海洋测绘综述

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1、物理海洋测量几何海洋测量海洋测绘综述海洋测绘是一项基础性建设工作,是海洋科学技水的一部分,海洋科学技术的历史进程已从认识海洋推进到为开发海洋服务的新阶段。因此,要全側地为国家海洋经济建设服务,发展海洋测绘高科技,改造传统的作业方式和信息服务方式,建立适应海洋开发的测绘数掘库,研究新理论,开辟新专业,提供多种类的海洋自然地理要素,与海洋产业开发部门挂钩联系,冇针对性地开展提供海洋测绘信息服务的专题研究,冇效地为产业部门的经济建设提供测绘保障。fl《联合国海洋法公约》生效以后,许多濒海国家而临着海域疆界划分的问题,我国与周边国家正在吊行海洋国土划界

2、的谈判工作。海洋划界与陆地划界有若许多不之处,把茫海血没有任何标志物,海底地形变化很人,以能靠仪器测景和标定出它的踪迹。海洋划诉主要足靠图上作业,从划界方案的研究到确定界线,£)始&终都离不开海图,必须要有精度窈、比例尺介适、反映海底地形准确的海阉。因此,要加快我国海洋测绘M技术的发展,利用新技术、新装备对我国屮近海区,特别是近邻周边国家的海区进行精确测:W,为我国的海区划界谈判工作提供详细、可靠的海区地理资料。一、海洋测绘的任务下阁为海洋测绘的任务和主要内容海洋测绘仵各科学性任务研究研究海洋&然航运近渔其他海地球海底环境资源救援岸业海底上形状

3、地质研究勘探航道工捕工程划构造的测和离程捞界%—•A1还动绘保岸下海洋海洋海水海洋海洋海洋海底海洋粟力磁力面测控制定位测深地形制图测量测量定测量测量勘测二、海洋测绘的特点(1)海洋测景中三维华标(X、Y、H)须同步测定,即平面位置和深度同步测定(1)海洋测量屮作业距离较人,海洋无线电测距-•般必须采川低频电磁波,水K测量采用声波作为信号源(2)海洋测深受潮汐、海流和温度的影响,必须考虑这些因索对测量结果的改正(3)海洋测暈在不断运动着的海水面上进行,異宥动态性,必须考虑四维性(4)海洋测景无法进行重复观测,为了提高测景精度,必须釆用多套不同的仪

4、器系统进行测S,从而产生同步多余性(5)海洋测M观测条件比较复杂,观测粘度相对较低。三、研究现状1.全海域、立体获取技术体系己初步形成传统海底地形地貌测量主要借助船载多波朿测深系统和侧扫声纳系统來获取。随着P.星重力技术的发展,借助重力梯度变化的海底地形人尺度反演技术已经出现,井为一些海域的地球科学研究提供了重要的基础信息,基于可见光的水色遥感技术,借助可见光在水体屮传播和反射后的光谱的变化,结合水深,通过构建反演模型,可实现大而积水域的海底地形地貌信息获取。并在一些重点水域开展Y初步的应川。取捋了米级的精度,机载激光测深技术尽管早在20I让紀

5、90年代己经!li现,但由于相关技术的落后和我国近海和内水水质的浑浊,尚未得到很好应用。近年来,随着海岛礁调查专项屮岛礁周边海底地形地貌信息获取需求的增强,加之相关技术的不断完善,机载激光测深技术在海岛礁调杏、岸滩水卜地形地貌测兒屮得到了很好的皮川,为了提商海底地形地貌信息获取的分辨率和精度,更好地满足海洋科学研究和工程应用需要,以AUV/R0V为平台,携载多波朿测深系统、侧扫声纳系统和水下摄影系统于-•体的深海海底地形地貌测景系统己经出现。卯在我国一•些重点勘测水域和工程中得到了成功应用,也得到了海事、水下考A、海洋调查等部U的高度重视。R前

6、,从太空、空中、水面到水下的“立体”海底地形地貌信息获取态势在我国已初步形成。2.白主知识产权的多波束测深系统己研制成功相对单波朿,多波朿测深系统的测深优势主要体现在测深效率丛著提高、测深数据分辨率成景级增长。长期以来,我国的多波朿测深系统几乎全部依赖进U,尽管国内相关科研院所为研制主多波束系统开展了近20年的努力,但因技术封锁,进展缓慢。可喜的足,近年来,在哈尔滨工程人学、屮科院声学所以及屮海达等机构宁者和工程人员的共同努力下,经过人朵深入细致的研究,突破了多脉冲发射技术和双条幅检测技术。在保持小声学脚印条件不,实现了商密度信号采集与处理。采

7、川1)0]沖一1±61^51^¥/#蔽技术,减少了垂且航迹方向的旁瓣效应,综合采用“单频”和“双频”双系统、“等角”和“等距”双模式切换,动态聚焦和窄波朿设计等技术,并联合不确定度多波朿测深估计等技术,提高了多波朿测深的数裾质呈、分辨率和可倌性,提出了新的相位差解模糊方法和利用可变带宽滤波器改进相位差序列佔计精度方法。提高了测深精度和质S。结合设备工艺改进研究,敁终研制了具冇自主知识产权的我国浅水高分辨率多波束系统,并成功实现了商业化。3.深海高分辨率地形地貌位息获取尽管多波朿和侧扫声纳系统在浅水均A打较高分辨率的海底地形地貌信息获取能力,似

8、随水深增加,获取信息的分辨率随之迅速降低。该问题己成为深海资源勘&的一个瓶颈,为此需求,近年米我国#者在硬件系统和数据处理算法方面均开展Y深入研究,硬

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