劉善華
摘 要:隨著我國(guó)現(xiàn)代化的建設(shè)水平不斷提升,測(cè)繪技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于各行各業(yè)。傳統(tǒng)測(cè)繪技術(shù)的弊端不克服,便難以滿足新時(shí)期工程建設(shè)的需要。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,測(cè)繪技術(shù)不斷產(chǎn)生新的技術(shù),測(cè)繪技術(shù)朝向信息化、數(shù)字化方向發(fā)展,并且大量的新測(cè)繪技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于工程建設(shè)之中。本文主要研究工程測(cè)繪技術(shù)的最新發(fā)展及其實(shí)際應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:工程;測(cè)繪技術(shù);遙感技術(shù);攝影測(cè)量技術(shù)
中圖分類號(hào):P204;TB22文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1003-5168(2018)28-0029-02
Abstract: With the development of modernization in China, surveying and mapping technology has been applied in various industries. The disadvantages of traditional surveying and mapping technology cannot be overcome, and it is difficult to meet the needs of engineering construction in the new period. With the development of science and technology, surveying and mapping technology is constantly producing new technology, surveying and mapping technology to the direction of information, digital development, and a large number of new surveying and mapping technology has been used in engineering construction. This paper mainly studied the latest development and practical application of engineering surveying and mapping technology.
Keywords: engineering;surveying and mapping technology;remote sensing technology;photogrammetry technology
近年來(lái),關(guān)于現(xiàn)代工程測(cè)繪技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用研究的文獻(xiàn)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。楊濤、葛俊潔、李路提出,在新時(shí)期,工程測(cè)量技術(shù)取得了一定的發(fā)展,產(chǎn)生了大量的數(shù)字化測(cè)繪技術(shù),如全球定位系統(tǒng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量技術(shù)、數(shù)字化測(cè)圖技術(shù)、攝影測(cè)量技術(shù)等,促進(jìn)了測(cè)繪數(shù)據(jù)的自動(dòng)化獲取與處理[1]。張帆提出,現(xiàn)代工程測(cè)量技術(shù)借助科學(xué)的技術(shù)與信息手段,克服了傳統(tǒng)工程測(cè)量技術(shù)的缺陷,有助于建立動(dòng)態(tài)測(cè)量體系,實(shí)現(xiàn)測(cè)量的精準(zhǔn)化,現(xiàn)代工程測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用主要包括地面測(cè)量技術(shù)、GPS技術(shù)、GIS技術(shù)、攝影測(cè)量技術(shù)、三維工業(yè)測(cè)量技術(shù)等[2]。王彥東提出,現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)提升了工程測(cè)量的規(guī)范化、數(shù)字化與實(shí)時(shí)化水平,現(xiàn)代化的測(cè)繪技術(shù)主要包括地理信息技術(shù)(GIS)、遙感技術(shù)(RS)、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)等,為工程測(cè)量提供豐富的圖形資源,提升了工程數(shù)據(jù)處理的及時(shí)性,還增強(qiáng)了測(cè)量信息的多元化[3]。已有的文獻(xiàn)研究了工程測(cè)繪技術(shù)的最新發(fā)展以及實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域,對(duì)本文的研究有很大的參考價(jià)值。
1 測(cè)繪技術(shù)及工程測(cè)量概述
1.1 測(cè)繪技術(shù)概述
測(cè)繪就是測(cè)量和繪圖,測(cè)繪技術(shù)就是測(cè)量繪圖的技術(shù)。我國(guó)測(cè)繪技術(shù)不斷發(fā)展,呈現(xiàn)出技術(shù)應(yīng)用廣泛化、數(shù)據(jù)測(cè)量精確化、信息獲取便捷化、工程測(cè)量?jī)?yōu)勢(shì)化等特點(diǎn)。測(cè)繪技術(shù)已經(jīng)趨于數(shù)字化,并且在各類領(lǐng)域應(yīng)用,達(dá)成了良好的實(shí)際應(yīng)用成效。
1.2 工程測(cè)量概述
工程測(cè)量是指,在工程建設(shè)中設(shè)計(jì)、施工和管理各階段應(yīng)用測(cè)量工作的理論、技術(shù)和方法,為工程建設(shè)提供精確的測(cè)量數(shù)據(jù)和大比例尺地圖,保障工程選址合理,按設(shè)計(jì)施工并進(jìn)行有效管理。
2 工程測(cè)繪技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用
現(xiàn)代工程測(cè)繪技術(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在以計(jì)算機(jī)技術(shù)、光電技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、空間科學(xué)、信息科學(xué)為基礎(chǔ),以全球?qū)Ш叫l(wèi)星定位系統(tǒng)(GNSS)、遙感技術(shù)(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)、攝影測(cè)量技術(shù)為技術(shù)核心的技術(shù)等。新的測(cè)繪技術(shù)在工程建設(shè)中得到大量使用,不僅提高了工程建設(shè)的質(zhì)量,而且有助于建筑行業(yè)實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展,新的技術(shù)已經(jīng)大量應(yīng)用于工程建設(shè)之中[4]。
2.1 全球?qū)Ш叫l(wèi)星定位系統(tǒng)
全球?qū)Ш叫l(wèi)星定位系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System,GNSS)不是一個(gè)單一星座系統(tǒng),而是一個(gè)包括GPS、GLONASS等在內(nèi)的綜合星座系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)內(nèi)的相互合作,任何用戶將來(lái)都可以用一個(gè)多系統(tǒng)接收機(jī)采集各個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)或者各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的組合來(lái)實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航的要求,可以發(fā)送實(shí)時(shí)的高精度定位信息,能夠在工程建設(shè)中實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量,高效地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理[5]。
2.2 遙感技術(shù)
遙感技術(shù)(Remote Sensing,RS),是指從高空或外層空間接收來(lái)自地球表層各類地理的電磁波信息,并通過(guò)對(duì)這些信息進(jìn)行掃描、攝影、傳輸和處理,從而對(duì)地表各類地物和現(xiàn)象進(jìn)行遠(yuǎn)距離控測(cè)和識(shí)別的現(xiàn)代綜合技術(shù)。遙感技術(shù)包括傳感器技術(shù),信息傳輸技術(shù),信息處理、提取和應(yīng)用技術(shù),目標(biāo)信息特征的分析與測(cè)量技術(shù)等,主要的遙感應(yīng)用軟件是PCI、ENVI、ERDAS和ER Mapper,該技術(shù)主要應(yīng)用于中小規(guī)模工程圖和地形圖的繪制工作。
2.3 地理信息系統(tǒng)
地理信息系統(tǒng)(Geographic Information System,GIS),指的是由電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所支撐的,在計(jì)算機(jī)硬、軟件系統(tǒng)支持下,對(duì)地理環(huán)境信息進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、檢索、分析和顯示的綜合性技術(shù)系統(tǒng):①數(shù)據(jù)采集裝置,有各種類型的數(shù)字化儀;②人機(jī)圖形交互裝置,可采用高分辨率的彩色圖形顯示器和輸入部件;③中央處理裝置,通常使用不同類型的數(shù)字計(jì)算機(jī);④數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備,作為計(jì)算機(jī)的外存儲(chǔ)設(shè)備,主要是大容量的磁盤和磁帶機(jī);⑤圖形輸出設(shè)備,有矢量式或光柵式繪圖機(jī)、靜電式符號(hào)打印設(shè)備等,該技術(shù)可以大規(guī)模地應(yīng)用于工程圖的測(cè)繪以及大規(guī)模的地形圖方面,能夠快速構(gòu)建工程圖例,并且有顯著的成圖效率[6]。
2.4 攝影測(cè)量技術(shù)
攝影測(cè)量技術(shù)(Photogrammetry)用于測(cè)繪各種比例尺的地形圖、建立數(shù)字地面模型,為各種地理信息系統(tǒng)和土地信息系統(tǒng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在影像上進(jìn)行量測(cè)和解譯,主要工作在室內(nèi)進(jìn)行,無(wú)需接觸物體本身,因而很少受氣候、地理等條件的限制;所攝影像是客觀物體或目標(biāo)的真實(shí)反映,信息豐富、形象直觀,人們可以從中獲得所研究物體的大量幾何信息和物理信息;可以拍攝動(dòng)態(tài)物體的瞬間影像,完成常規(guī)方法難以進(jìn)行的測(cè)量工作;適用于大范圍地形測(cè)繪,成圖快、效率高;產(chǎn)品形式多樣,可以生產(chǎn)紙質(zhì)地形圖、數(shù)字線劃圖、數(shù)字高程模型、數(shù)字正攝影像等。為觀測(cè)工程測(cè)量提供更加豐富的圖形資源,得到綜合性的數(shù)據(jù)信息。
除此以外,信息技術(shù)的不斷發(fā)展,產(chǎn)生了大量的測(cè)繪技術(shù)并應(yīng)用于工程建設(shè)之中,以增強(qiáng)工程測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性,獲取更多的精準(zhǔn)數(shù)據(jù),滿足工程建設(shè)的需要。
3 結(jié)語(yǔ)
在科學(xué)技術(shù)的推動(dòng)下,工程測(cè)繪技術(shù)取得了全新的發(fā)展,新的測(cè)繪技術(shù)被應(yīng)用于工程建設(shè)之中,測(cè)量過(guò)程逐步向?qū)崟r(shí)處理和自動(dòng)化方向發(fā)展,促成了工程測(cè)量工作的精準(zhǔn)性和高效性,未來(lái)還需要不斷地探索新的測(cè)繪技術(shù),不斷完善測(cè)繪技術(shù)體系,以有效地促進(jìn)工程建設(shè)良好發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
[1]楊濤,葛俊潔,李路.工程測(cè)量技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用研究[J].電子測(cè)試,2016(4):291.
[2]張帆.現(xiàn)代工程測(cè)量技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用研究[J].四川水泥,2018(4):161,352.
[3]王彥東.現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用研究[J].居舍,2018(6):191.
[4]李卓.現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用與改進(jìn)技術(shù)措施分析[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2015(29):78-79.
[5]李兆慶,崔慧霞.現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用和改進(jìn)探討[J].工程技術(shù),2016(11):283.
[6]阿不都合力力·阿布力木提,阿布來(lái)提·阿布力木提.現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用和改進(jìn)措施探討[J].工程技術(shù),2016(11):87.