主要海洋測繪方法有哪些?海洋測繪技術有哪些

時間 2023-05-07 13:27:07

1樓:大馬

測量方法主要包括海洋**測量、海洋重力測量、海洋磁力測量、海底熱流測量、海洋電法測量和海洋放射性測量。因海洋水體存在,須用海洋調查船和專門的測量儀器進行快速的連續觀測,一船多用,綜合考察。基本測量方式 包括:

路線測量。即剖面測量。瞭解海區的地質構造和地球物理場基本特徵。

面積測量。按任務定的成圖比例 尺,佈置一定距離的測線網。比例尺越大,測網密度愈密。

在海洋調查中,廣泛採用無線電定位系統和衛星導航定位 系統。 海洋測量的物件是海洋,而海洋與陸地的最大差別是海底以上覆蓋著一層動盪不定的、深淺不同的、所含各類生物和無機物質有很大區別的水體。由於這一水體的存在,使海洋測量在內容、儀器、方法上有如下明顯不同於陸地測量的特點:

由於這一水體,使目前海洋測量只能在海面航行或在海空飛行中進行工作,而難以在水下活動。因而在海洋水域沒有居民地,也沒有固 定的道路網,除淺海區外,也沒有植被。因此海洋測量的內容主要是探測海底地貌和礁石、沉船等地物,而沒有陸地那樣的水系、居民地、道路網、植被等要素,而且海底地貌也比陸地地貌要簡單得多,地貌單元巨大,很少有人類活動的痕跡。

但這並不是說海洋測量比陸地測量要簡單得多,相反,海洋測量在許多方面比陸地測量要困難。

首先,水體具有吸收光線和在不同介面上產生光線折射及反射等效應,在陸地測量中常用的光學儀器,在海洋測 量中使用很困難,航空攝影測量、衛星遙感測量只侷限在海水透明度很好的淺海域。海洋測深主要使用聲學儀器。但 是超聲波在海水中的傳播速度隨海水的物理性質,如海水鹽度和溫度等的變化而不同,這就增加了海洋測深的困難。

其次,由於水體的阻隔,肉眼難以通視海底,加上傳統的回聲測深只能沿測線測深,測線間則是測量的空白區,海底地形的詳測需要進行加密,或採用全覆蓋的多波束測深系統,這就會大量地增加測量時間和經費。

2樓:沉夜孤星

70年代以來,各主要臨海國家已有計劃地利用空間技術進行海洋大地測量和各種海洋物理場的測量(如海洋磁力測 量)。特別是應用衛星測高技術對海洋大地水準面、重力異常、海洋環流、海洋潮汐等問題進行了比較詳細的探測和研 究。在海圖成圖過程中已廣泛採用自動座標儀定位、電子分色掃描、靜電覆印和計算機輔助製圖等技術。

海洋測量工 作已從測量航海要素為主,發展到測量各種專題要素的資訊和建立海底地形模型的全部資訊。為此建造的大型綜合測 量船可以同時獲得水深、底質、重力、磁力、水文、氣象等資料。綜合性的自動化測量裝置也有所發展。

海洋測繪技術有哪些

3樓:518姚峰峰

1、海港工程測量。

海港工程設計、施工和管理階段的測量。為海港工程建設提供資料,保證工程按設計竣工和進行有效的管理。

2、軍事海洋測繪。

為滿足國防建設和軍隊作戰需要,研究對海洋和江河湖泊水域及其沿岸地帶進行測量和製圖的理論和技術。軍事測繪學的組成部分。其成果主要為作戰、訓練、航行安全和海洋軍事工程的建設提供保障,還可廣泛應用於國民經濟建設和海洋科學研究的各個領域。

軍事海洋測繪主要包括海洋大地測量、海道測量、海底地形測量和海圖製圖。

3、海道測量。

為保證艦隊戰鬥行動和航行安全對海洋和江河湖泊所進行的測量和調查。包括港灣測量、沿岸測量、近海測量和遠海測量。獲得的各種資料主要用於編制航海圖。

4、測深儀器。

測量地球表面水體深度的儀器。廣泛應用於海洋測量和海洋考察工作中。有測深杆、水鉈、回聲測深儀、多波束測深系統、遙感測深系統和磁測深系統。

5、水聲定位系統。

使用水下聲標(應答器)測定艦船或其它目標相對位置的系統。由固設於海底的水下聲標和船上的換能器、接收發射機及其終端所組成。具有攜帶方便、獨立使用和定位精度較高等優點。

主要用于海洋大地測量和海洋工程測量,也可用於掃佈雷和打撈定位。

6、海底地形測量。

測量海底起伏形態的方法。是陸地地形測量在海洋上的延伸。其內容包括獲取海底地貌形態資訊,探測海底沉積物的分層結構,收集露出水面、懸浮水中或固定於底土的植物等,為編制海底地形圖提供基本資料。

7、海洋重力測量。

利用海洋重力儀測量海區重力加速度值的方法。它是海洋大地測量的組成部分,也是海洋地球物理勘探內容之一。為保障遠端**的發射,海洋資源開發和地球引力場的研究提供重力資料。

海洋重力測量分為海底重力測量和船上重力測量兩種方法。

海上測量有哪些特點?

4樓:廣西師範大學出版社

海上測量是在地球轉動、海水流動、船體擺動、天線晃動、目標移動等複雜動態環境下捕捉高速運動航天器軌跡的,並且測量船還要根據情況對他們進行復雜控制。而測控時間往往很短,戰機稍縱即逝,一秒甚至一毫秒的誤差都會造成極其嚴重的後果。

海洋測繪的主要方法

海洋測繪的物件分為哪幾類?

5樓:廣西師範大學出版社

海洋測繪是測繪學的一個分支學科。從這個分支學科的名稱,我們就可以清。

回楚地知道,海洋測繪的對答象是海洋。由于海洋是由各種要素組成的綜合體,因此海洋測繪的物件可以分解成各種現象。這些現象可分成兩大類,就是自然現象和人文現象。

海洋測繪不僅要獲取和顯示這些要素各自的位置、性質、形態,還包括他們之間的相互關係和發展變化,如航道和礁石、燈塔的關係,海港建設的進展,海流、水溫的季節變化等。

由于海洋區域與陸地區域自然現象的重要區別在於分佈有時刻運動著的水體,使它的測繪方法與陸地測繪方法有明顯的差別,因此陸地水域江河湖泊的測繪,通常也劃入海洋測繪中。

海洋的探測方法有哪些?

6樓:廣西師範大學出版社

當我們對著山丘或高大建築物高聲喊叫時,聲音會在碰到它們之後反射回來,這就叫作回聲。而聲音在水中傳播的效能和速度,比在空氣中傳播的還要好,還要快。

聲音在空氣中的傳播速度是每秒340米,而在0℃水中是1500米。此外聲波在水中的衰減比在空氣中小,因此,聲音在水中比在空氣中傳播得更遠。

聲音在水中遇到障礙物之後,也會反射回來。這樣,根據聲波在水中的傳播速度,只要測出聲音從船上發射再反射到船上的時間,就能知道海洋的深度。

這即是利用回聲來測量海深的道理。

但實際上,問題要比我們想象的複雜得多。這主要是由於聲波在海水中傳播的速度不是相同的,而是隨海水溫度、鹽度和水深的變化而變化的,也就是說,海水下面存在著聲速不同的水層。

如在溫度為0℃的海水裡,聲音每小時可跑5000多千米,比在空氣中的傳播速度快4倍多;在30℃的海水裡,它每小時可以跑5600多千米;在含鹽多的水裡,聲音傳播的速度要更快些。

此外,聲音在穿過聲速不同的水層時,會產生不同的折射。因而聲音碰到海底或障礙物也會拐彎,也就是說,聲音在水中是沿著一條看不見的聲道,彎彎曲曲前進的。

在水中進行觀察和測量,具有得天獨厚條件的只有聲波。這是由於其他探測手段的作用距離都很短,光在水中的穿透能力很有限,即使在最清澈的海水中,人們也只能看到10多米至幾十米內的物體;電磁波在水中也衰減太快,而且波長越短,損失越大,即使用大功率的低頻電磁波,也只能傳播幾十米。

然而,聲波在水中傳播的衰減就小得多。在深海聲道中**一個幾千克的炸彈,在20000千米外還可以收到訊號。

低頻的聲波還可以穿透海底幾千米的地層,並且得到地層中的資訊。在水中進行測量和觀察,至今還沒有發現比聲波更有效的手段。實際上,聲吶技術也是進行水下觀測和通訊的一種手段。

聲吶也是利用了聲波的回聲原理來探測海水的不同介面、海洋深度以及海底地形等。

海洋測繪是怎樣的?

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