新型数字化测绘技术在测绘工程中的效果分析
袁晖 李毅
山东同生测绘地理信息有限公司 山东省淄博市 255000
摘要:随着信息技术的飞速发展,新型数字化测绘技术已经成为测绘工程领域的一大革新。这种技术利用先进的工具,极大地提高了测绘工作的效率和精度。本文旨在分析新型数字化测绘技术在实际测绘工程中的应用效果,探讨其对传统测绘方法的改进以及对未来测绘行业发展的影响。基于此,以下对新型数字化测绘技术在测绘工程中的效果进行了探讨,以供参考。
关键词:新型数字化测绘技术;测绘工程;效果分析
引言
随着“数字中国”、“数字城市”等概念的普及,特别是 GPS、地理信息系统、摄影和遥感等先进测量技术的发展,使得我国的工程测量工作在手段和手段上都出现了根本的变化。随着技术进步,其业务领域不断扩展,技术水平不断提高。
1数字化测绘技术概述
1.1地图数字技术
在各种Gis体系的建立中,对原地图进行数字处理,需要耗费很长的时间来建立数据库,对每一个工程中的测绘单位来说,需要耗费很大的精力和资源。对于现势性、精确性和比例尺均符合要求的纸版地图,可以通过数字装置输入电脑,通过编辑和修补得到相应的电子地图。当前,人工测距与扫描向量仪是两种常见的测量仪器,大多数仪器都能实现大比例尺地形图中的多边形信息的自动获取,因此,可以实现快速、方便、逼真的测量。
1.2图像的数字生成方法
数字成图技术是传统工程测绘不可缺少的一部分,但是现有的成图技术,在实际应用过程中,不仅工作量大、耗时耗力、作业过程烦琐,而且还需要进行大量的内部数据的处理和绘制,因此,其成图过程漫长,结果不多,难以适应飞速发展的时期。而数码地图技术的优势在于它的准确率高、工作人员少、数据更新快、存储、管理、使用方便、发布方便。目前,国内外已有的两种制图方法,即内、外综合制图法和电子制图法。
2新型数字化测绘技术在测绘工程中的效果分析
2.1高精度测量
传统测绘方法受限于设备精度和操作人员的技能,往往难以达到现代工程对精度的要求。而数字化测绘技术通过采用高精度的测量设备,如全站仪、激光扫描仪和GPS接收机等,能够提供毫米级甚至亚毫米级的测量精度。这些设备能够自动进行数据采集,减少了人为误差,确保了测量结果的准确性。此外,数字化测绘技术还能够通过数据处理软件对测量数据进行校正和优化,进一步提高测量精度。高精度测量不仅满足了复杂工程项目对精度的严格要求,还为工程设计和施工提供了可靠的数据支持,从而提高了工程质量和安全性。
2.2高效率作业
传统测绘作业往往耗时耗力,效率低下。数字化测绘技术通过自动化和智能化的设备,如无人机(UAV)搭载的摄影测量系统、移动测绘车等,能够快速覆盖大面积区域,短时间内完成大量数据的采集。这些设备能够自动进行数据处理,减少了人工干预,大大提高了作业效率。同时,数字化测绘技术还能够实现数据的实时传输和处理,使得测绘成果能够迅速应用于工程设计和施工中。高效率作业不仅缩短了测绘周期,降低了成本,还为工程项目的快速推进提供了有力支持。
2.3丰富的图形属性信息
传统测绘方法往往只能提供简单的几何信息,而数字化测绘技术能够通过高分辨率的影像和三维扫描数据,捕捉到更多的细节信息。这些信息不仅包括地形、地貌等几何特征,还包括植被、建筑物材质、交通流量等属性信息。通过GIS和遥感技术的结合,数字化测绘技术能够将这些信息整合到地理信息系统中,形成丰富的空间数据集。这些数据集不仅为工程设计提供了详尽的参考,还为城市规划、环境保护、资源管理等领域提供了重要的决策支持。丰富的图形属性信息使得测绘成果更加全面和实用,极大地提升了测绘工程的应用价值。
3新型数字化测绘技术在测绘工程中的发展趋势
3.1高精度定位技术的集成应用
随着全球导航卫星系统(GNSS)技术的不断进步,高精度定位技术已成为新型数字化测绘技术的重要组成部分。未来,这一技术的发展趋势将体现在更加集成化和智能化的应用上。通过集成多星座、多频段的GNSS接收机,可以实现更高的定位精度和更强的抗干扰能力,满足复杂环境下的测绘需求。结合惯性导航系统(INS)、激光扫描仪等其他传感器,可以实现连续、无缝的定位和导航,即使在卫星信号受阻的区域也能保持高精度测绘。高精度定位技术将与云计算、大数据分析等信息技术深度融合,实现实时数据处理和分析,提高测绘作业的效率和自动化水平。例如,通过云平台,可以实时接收和处理来自多个测绘设备的定位数据,快速生成精确的地理信息产品。利用大数据分析技术,可以对历史测绘数据进行深度挖掘,为城市规划、灾害预防等提供科学依据。
3.2三维激光扫描技术的深度应用
三维激光扫描技术以其高精度、高效率的特点,在新型数字化测绘技术中占据重要地位。未来,这一技术的发展趋势将体现在深度应用和多领域融合上。三维激光扫描技术将更加广泛地应用于城市建模、文化遗产保护、矿山测量等领域,实现对复杂结构和大型场景的高精度三维重建。随着扫描设备的小型化和便携化,三维激光扫描技术将更加灵活地应用于现场作业,如建筑施工监测、道路检测等,提高现场测绘的效率和安全性。同时,结合无人机(UAV)技术,可以实现对难以到达区域的快速扫描,扩展测绘的应用范围。三维激光扫描技术将与虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术结合,为用户提供沉浸式的地理信息体验。例如,通过VR技术,用户可以在虚拟环境中观察和分析三维扫描数据,提高决策的直观性和准确性。同时,AR技术可以将三维扫描数据叠加到现实世界中,为现场作业提供实时指导。
3.3遥感技术的精细化与实时化
遥感技术将实现更加实时的数据获取和处理。通过搭载在卫星、无人机等平台上的遥感设备,可以实现对地表的连续监测,及时获取灾害发生、环境变化等关键信息。同时,结合云计算和边缘计算技术,可以实现遥感数据的快速处理和分析,为应急响应和决策支持提供实时数据。遥感技术将与人工智能技术深度融合,实现自动化的图像解译和地物识别。通过机器学习和深度学习算法,可以自动提取遥感图像中的地物信息,如建筑物、植被、水体等,提高数据处理的效率和准确性。遥感技术将更加注重多源数据的融合应用,如将光学遥感数据与雷达遥感数据、高光谱数据等相结合,实现对地表的全面和多角度观测。这种多源数据融合不仅可以提高数据的完整性和可靠性,还可以揭示地表的更多细节和特征,为测绘工程提供更加丰富和精确的地理信息。这些技术的发展将使遥感技术在测绘工程中的应用更加广泛和深入,为地理信息的获取和利用提供强有力的技术支持。
4结束语
综上所述,随着科学技术的进步和发展,数字化测绘技术取得了很大进步,但工程测绘是一个严谨、复杂的工作,需要测绘人员结合现有技术,不断完善和优化设计方法,提高工程测绘的质量,提升测绘结果的精准性。同时,引入各种先进的设备与技术,正确处理技术、应用投入和质量间的关系,从而提高工程测绘工作的效率,助力工程测绘行业健康良性的发展。
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