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《海洋测绘》课件.pptVIP

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《海洋测绘》

课程目标1掌握海洋测绘的基本原理了解海洋测绘的基本概念和技术,包括测深、定位、数据处理等。2熟悉海洋测绘设备了解各种海洋测绘设备的工作原理和应用,如回波测深仪、声纳测深仪、卫星定位系统等。3学习海图绘制技术掌握海图绘制的基本流程和方法,包括数据采集、处理、编辑、绘制和出版。4了解海洋测绘的应用领域掌握海洋测绘在航道、港口、近海工程等领域的应用。

海洋测绘概述海洋测绘是利用现代测量技术,对海洋环境进行调查和测量的综合性学科。它涉及海洋地形地貌、水深、水文、海洋生物、海洋资源等方面的调查和测绘。海洋测绘是海洋开发利用的基础,为海洋科学研究、海洋资源开发、海洋环境保护、海洋国防建设等提供重要的数据和信息支持。

海洋测绘的重要性航海安全提供精准的海底地形、水深、航道信息,确保航行安全,减少事故发生。海洋资源开发为海洋资源勘探、开发、利用提供基础数据,促进海洋经济发展。海洋环境保护监测海洋环境变化,为海洋环境保护和管理提供科学依据。

海洋测绘的历史发展古代早期航海家通过肉眼观测和简单的工具进行导航,积累了丰富的经验,并绘制了航海图。近代随着科学技术的进步,出现了罗盘、六分仪等仪器,海洋测绘精度得到了提高。现代现代海洋测绘应用声纳、卫星定位等技术,实现了高精度、高效率的海洋数据采集和处理。

海洋测绘的基本原理声纳测深利用声波测量水深,创建海底地形图卫星定位确定船舶位置,实现精准测绘数据采集收集水深、海底地貌、水文等数据,进行分析研究

测深原理声波传播利用声波在水中的传播特性,通过测量声波从发射到接收的时间来确定水深。时间测算声波在水中的传播速度已知,通过测量声波往返时间,可以计算出水深。数据处理将测深数据进行处理,绘制成海图,用于航海、工程等领域。

地形测量原理水平测量确定地面点在水平面上的位置,得到点位的平面坐标。高程测量确定地面点相对于参考面的高差,得到点位的高程值。

定位技术卫星定位系统通过接收来自卫星的信号来确定位置,提供精确的经纬度坐标。惯性导航系统利用内部传感器,测量加速度和角速度,独立于外部参考,用于水下和海面定位。无线电导航系统利用无线电波进行定位,提供距离和方位信息,用于沿岸航行和港口作业。

海洋测绘设备海洋测绘设备种类繁多,涵盖了声学、光学、电磁、卫星等多个领域。这些设备为海洋测绘提供了精确的测量手段,是海洋测绘工作的基础。常见的海洋测绘设备包括:回波测深仪、多波束测深仪、侧扫声呐、水下定位系统、卫星定位系统等。

回波测深仪工作原理利用声波在水中的传播特性,通过发射声波并接收反射信号来测量水深。主要功能提供精准的水深数据,用于海底地形图绘制和航海安全保障。类型单波束、多波束和侧扫声纳测深仪等,根据应用场景选择不同类型。

声纳测深仪声波发射与接收声纳测深仪通过发射声波并接收反射信号来测量水深。精确度高声纳测深仪可以提供高精度的水深数据,用于绘制详细的海底地形图。广泛应用声纳测深仪在海洋测绘、水下工程、渔业等领域得到广泛应用。

卫星定位系统全球定位系统(GPS)由美国国防部研制,提供全球范围的定位、导航和授时服务。格洛纳斯系统(GLONASS)由俄罗斯研制,提供全球范围的定位、导航和授时服务。北斗卫星导航系统(BDS)由中国研制,提供全球范围的定位、导航和授时服务。伽利略系统(Galileo)由欧盟研制,提供全球范围的定位、导航和授时服务。

海图绘制技术地理信息准确记录海岸线、岛屿、礁石等地理信息,为航行安全提供可靠保障。水深数据提供详细的水深信息,帮助船舶选择安全的航行路线,避免触礁。海洋环境标注海流、潮汐、风向等海洋环境要素,帮助船舶规划航行策略。

数字海图1电子形式数字海图是以电子形式存储和显示的海图数据。2矢量数据数字海图使用矢量数据来表示海图上的各种要素,例如海岸线、水深、障碍物等。3高精度数字海图能够提供比传统纸质海图更精确的航海信息。

电子海图实时更新电子海图能够实时更新航海信息,包括水深、障碍物、航线等。多功能集成电子海图系统可以集成各种航海仪器,如雷达、GPS、AIS等,提供更全面的航海信息。交互式操作电子海图提供交互式操作功能,方便船员快速查询、分析和决策。

海图编制标准精度海图的精度至关重要,确保航海安全,满足各种航海需求。内容海图需包含必要的信息,包括水深、水深曲线、航标、障碍物等。格式海图的格式应符合国际标准,以便于使用和交换。更新海图需定期更新,以反映海域变化,确保信息及时准确。

海洋测绘的应用领域航道测绘确定航道的位置、深度、宽度和底质情况,为船舶航行提供安全保障。港口测绘测量港口的水深、地形、岸线和设施,为港口建设和运营提供基础数据。近海工程测绘为海底管道、风电场等近海工程项目提供地形、水文、地质等数据。

航道测绘安全航行航道测绘提供精准水深和航道地形数据,

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