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海洋測繪技術及主要內容分析

公司簡介
健明迪檢測提供的海洋測繪技術及主要內容分析,海洋測繪對我國經濟社會發展以及國防設施建設有著不容忽視的作用。隨著當今計算機信息網絡技術的快速發展,海洋測繪技術也得到了長足發展,并且對海洋測繪事業發展的影響越來越大。以下是海洋測繪技術及主要內容分析。
海洋測繪技術發展趨勢
1、水下綜合定位與導航相融合
電磁波在大陸定位系統中發揮著極為明顯的作用,它傳播速度快、定位準確,但是并不適合海洋探測系統,因為電磁波在海水中衰變明顯,傳播極短的路程能量就會衰減殆盡。與電磁波相對應的是聲波比較適合海洋探測,其在海洋中傳播的能量損失微乎其微,因此它能很精準地進行海洋定位。為更好地將聲學系統進行分類,可以將聲基線距離作為分類的指標,根據其距離的大小分為超短基線系統(USBL/SSBL)、長基線系統(LBL)以及短基線系統(SBL)。USBL/SSBL定位較為精準,其精度可達二到三米,其構造為三個以上距離為兩厘米的單元組成水聽器基陣,通過處理信號傳播到單元之間的相位差及斜矩來進行定位。SBL與測量船相結合,將水聽器布置在船的下方,通過處理信號在水聽器之間傳播的時間差來定位,其精度為五米;LBL通過分析安放在海底的聲信號源與測量設備的距離來定位,精度可達兩米。
2、海洋遙感信息技術
海洋遙感信息技術是電磁波與信息科技的有機結合,通過人造的特殊傳感器接受和分析海洋散發出的電磁波,來進行海洋相關參數的測量,其中傳感器可以安設在不同的設備上,如人造衛星、飛機等現代化的設施上。按傳感器的工作形式可以分成主動和被動兩種形式,主動式的傳感器工作較為復雜,它是信息雙向傳達的過程,首先需要遙感器向海洋發射電磁波,然后由專門的接收系統海洋的反射,通過一系列的信息處理來獲得海洋相關參數;被動式傳遞方式是單向的,傳感器只是接受海洋輻射和散發的電磁波,通過分析這些信息,來獲得海洋的探測數據。傳感器是海洋遙感技術的核心,目前廣泛采用的是陸地衛星裝載多光譜掃描儀TM以及ETM,它造價較低、操作方便,同時分辨率也較為理想,可以達到三十米左右。隨著海洋探測技術的成熟和相關信息科技的進步,高度信息化和智能化的傳感器會被逐步應用到海洋探測行業。
3、多源多傳感器信息融合
傳統的海洋探測經常會采用單波束測深儀,但是其探測的準確性亟待提高,于是經過海洋技術人員的技術革新,將其進行升級和改造,逐漸發展成為目前廣泛采用的探測技術——多源多傳感器技術。發射陣是多源多傳感器的核心構造,其一般安置在測量船的前端。基于聲波系統的優越性,多源多傳感器技術也采用聲波系統作為信息傳遞的媒介,其通過發射陣向海洋發射一系列聲波束,然后通過專門安置在船下端的接收系統進行發射聲波的接受。再通過分析聲波束的變化,來獲取海洋信息。多源多傳感器系統中可以采用振幅檢測法,還可以使用相位檢測法,通過相干原理比較換能器的兩個接收單元間相位差,來分析波束到達角,為后續計算提供數據。
更多海洋測繪的問題可咨詢健明迪檢測。

海洋測繪的主要內容
水深測量:測定水底點至水面的高度和點的平面位置。是海道測量和海底地形測量的中心環節,目的是確定礁石、沉船等各種航行障礙物的準確位置,探清最淺水深及其延伸范圍。
水文觀測:為了解海洋水文要素分布狀況和變化規律進行的觀測。觀測項目隨調查任務而定,一般包括:水深、水溫、海流、等觀測。
海洋工程測量:對實施海洋工程的海域進行地形地貌測量及障礙物的探測。
掃海測量:目的是查明海區航行障礙物的情況,并確定船只安全航行的深度。是指對港口、航道、錨地范圍內的最淺水深、水下障礙物位置的測量工作。
海岸地形測量:確定海岸線位置和海岸性質以及對沿海陸地地形的測量和調查。
海域權屬測繪:包括宗海權屬核查、宗海界址界定、海籍測量、面積量算,以及宗海圖繪制、竣工海域使用驗收測繪等。
海洋測繪對我國經濟社會發展以及國防設施建設有著不容忽視的作用。隨著當今計算機信息網絡技術的快速發展,海洋測繪技術也得到了長足發展,并且對海洋測繪事業發展的影響越來越大。以下是海洋測繪技術及主要內容分析。 海洋測繪
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