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! i' Y& w Z8 w* ^7 _ Y2 ? 海洋测绘主要是针对海洋水体和海底为对象所进行的测量和海图编制工作。主要包括海道测量、海洋大地测量、海底地形测量、海洋专题测量,以及航海图、海底地形图、各种海洋专题图和海洋图集等的编制。
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- a- B2 |2 y0 N# s' ? 海洋测绘 测量方法
2 N+ H: Y" \" {2 u9 C% @- S 海洋测量的基本理论、技术方法和测量仪器设备等,同陆地测量相比,有它自己的许多特点。主要是测量内容综合性强,需多种仪器配合施测,同时完成多种观测项目;测区条件比较复杂,海面受潮汐、气象等影响起伏不定;大多为动态作业,测者不能用肉眼通视水域底部,精确测量难度较大。一般均采用无线电导航系统、电磁波测距仪器、水声定位系统、卫星组合导航系统、惯性导航组合系统,以及天文方法等进行控制点的测定和测点的定位;采用水声仪器、激光仪器,以及水下摄影测量方法等进行水深测量和海底地形测量;采用卫星技术、航空测量以及海洋重力测量和磁力测量等进行海洋地球物理测量。 8 Z3 W; B1 v. j- D$ G! R, }
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测绘方法 “高精尖”水上水下一体化测量系统6 T% @0 l+ y. D4 S
水上水下一体化测量系统集水声技术、计算机技术、导航定位技术和数字化传感器技术等多种技术于一体的高度集成系统,一般由水下单元和甲板单元两部分组成,可以同时测量水底地形和岸边地形地貌,真正实现水上水下数字化无缝衔接。可以为航道、港口和水利建设提供精确完整的数据,也适用于海上工程施工区和重要航道的较大面积的精确测量,也可用于精确测定航行障碍物的位置和深度,并可绘出海底三维图形等。
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水上水下一体化测量系统结合了激光扫描、声纳扫描、GNSS/INS组合导航等核心设备,激光扫描仪的非接触式数据采集,结合GNSS/INS组合导航系统的高精度位置和姿态信息,能够有效地减少或避免人工碎部点采集;同时GNSS/INS组合导航系统提供的高精度姿态和升沉(Heave)信息能够补偿船体受波浪引起的上下起伏和摇摆,提高声纳成图的精度。
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