GPS技术在海洋测绘中的有效应用研究

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  摘 要:随着科学技术的发展,GPS技术逐渐步入了人们的视野,得到了广泛的关注与重视。GPS技术具备精度高、全天候等应用优势,因此在我国的多个领域中都有所应用,在海洋测绘领域中也是如此。本文就从什么是海洋测绘入手,详细阐述了GPS技术的应用原理,并对GPS技术在海洋测绘中的有效应用进行了深入探究,旨在为相关从业人员提供参考与帮助。
  关键词:GPS技术;海洋测绘;有效应用;应用策略
  引言
  作为我国测绘领域的关键环节,海洋测绘对科研和经济发展都有着极其重要的影响,还直接关系到我国的国防建设与安全。为此,必须提高对海洋测绘的重视程度,并采取科学和有效的手段,增强海洋测绘的准确性。将GPS技术应用在海洋测绘中,可以利用GPS技术中的通信技术和卫星技术,促进海洋测绘效率和质量的进一步提升,实现海洋测绘的全面发展。
  1什么是海洋测绘
  顾名思义,海洋测绘就是利用高科技手段,来获得海洋内部的物理场情况和变化的一种方式,并借助海图和专题性海图的绘制,使海洋内部物理场情况可以更加直观的展现出来,为人们了解海洋水体状况和海洋资源开发奠定了坚实的基础。但是由于海洋水体情况较为复杂,并且极易出现突发事故,因此给海洋测绘工作的开展造成了极大的阻碍。为了缓解这一问题,就需要充分利用海洋考察船等专业的测绘设备,从而实现对海洋水体情况的连续监测,提高海洋测绘的全面性。为了尽量降低海洋测绘投入,还必须要求在应用海洋考察船时,秉承着“一船多用”的原则,就是海洋考察船的一次出行,需要完成路线测量和面积测量两种测绘任务,这也使海洋测绘工作的难度较大。将GPS技术应用在海洋测绘中,可以充分借助GPS技术的无限定位技术,使海洋测绘变得更加全面、彻底的同时,最大程度的减少了海洋测绘的支出,提高了整体的海洋测绘能力和水平。
  2GPS技术的应用原理
  GPS技术最初是由美国国防部所研发,是一种利用卫星实现高精度导航和定位的技术,并且在卫星的作用下,可以使GPS技术的应用突破时间和空间的束缚,这也成为了GPS技术得以推广和普及的因素之一。GPS技术在应用的过程中,需要借助24颗在1200km以上高空的卫星,并且确保这些卫星以12小时为周期,对地球进行环绕运行,从而在需要应用GPS技术时,可以同时获取4颗以上卫星发出的信号,使定位更加的精准。为了对卫星的位置进行确定,我们还可以利用三维坐标中的距离公式,在已知卫星到接收机距离的前提下,对3颗卫星的位置进行计算,使其形成3个方程式,进而得出3个卫星观测点(X、Y、Z)。值得注意的是,由于卫星和接收机的时钟可能存在不统一的情况,因此会出现第4个未知的数据,就是时钟差。这就需要借助第4颗卫星,得出第4个方程式,进而使卫星的位置和高度得到精准的计算。其实GPS技术在应用时,其接收机通常可以接收到4颗以上的卫星,并按照一定的规律将这些卫星划分成几个组,每组由4颗卫星组成,再借助相应的方程式计算,找出误差最小的一组,使其成为GPS技术定位的标准,提高了GPS技术应用的科学性和合理性。
  3GPS技术在海洋测绘中的有效应用策略
  3.1GPS技术在海上定位中的有效应用
  在开展海洋测绘工作之前,必须做好相应的海上定位环节,从而使船舶的位置得到准确的判断,为接下来的船舶导航工作提供依据。因此,可以说海上定位是海洋测绘工作开展的前提和基础,也是海洋测绘质量的有效保障。目前,海上定位主要包括海面定位和水下定位两种。其中海面定位主要是判断船舶与岸边距离的方式,对于近岸水域,可以采取大地测量法和电磁波测距法进行测绘。对于较远的海区,则需要应用到无线电定位技术、光学交会定位技术、人造卫星定位技术等进行测绘,一些时候还需要多种技术进行相互配合,增强海上定位的精准化程度。与此同时,还可以利用将GPS技术的接收机与船舶导航设备相连,使船舶位置的准确性得到进一步提升。
  GPS技术在海上定位中的应用主要是利用其中的差分技术,这就需要一定的基准数据作为支持。在比较靠近海的海域中,可以采取在陆地上建造基准站的方式,使其成为一个相对恒定的基准点,进而实现海上定位的动态性和高精度。通常情况下,在100km陆地范围和300km海洋范围内,只需要建设一个基准站即可,但是所建设的基准站一般位于沿海的适当位置,从而为基准站的应用和海上定位提供便利。针对较远的海域,就不可以采取建设基准站的方式,这主要因为海面施工难度较大,并且海洋工作具有极强的特殊性,而日常应用的大地测量法和GPS技术静态定位法还无法满足测绘的需求,使得远距离海上定位陷入了僵局。此时,就需要应用到GPS技术中的广域差分技术,保障远距离海上定位的顺利开展。
  3.2GPS技术在海洋深度测量中的有效应用
  通常来说,在进行海洋深度测量时,会应用早多波束水深测量系统。这主要因为在多波束水深测量系统与单波束水深测量系统的对比中,我们可以发现,多波束水深测量系统可以随着水深的变化,产生不同的水深数据,保障了数据获取的及时性,并且还可以实现对水深的垂直测量,这都是单波束水深测量系统所不具备的优势。海洋深度测量的开展,主要是以船舶中的测量系统为工具,借助其中的水深测量软件、GPS技术接收器、多波束水深测量系统等,获取精准的海洋深度信息。海洋深度测量主要包括以下步骤:1、测量前的准备。首先需要架设GPS技术基准站,并做好相应的测量区域划分,确保基准站周围并无遮挡物,使基准站的信号可以及时得到传输。与此同时,还要对基准站的坐标进行一定的换算,做好换算数据的保密工作,保障接下来测量工作的有效性;2、测量时的数据收集。当获取到测量数据之后,需要先去判断测量数据的正确性,避免由于基站位置错误而导致测量误差的出现。这就需要在进行测量时,做好相关仪器设备的校对工作,为数据的准确性提供设备保障;3、测量后的数据处理。在进行数据处理时,需要利用专业的数据处理软件,得出海洋深度测量报告,让测量数据转变为直观易懂的报告形式,这不仅有利于测量数據的共享,更为海洋深度测量数据的保存带来了便利。
  3.3GPS技术在海洋水下地形测量中的有效应用
  海洋水下地形测量是开展海上航运、海上石油作业、海洋渔业的关键,也是在进行海洋矿产资源勘探时的重要保障,因此必须做好相应的海洋水下地形测量工作。在传统的海洋水下地形测量中,通常应用到海底三维或是平面坐标,并借助一些水声仪器来实现,但是这种测量方式的无法较大,无法提供准确的海洋水下地形测量数据。将GPS技术应用在海洋水下地形测量中,可以使水声仪的位置得到及时的判断,在利用较大比例尺相的测量图和GPS技术差分法,得到准确的测量数据。与此同时,将GPS技术与计算机、绘图仪器相连,还可以更加便捷的绘制出海洋水下地形测绘图,并建构出相应的模型,实现了海洋水下地形测量数据的充分利用。
  结语
  综上所述,GPS技术在海洋测绘中有着较大的应用优势。为此,我们必须对GPS技术在海洋测绘中的有效应用进行全面剖析,进而掌握正确的应用方式,使GPS技术充分发挥自身作用和优势,为海洋测绘的开展保驾护航,促进海洋测绘的全面发展。
  参考文献
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  (作者单位:惠东县海域使用测绘队)
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