备可以快速获取海底地形的三维模型。

该技术适用于浅水区域,具有高精度、高分辨率和实时性强等优势。

3.声能测深:声能测深技术是利用声波在水下传播的特性,通过声纳或声呐等设备发射声波,并记录声波的传播时间和反射强度,从而推测海底地形的方法。

该技术适用于深海区域的地形测量,但由于声波传播受到水温、盐度等因素的影响,测量精度较低。

测绘技术中的水下地形测量技术方法

测绘技术中的水下地形测量技术方法

测绘技术中的水下地形测量技术方法近年来,随着科学技术的不断发展,水下地形测量技术在测绘领域中扮演着愈加重要的角色。

水下地形测量技术具有广泛的应用领域,如海洋工程、河流治理、水利建设等。

本文将介绍几种常见的水下地形测量技术方法,以探索其原理、特点及应用范围。

首先,我们来了解一种常见的水下地形测量技术——声纳测深法。

声纳测深法利用声波在水中传播的原理,通过发射声波并记录回波的时间和信号强度来计算目标水下地形的深度。

由于声波的传播速度在水中是已知的,因此可以根据回波的时间确定目标地形的深度。

这种方法适用于测量深海、湖泊等特殊环境下的地形,并且具有测量范围广、精度高的优点。

它被广泛应用于海洋资源勘测、海底地质调查等领域。

其次,我们来介绍另一种常用的水下地形测量技术——激光测距法。

激光测距法利用激光器发射激光束,并通过接收器记录返回的光信号,从而确定目标地形的距离。

这种方法适合于近距离测量,并且具有高精度和快速测量的特点。

激光测距法广泛应用于水利工程、城市建设等领域,如测量河床的高程、建筑物的结构等。

然而,由于激光光束在水中传播时会发生衰减,因此在水下环境中应用时需要考虑光线的衍射和散射,以提高测量精度。

此外,水下地形测量技术中还存在一种常用方法——多波束测深法。

多波束测深法通过同时发送多个声波束,并记录回波的时间和强度,以确定目标地形的深度和形态。

多波束测深法相比于传统的声纳测深法有着更高的测量精度和分辨率。

该方法广泛应用于海洋测图、河流边界划定等领域。

同时,该方法还可以获取地形的三维数据,为后续的地形分析和建模提供了重要数据支持。

除了这些常见的水下地形测量技术方法,还有一些新兴的技术正在被应用于水下地形测量领域。

例如,无人机测量技术的发展为水下地形测量带来了新的机遇。

无人机可以携带各种传感器设备,在空中进行水下地形测量,无需直接接触水体。

这种方式不仅能够提高测量的安全性和效率,还能够获取更广阔的测量区域。

浅析水下地形测量技术

浅析水下地形测量技术

2 , 1 测 量前 准备 工作 等 ,然 后 通 过 作 图 法 计 算 出航 道 拐 弯 部 搜 集 和 目标 航 道 相 关 的最 新 地 图 , 位 的弯 曲半径 。参考外业 资料 ,通过 内 准 备 好 相 应 的工 具 。应 安 排 对 目标 航 道 插 法 以获 得 各 处 所 对应 通 航 水 位 的上 限 较熟悉的船长负责测量船的驾驶 。 和下 限 ,立 足 于 测 时水 位 以及 水 深 ,便 2 . 2 安 装 、调试 及解 算模 式 能够 计 算 出 目标 航 段 的水 深 以及 底 宽 。 先 按 规 范 将 测 深 杆 设 置 在 测 量 船 的 对 相 关 数 据 进 行 整 理 ,并 准 确 填 入 调 查 侧 ,并 将 G P S 接 收 天 线 有 效 固定 在 测 表 。 深 杆 的 上 方 。接 下 来 ,将 G P S 卫 星信 号 2 . 6测量 结果 验证 接 收装 置、数字测深仪 以及笔记本电脑 为 检 验 GP S 水下地形测量的质量 , 三者 的数据线连接到一起 ,并保证其 正 可挑选 出若干条航道 ,将它和既有的大 确性 。对测深仪进行有效调试 ,合理设 比例 尺 航 道 测 图作 对 比 ,结 果 发 现 ,在 定 吃水 深 度 改 正 数 ,并 通 过 测 杆 进行 校 航 段 起 讫 点 均 固定 的条 件 下 ,两 者 的 里 对 。若采 用 的 是差 分解 ,则需 要 使 用2 台 程 误 差全 部 控 制在 5 m~ 1 0 m;通 过 G P S 测 GP S 卫 星 信 号 接 收 装 置 ,一 个 设 为基 准 量 航 段 纵 、横 断 面航 道 测 得 的水 深 以 及 站 ,另 一 个 设 为 流 动 站 ,将 基 准 站 和 发 宽 度 等 和 测 量 图纸 提供 的数 据 几 乎 完 全 射 电 台相 连 到 一 起 ,并 利 用 手 提 笔记 本 相 同 。 在 基 准 站 对 坐 标 进 行 采 集 ,接 下来 将 手 结语 提 笔 记 本 和 流 动 站 连 接 到 一 起 ,流动 站 总 之 ,G P S 定位 测 量 技 术 在 水 下 地 和基 准 站 分 别 接 收 、发 射 信 号 ,采用 差 形 测 量 工 作 中 具有 良好 的应 用 优 势 ,可 分 记 录模式 ,精度 控制 为5 a r m 4 - 2 p p m 。 以快 速 、准 确 地计 算 出航 道 宽 度 、水 深 2 . 3 航道 纵 、横 断面 图测 量 以及 里 程 等一 系列 重 要 参 数 ,为 工 程 实 要 求 测 量 船 始 终 在 航 道 中 心 线上 行 践提供 了有益参考 。G P S 系统 具有 诸多 驶 ,速度控制在1 0 k m/ h 以内,纵断面、 优 点 ,包 括 技 术先 进 、功 能 齐 全 、容 易 横断面点之 间的距离可参考实际情况进 携 带 、工 作 效 率 高 、稳 定 性 良好 、精 确 行 设 置 ,通 常纵 断 面要 求 每 隔2 0 m 记录1 度 高 等 ,表 现 出 了 良好 的推 广 和 应 用 价 点 ,横 断 面要 求每 隔2 m记 录 1 点 ,待设 置 值 。可 以预 见 ,G P S 定 位测 量技 术将 会 在 完 成 之 后 计 算 机 对 数 据 进行 自动 记 录 , 水 下 地形 测 量 工 作 中扮 演 更 为 重 要 的 角 如点位N 和E的各 自坐 标 以及 水 深 数 据 。 色。 参 考 外 业 软 件 提 供 的 纵 、 横 断 面 图 ,辅 参考 文献 以 内业 软 件 对 水 深 点 进 行 系 统分 析 ,这 【 1 】 吕继 书 , 万仕 平 , 李 玮 . G P S 结 合 测 样 能 够 快 速 且 准 确 地 获 得航 道最 小 宽 度 深仪 水 下地 形 测量 原理 与应 用 Ⅱ 1 _ 天然 气
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水下地形测量技术方案的探讨
摘要:随着时代的发展和整体技术的提高。

在开展水下地形测量工作时,要测定水域下点的平面位置和高程,以此为条件构建DEM模型。

水下地形测量工作所获得的成果在水利工程建设和河道冲淤分析中都能发挥关键作用,水下地形测量工作要获取平面位置,也要采集水深。

此时需要用到多波束测量系统和单波束测量系统,该类仪器的测量精度受到换能器吃水量的影响,此外还会受到水下声速改正工作的影响。

关键词:水下地形;测量技术方案
引言
随着空间技术的快速发展,水下测量技术也发生了根本性变化。

在水下地形测量过程中,每个水域的实际情况都各有不同,例如在沟壑、池塘分布较密集区域的水下地形测量,如果继续采用传统测量方法会导致精度、效率达不到理想的要求,这就需要我们测绘人员结合水域的实际情况选取适合的测量方法,以提高施测精度和效率。

近几年,基于CORS网的GNSSRTK技术迅速的发展及无人船的普及,促进了水下地形数字化测绘技术的革新。

1水下地形测量中的GPS误差分析
①差分GPS定位误差。

为了使移动台动态的定位准确,首先需确保基准站与移动GPS接收机之间的误差关系,其次要通过差分技术将公共误差降低,从而实现定位的精准性。

而将差分GPS技术应用到30km内,可消除卫星轨道与大气层间的延迟性,不过当卫星轨道与大气层之间的距离越来越大时,两者之间存在的误差将会越来越大。

同时也说明了差分GPS定位技术只有在一定范围内,才能使移动台的定位达到一定的精确性。

②深度基准面确定误差。

深度基准面对于水面通行的船只具有重要意义,在一定程度上能保证船只的顺利通行,为船只出行提供便利。

而水面深度的计算与水面船舶航行的相关要求大致符合,从而使水面深度能在较短时间内计算出来。

现阶段我国针对此方面的研究着重点为深度上的基
准面。

运用深度基准面技术时,由于我国的地域面积大、地质复杂、水文因素多样且进行实时观测时会受到多种因素的干扰,从而使观测数据不达标。

为了避免数据对后面水面测量工作的影响,在进行测量工作时,需确保水文计算的精确性再确定理论数值,其次水面船只的保障率需根据统计学原理进行计算,需要注意的是保障率需与统计资料中的时间互相关联,最终保证后续研究工作的顺利进行。

2水下地形测量技术方案的探讨
2.1测深技术及数据处理
在现阶段的水下地形测绘工作,已经实现了自动化系统的操作,全过程都可以通过自动化技术来完成。

引江济淮工程菜子湖测区地势平坦,90%的测区在0.4-4米之间,水深较浅区域宜用单频测深仪来进行水深测量,这种测深仪由两部分组成,分别为换能器和水深数字化输出接口装置。

在进行水下地形测量工作时,设备安装好后,首先,启动对应测深仪导航软件,对记录定位参数和水深参数进行设置;将DGPS、测深仪输出接口以及定位输出接口连接在计算机通讯上;再将测量船引导到需要测量的位置,然后根据技术要求对需要测量的水域进行测深和定位,同时结合软件的偏航数据,对测船的方向进行修正,保证测船能沿着断面方向进行航行,从而实现测深数据的同步化采集。

2.2声速测量精度提升
要想提高水下地形测量的进度就要强化声速测定的精度,而影响水深测量精度的因素主要是测量的水中传播速度,速度与水体的温度、水体的含盐量、压力、深度都有关系。

而声波的频率、功率不会影响测量的精度。

但是在计算声速时使用的计算方式会在一定程度上影响测量深度,而导致测量结果存在误差,如果使用的测深方法是单波束,就需要在作业现场利用已知水深比改正实测的声速值。

如果使用的是多波束测深方法,就要在现场的实测声速剖面采用声线跟踪的方式,精确归位波束。

在情况特殊时,也可以采用声速后处理改正的方式。

所以要想避免出现误差,在测量深度时使用声速值时,就要做好深水区和浅水区的对比工作。

2.3DEM法
由高程(水深)点数据生成连续的面状数字高程模型,需要在点与点间空白的地方增加数据,就需要插值。

在ArcGIS中生成水下地形DEM可用的插值方法主要有反距离权重法、克里金法、最小曲率法、自然邻域法、移动平均法、局部多项式法等。

其中克里金法是通过一组具有z值的分散点生成估计表面的高级地统计过程。

克里金法可以适应不同复杂程度的地形,实现有效的空间插值,并获得较高精度。

DEM法就是基于ArcGIS进行软件开发,使用克里金插值法,结合实际情况,设置适当DEM格网间距参数,对测深点粗差进行人工剔除或处理,再将处理后的水下高程(水深)点生成水下地形数字高程模型,基于检查点二维坐标获取DEM在相同平面位置上的高程(水深),创建基于DEM上的数据表,根据检查点的平面位置关联DEM上的数据表,求高程(水深)较差,统计测深点粗差率和中误差。

2.4固定值法
在测量水下深度时,使用GPS定位仪和换能器,二者的相位中心是竖直关系,而且二者的投影也是相互重合的,GPS定位仪和换能器在安装之后,位置是固定的。

所以说,换能器的吃水深度和GPS定位仪天线的高这二者之间存在着简单的数学关系,换能器底部到天线相位中心的高度是一个固定值。

在作业的过程中,作业传播产生的吃水变化量会直接影响换能器的吃水变化情况,而且是正相关同步影响作用,对于天线高变化的影响是负相关同步。

在测量GPS定位仪天线高和换能器吃水情况时,应保证二者的逻辑关系清晰,进而保证测量深度的精确度。

2.5观测方法不受时间的限制,具备观测的实时性
传统的观测技术在进行水面观测时,由于涉及的设备较多在遇到观测区水面变化时,需要进行设备的调试,浪费较多的数据采集时间并且数据的准确性较低。

而运用GPS的观测方法,可在任何时间内观测出某水域的水面高度,不需要观测者调试设备,在一定程度上缩短了测量时间,而且所观测的数据精准性高,对水下测量数据具备较高参考价值。

通过传统的测量方法与GPS测量方法的对比可看出,运用GPS测量方法进行水面高程测量得出的数据信息的精准性较高,并且数据信息的高程差值可以控制在5cm以内。

可用于普通低水位的测量及运用到水位
较深的区域中,且精准度不受外界不定因素的影响,避免因数据精准度问题影响工程的质量。

2.6在RTK测量中应用似大地水准面精化模型
在开展水下地形测量工作时,测量水底地形点的高程要使用RTK进行高程定位和测深,并进行二者之间的计算。

由此可见水下地形测量进度会受到RTK测量精度的影响。

我国完成了对似大地水准面精化模型的建立,该模型覆盖近海海域和专属经济区,包含我国全部国土。

而且各个省也建立地方性局部高精度似大地水准面精化模型。

所以要想提高RTK测量高程的进度,就要保证充分检验数据,并将似大地水准面精化模型应用在RTK测量工作中。

结语
总而言之,水下地形测量工作较为复杂,对于测量工作者的专业知识及实际观测的要求较高。

在进行测量工作时,运用的 GPS 技术会受到地形、水文及环境等因素的影响,造成观测数据存在误差。

因此,需要测量工作者在进行实地测量时严格按照测量要求进行工作,针对所要测量水域运用科学合理的测量方法,结合水下地形的特点获得准确的地形信息,保证测量数据的准确性。

参考文献
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