影像定位技术在现代地质测绘中的运用研究

作者:杨群健 毛军伟时间:2018-07-09 10:02:44  来源:  阅读次数:58次 ]

摘 要:科学技术的飞速发展,地质测绘使用的方法与其技术也变得多样化和精确化。影像定位技术准确度高,运行成本低,因此被广泛的应用于地质测绘中。在地质测绘中应用影像定位技术不仅提高了工作的效率和准确度,而且大大提高了运行成本,发挥了积极的作用。文章对影像定位技术在现代地质测绘中的运用进行了研究。
关键词:影像;定位技术;地质测绘

    地质测绘主要用于地质工程、岩土工程项目的建设,通过运用测绘技术和理论知识对相关的工程地质进行检测与描述,并根据检测得到的结果绘制出具有较高精度的工程地质图。地质测绘是地质工程勘察的重要一环,它为后期的工程建设打下了坚实的基础。随着科学技术的飞速发展,影像定位技术被广泛应用于地质测绘中,它可以准确的判断地质的属性和划分地区的岩层和矿产。科学地运用测绘技术能够提高工程建设的安全性,提升工程测量的精确性。在工程建设过程中,地质人员要对其进行地质地点测量、物化探测量、勘探网布置、坑探工程测量、贯通测量等精心的勘探,准确地获得当地的水文特点、地貌特征以及变化规律。
1 影像定位技术的特征特点
   遥感影像定位技术是通过对遥感平上的传感器接受到的勘测目标发出的反射线和各种不同波段的电磁波信息进行处理,实现对远距离的勘测目标剖析识别的一种技术手段。它可以全方位的获取勘测目标的综合信息,并且在环境检测过程中是时实且动态的。遥感技术获取的像素值随传感器的不同而不同,在实际应用过程中为了节省空间常常会对图像进行压缩,压缩的过程会对图像进行损害。遥感技术产生的文件组织不可以用一种方式以偏概全来读取。
2 地质测绘工程中影像定位技术的应用
2.1 影像动态技术和三维可视化技术的应用
   在地质测绘中,特别是进行野外测绘时,三维可视化技术和影像动态技术的结合会大大提高工作质量和效率。这两种技术建立在遥感技术之上,在微观和宏观两个方面控制地质条件,
设计可行性路线,从而对地质情况进行全面的阐述和测绘,最终确定地质的特征。在工程建设过程中应用影像定位技术和三维可视化技术能够根据观测路线和测区信息在比较险峻和难测的地方进行测量,利用专门的追索线路,了解关键的接触关系和构造空间。
2.2 遥感技术的应用
   在地质测绘工程中,遥感影像技术是使用率最高的,测绘人员利用此技术勘察地质岩石地区的地势走向、地形地貌和地理环境。遥感技术中传感器的不同会影响遥感技术获取的像素值,影响遥感技术抓拍的清晰度,所以在定位过程中需要用波段值来描述。不同的传感器产生的影像文件格式不同,在实际工程中,要尽量避免用单一的方式来获取影像。在使用遥感影像技术获取图像信息后要保持其完整性,不能对其进行有损压缩,否则会影响图像效果。
3 影像定位技术在现代地质测绘中的运用情况
   影像定位技术广泛应用于社会的生产生活中,比如医学、工程建设以及汽车等行业。目前,在工程地质的研究、水文地质的勘探以及地震灾害的检测等工程中影像定位技术的应用已经相当成熟。影像定位技术从最终的图像获取、选取勘探的路线以及剖析地质结构方向的选择上都是传统的技术难以达到的,用此技术绘制的制图方案分辨率高、精度高,影像定位技术让地质测绘的整个编制过程达到了事半功倍的效果。为了满足不同行业的要求,影像定位技术将会向多元化趋势迈进,实现新的创新和发展,测绘信息会更加的形象、精确和实用。此技术将会充分结合人们的日常生活和工作,提供更为便利的信息资源。
3.1 在水文地质勘察中的应用
    地质特征包含土壤结构、岩石结构和当地的水文特征。自然地质条件的研究能够提高对工程地质条件预测,自然地质现象与水文地质条件密切相关,开展对水文地质的勘察,有利于加强对地质特征的研究。用影像定位技术获取相关信息和图像,有助于全面掌握地下水形成、流量、流动和储存等变化情况,开展对水资源的利用。在水文地质测绘中应用影像定位技术,便于分析研究图像信息,准确掌握某地区水文地质的潜在规律;影像定位技术还可以用于地下水的调查,通过获取的图像将含水构造体现出来,从而了解地下结构的信息。
3.2 在地震灾害中的运用
   活断层的形成、构造活动的进行会使地质构造出现改变,从而引发地震,大的地震发生会出现地震灾害,影响岩体的稳定性,严重威胁人们的生命财产安全。采用影像定位技术对地质构造进行分析,可以一定程度的减少地震对人们的伤害。影像定位技术通过对地质变化图像信息的处理和加工,了解地震与地质构造的关系,提供详尽、可靠的地震灾害信息。在地震发生的地区,影像定位技术能够清晰地记录地震前后的不同情况。图 1 与图 2 就是卫星遥感影像检测到的地震前后景象。
3.3 应用案例
    绘制海洋海图的时候采用影像定位技术,可以提高工作效率、降低测绘成本和数据的准确性。测量人员根据使用要求的不同,选择出了不同分辨率的数据信息,其中主要以高分辨率
的数据信息作为海洋海图的测绘。测绘过程中根据比例尺选取不同的遥感影像信息。如表 1 所示。
图 1 地震前
图 2 地震后
表 1 遥感影像数据信息的选择
制图比例尺 1 :5000 1 :10000 1 :25000 1 :50000 1 :250000
制图所需分辨率(m) 0.4-0.5 0.8-1 2 3-5 10-20
更新地图所需分辨率(m) 1 2 3-5 5-10 20-30
测绘人员利用三种光的波段合成与地物一致的颜色,并获得了遥感影像。破解影像之后,对各个地理因素进行了数字化显示跟踪,可以与旧地图对比,获得新地图。测区水文地质状况、地形地貌可以通过影像定位技术被直观的反映出来,实现微观的剖析和对整个测区的详细反应。测绘人员通过影像定位技术更加全面的掌握了当地的地质情况,顺利完成了海洋海图的绘制。
4 结语
   影像定位技术的发展在地质测绘中广泛应用是科学技术和经济发展推动的结果。无论是在最终的图像获取、选取勘探的路线上,还是从剖析地质结构方向的选择上,与影像定位技术比较,传统的技术都是无法比拟的。应用影像定位技术绘制的制图方案分辨率高、精度高,它让地质测绘的整个编制过程达到了事半功倍的效果。影像定位技术对于提高工程地质绘制的准确性,工程建设的质量以及工程的安全性具有重要的作用。
   影像定位技术广泛应用于地震灾害预测,水文地质勘探,促进了地质测绘技术的飞速发展。
参考文献 :
[1] 王家耀.信息化时代的地图学[J].测绘工程,2000,9(22):23-25.
[2] 中张超,陈丙咸,邬伦.地理信息系统[J].地理信息世界,1998,6(45): 56-59.

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