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空基海洋测绘技术 首先是重点研究了利用有理函数模型实现高分辨率卫星CCD影像的单片定位的方法;其次是提出了一种遥感图像半自动提取建筑物的方法;第三是提出了一种基于多分辨率小波高频特征系数的高光谱遥感影像亚像素目标识别方法;第四是针对IKONOS高分辨率卫星影像处理中的不适应性,提出一种更为精确细致的图像融合方法——自适应小波包分析法;第五是从测高卫星飞行轨道的规律出发,提出了采用“距离加权平均”计算正常点海面高的新方法;第六是研究了观测卫星的选择对基线解算质量的影响,提出了提高基线解算质量的人工选星的基线处理方法。 (四)海图制图与海洋地理信息工程 首先是提出了基于Circle原理和“优胜劣汰”思想的地图综合新算法;其次是探讨了数字测图中的坐标变换方法,总结了一套作业思路和方法;第三是提出了基于Flash技术制作多媒体电子地图的解决方案及实现过程;第四是研究了一种由计算机自动生成Delaunay三角网的增点生长构造法;第五是实现了MapInfo图形数据在IE中的显示与浏览,从而验证了用VML实现地理空间数据可视化的可行性;第六是建立了计算机海图档案系统。 * * * * * * * * * 工程测量和海洋测绘的发展 工程测量学的发展 精密大型工程测量新技术 卫星定位技术已被广泛用于各种类型工程控制网。特别是随着大地水准面精化的深入开展,工程控制网从二维发展到三维,彻底改变了传统工程控制网的缺陷。在精密大型工程测量中高精度实时RTK技术用于施工放样,并结合工程特点设计和制造出一些专用的仪器和工具,使众多学科技术在施工测量中渗透与融合,并在施工测量中得到应用。GPS、GIS技术将紧密结合工程项目,在勘测、设计、施工管理一体化方面发挥重大作用。 CORS系统 单基站系统:就是只有一个连续运行站。类似于一加一的RTK,只不过基准站由一个连续运行的基准站代替,基准站上有一个控制软件实时监控卫星的状态,存储和发送相关数据。 多基站系统:分布在一定区域内的多台连续观测站,每一个观测站都是一个单基站,同时每一个单基站还有一个中央控制计算机控制。 网络RTK:?在一个较大的范围内均匀稀松的布设参考站,利用参考站网络的实时观测数据对覆盖区域进行系统误差建模,然后对区域内流动用户站观测数据的系统误差进行估计,尽可能消除系统误差影响,获得厘米级实时定位结果。 CORS系统单元之间的关系 基准站子系统 系统控制中心 用户数据中心 用户应用子系统 数据通信子系统 一般采用C/S模式 一般采用透明模式 网络通信 基准站子系统 结构简图 避雷针 GPS接收机 计算机 Modem UPS电源 电池柜 市电 GPS天线 室外设备 室内设备 市话线路 政府办公网络 DDN专线 交换机 CORS系统主要特点 改进了初始化时间、扩大了有效工作的范围 采用连续基站,用户随时可以观测,使用方便,提高了工作效率 拥有完善的数据监控系统,可以有效地消除系统误差和周跳,增强差分作业的可靠性 用户不需架设参考站,实现了单机作业,减少了费用 使用固定可靠的数据链通讯方式,减少了噪声干扰 提供远程INTERNET服务,实现了数据的共享 扩大了GPS在动态领域的应用范围,更有利于车辆、飞机和船舶的精密导航 CORS主要应用领域 建立和维持城市测绘基准框架 静态和快速精密定位服务 网络RTK三维定位服务 电离层参数及大气水汽延迟的测定 地震与地面沉降和地质灾害监测 工程结构变形及施工放样测量 市政部门管理 移动载体导航 专用CORS系统 应用:工程施工监测、变形监测等 精度:高精度,10mm 服务:特定用户群,不对社会开放 功能:提供事后或准实时的定位服务 特点:可靠性高,覆盖范围小,多是静态 CORS,系统可伸缩性差 清江隔河岩大坝变形监测系统 目标 精密监测大坝因水压造成的变形量 特性 精度:高于1mm 时间:5分钟 系统 两个基岩站 五个坝面站 定位技术 精密相对定位技术 坝面工控机 服务器 总 控 数据处理 基准站工控机1 基准站工控机2 发射天线 发射天线 接收天线 在清江特大洪水中,为避免清江、长江洪峰重叠造成对荆江大堤的压力,隔河岩大坝超标蓄水 设计正常蓄水位:200m 坝顶高程:206m 98’最高蓄水位:203.94m 地面激光扫描系统 目前常见的地面激光扫描仪采集数据时一般使用仪器坐标系。当扫描仪在正常情况下竖直架设于三脚架上时,该坐标系的X轴位于水平面内,指向右侧。Y轴与X轴一样位于水平面内,指向前方。Z轴竖直向上。坐标系的原点位于扫描仪中心。 三维激光扫描仪 地面激光扫描技术的特点 地面激光扫描仪(Terrestrial Laser Scanner,简称TLS)经过近几年的发展,取
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