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RTK实时动态技术在地质勘查测绘中的应用

时间:2022-04-03 08:26:32 浏览量:

摘要:RTK实时动态技术适应于现代化地质勘查测绘工作具体需求及要求。本文概述了RTK技术定位原理及其工作程序,并提出实用性RTK技术于地质勘查测绘中的应用,以期提升国内RTK实时动态技术于地质勘查测绘中的应用水平。

关键词:RTK实时动态技术;地质勘查测绘;应用技术

地质勘查测绘工作绝大多数都是于野外开展,其风险性较大。传统地质勘查测绘是采用水准仪及全站仪等,再结合测绘工具,此类方式自动化程度偏低且测量成果不直观,使得工作效率不高。科学技术的飞速发展,使得RTK定位技术水平进一步提升,土地测绘工作环境亦得到很大程度改善,工作效率亦是显著提升。

一、RTK工作原理

网络RTK可谓是将GPS及Internet和无线通信与计算机网络管理等类技术集于一身,系统主要是经由若干不断运行的GPS基准站及1个GPS网络控制核心组成,通过GPS固定参考站系统及GPS网络控制中心系统和数据传输系统,加上数据传播系统及用户系统而构成。固定站则主要负责实时采集GPS卫星所观测到的数据,同时将数据传送于GPS网络控制中心,其散布于全部网络中,VRS网络是经由超过3个的固定GPS基准站组成,站和站之间的距离最大可为70千米。基准站及控制中心利用光缆及ISDN或是电话线进行连接,VRS管理软件及计算机和路由器与通信服务器所构成,其可接收固定参考站发送的数据,亦可接收流动站发送的坐标,按照用户大概位置即可自动计算且选取最优固定站数据,从而充分改正GPS轨道误差及电离层与对流层,或者是大气折射而引起的误差问题,把高精度改正之后的RTCM差分信号发送于用户处。这样则有效解决RTK作业距离制约的问题,使得用户获得稳定可靠的厘米级高精度定位数据。

二、RTK实时动态技术应用于地质勘查测量分析

1、地形图测绘

地形图测绘属于地质勘查普查及详查和勘探时期的关键内容,按照勘查矿种来选用测图比例尺。若是传统测图方式则应构建图根,作为控制网及测图首级控制网,再展开碎部测量。该方式工作量大且耗费人力,所需时间长。基于RTK测图可略去图根控制网建立,同时可支持全天候观测,这样可充分提升测绘效率,且节省人力和财力。

2、图根控制点加密

测量区域首级控制网建立之后,则工程放样需求和施测大比例尺地形图应设置图根控制网。传统布置方式工作量大且耗费人力,所需时间较长,经过室内计算平差之后得到测量精度及其结果。基于RTK方式则可按照图根点坐标实时获得。仅需实现具体点位精度,这样即可停止观测,其测量简便且作业效率高。

3、工程放样

工程放样主要是于详查及勘探时期所进行的测量定位,比如竖井定位及钻孔定位。传统全站仪放样大多是于地形复杂且周围控制点较少的作业区,其相关工作不能充分完成,则基于RTK测量仅是于RTK手簿上输进定位点坐标,这样放样点位均为系统定出。其主要是独立完成各个点测量,同时累积误差也能有效清除,这样使得精确度更高且一致。

4、地质特征采集

勘察时应进行实地采集地表地质具体特征点坐标,这主要是物化探异常点或是探槽端点等。传统全站仪于复杂地形及其作业区域其控制点少时,此类操作不能充分实现,则RTK采集方式可于首级控制网上充分完成。

5、物化探测网

基线加测线方式属于传统物化探布网,此方式效率不高且工作量大。基于RTK方式可有效完成此项工作,采用RTK测量系统中线放样功能,于手簿输进线段两端点坐标,这时RTK测量系统线放样功能可自动标定其测点位置以展开放样。

6、地质剖面测量

地质勘查中形成更好的成矿规律可反映地质地貌具体特征,这时则应测量其地质剖面,传统全站仪测量于地形复杂环境下效率不高。基于RTK测量可运用其测量系统中的线放样功能,这与物化探测网相似,仅需于手簿输进剖面端点坐标,这时RTK可自动定位剖面线而绘制剖面图。

结束语

科学技术水平的不断提升,推进了RTK实时动态技术快速发展,这有利于测量工作技术水平的持续提升,从而提高了土地测量精确性,这样亦可缩短其所需时间,从而提升测量工作实际效率。本文分析了RTK工作原理,且进行了RTK实时动态技术应用于地质勘查测量分析,以期提升国内RTK实时动态技术于地质勘查测绘中的应用水平。

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