Google Earth在土工试验中的应用
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浅论Google Earth软件在测绘中的应用目前,我国测绘仪器、测绘软件不断更新,与其它学科的结合也日趋紧密,这就需要测绘工作者具备努力学习测绘新理论,扩充自己的知识范围。
文章通过对谷歌Google Earth软件的深度应用,给测绘工作带来新技术新方法。
标签:谷歌Google Earth;坐标转换;地形图;剖面线测绘是各项经济建设的基础性、先行性工作,是一件重要、繁琐而严谨的工作。
在测绘工作时,为满足工作需要,往往要1:50000、1:10000或1:2000等地形图,作为参考底图。
但现实中所用的地形图,多是几十年前的老图,其地形地貌地物等与现在实际情况相比,发生了很大的变化,而且在一些山区地带还没有国家标准的1:10000地形图。
这些不利因素,给测绘工作者在工作中判图、审图时,带来了很大不便,在制定工作决策、工作计划时受到了很大的影响。
谷歌Google Earth软件是一款把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上的虚拟地球仪软件。
它近几年发展迅猛,更新换代很快,其影像图具有很强的现实性和影像判读的直观性,把这些特性用在测绘中,将会很大的节省生产时间,提高工作效率,给测绘工作带来非常大的便利。
本文主要通过笔者的实践经验,Google Earth软件在测绘工作中的几点应用进行详细阐述。
1 在Google Earth影像图上直接判图得到想要的信息1.1 测区的交通情况打开影像图查看到测区内外的交通道路,主要看交通路线、道路的级别、道路的构建材料、道路的攀爬坡度等等。
1.2 测区内的建筑情况主要查看测区内有无大型建筑物、房屋的分散密集程度、房屋的建筑材料等等。
1.3 测区内地形地貌的大致情况主要查看地形的平地、坡度、沟梁的构成、测区内的最大高差、某地的高程及测区内有耕地的多少,林地的多少等等。
1.4 测区内河流情况主要查看测区内主要河流,水面的宽度、水面的高程、水面上的桥梁、沿岸房屋建筑及耕地情况等等。
Google Earth与手持GPS结合在物探施工过程中的应用摘要通过Garmin公司生产的Map76手持GPS,及其自带软件MapSource 将物探工作区范围、测线端点、基站位置等以直角坐标导入Google Earth,利用Google Earth提供的卫星影像,可便捷地查看工区三维地形地物,了解工区概况,为物探工程的施工提供直观的认识,提高工作效率。
关键词Google Earth 手持GPS MapSouce 物探施工1应用背景及软件介绍目前,工区地形图、当地居民的生活经验和踏勘认识是物探施工布极、车辆人员行进路线的主要参考依据。
在有些情况下,例如区域调查、国外项目以及人烟罕至的复杂困难地形条件,上述方法就显得信息量不足,或者与实际出入较大。
因此我们需要其他的地形地物资料,Google Earth提供的卫星地图就是很好的参考。
Google Earth (谷歌地球GE)是一款Google公司开发的虚拟地球仪软件,它把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上。
Google Earth于2005年向全球推出,被“PC 世界杂志”评为2005年全球100种最佳新产品之一。
用户可以通过一个下载到自己电脑上的客户端软件,免费浏览全球各地的高清晰度卫星图片。
2操作方法2.1测点的输入首先打开MapSource,依次点击“编辑”→“首选项”,在弹出窗口中选择“位置”选项卡,按照实际工区的测量参数修改“网格”和“基准”的各个数值。
设定完成后点击“确定”按钮,关闭“首选项”窗口。
在MapSource主界面,依次点击“工具”→“航点”或者在第二行的快捷按钮里点击“航点工具”(小旗子),然后在地图区内单击,弹出“航点属性”窗口,在“名称”栏里输入航点名称在“位置”栏里输入航点直角坐标(注意中间的空格)。
点击“在地图上显示”按钮显示航点,点击“确定”按钮关闭弹出窗口。
保存文件,默认为*.gdb格式。
打开Google Earth在“工具”菜单下选择“GPS”,选中“从文件导入”,点击“导入”按钮,在弹出窗口中导入我们刚才建立的gdb文件。
基于Google Earth的潘家窑工区煤田三维地震勘探的技术应用史晓亮【摘要】在三维地震勘探项目中,野外采集是一个非常关键的环节,工区的地物状况对野外数据采集和数据采集质量影响很大.在物探项目的踏勘、设计、数据采集过程中需要详细的地图来指导.GoogleEarth是一款虚拟的三维数字地球软件,在很多领域中被广泛应用.其优点就是能够获取分辨率很高的地面矢量图,能够很好地指导物探项目的生产工作.鉴于Google Earth软件的强大功能以及物探项目工作的特点,描述了基于Google Earth软件技术如何来指导工区地形的踏勘;如何下载高清晰的图片、借助第三方软件来实现地震勘探检波点、炮点批量展布来辅助施工设计;如何指导野外施工等等.通过实例应用,取得了良好的效果,提高了工作效率,节省了大量的资源.【期刊名称】《工程地球物理学报》【年(卷),期】2014(011)004【总页数】5页(P457-461)【关键词】谷歌地球;卫星图片;施工设计;野外施工【作者】史晓亮【作者单位】中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院,河北涿州072750【正文语种】中文【中图分类】P631.41 引言谷歌地球(Google Earth)是一个3D互动球体,可以查看卫星图像、地图、地形、3D建筑等,是一套基于卫星拍摄及全球定位数据的软件,它可以规划、测量和直观显示某个物体[1]。
作为目前最流行的数字地球平台之一,它具有很多先进的技术和海量卫星影像信息数据库,在物探领域的开发与应用也越来越广泛[2]。
当前煤田物探正向着高分辨地震勘查技术方向发展,数据量日益增大,利用谷歌地球的高精度卫星图片来指导地震勘探项目招标、设计和野外施工,能达到设计和指导生产的目的,对野外地震勘探的施工效率和质量有很大的帮助。
虽然Google Earth目前应用到勘探方面的实例很多,也取得了很好的效果[3],但在煤田勘探上还不够具体。
本文通过谷歌地球软件的相关功能,结合煤田地震施工的经验,介绍如何在煤田三维地震勘探中充分利用Google Earth软件来指导煤田地震勘探的每个环节,并在实际生产应用中取得了较好的效果。
浅谈Google Earth在土地利用监测中的应用摘要:土地资源是人类赖以生存和发展的有限资源,利用卫星遥感影像进行土地利用监测是国土资源管理工作的重要手段。
文章主要探讨Google Earth在土地利用监测工作中的应用及其存在的不足,以帮助提高国土资源管理的工作效率和质量。
关键词:土地利用;监测;Google Earth;国土资源管理1引言土地资源是指已经被人类所利用和可预见的未来能被人类利用的土地,是人类赖以生存发展的有限资源。
我国土地资源总量丰富,陆地面积有960万km2,居世界第3位,然而我国人口众多,人均占有量只有世界人居水平的29%,排在世界第120位。
同时,随着社会经济的发展,受工业化、城镇化、环境恶化等因素影响,人地矛盾和土地不合理利用问题日益突出。
为了加强土地资源保护,合理利用每一寸土地,国家对土地资源利用情况实行动态监测制度,即运用土地调查等技术手段和计算机、监测仪等科学设备,以土地详查的数据和图件作为本底资料,对土地利用的变化情况进行全面系统地反映和科学地分析。
土地卫片执法检查就是国土资源部根据遥感技术的发展现状,针对当代社会土地利用变更频繁的现状,结合具体国情而要求实施的一项土地动态监测工作。
自从土地卫片执法检查工作在全国范围内开展实施以来,各地国土系统借助卫星遥感技术、GIS技术等手段进行动态监测,取得了良好的效果。
本文介绍了Google Earth在土地利用监测中的具体应用和存在的不足之处。
2卫片执法检查简介2.1政策背景随着社会经济的发展,当代土地利用情况变化频繁,常规的土地变更调查统计手段已经很难直接快速地反映土地利用的现状、分布、特征及发展趋势,也难以从整体上检核统计数据的可靠性。
为此,国土资源部决定,自2010年2月起,全面开展科技含量极高的土地卫片执法检查,利用卫星影像实施对国土资源的动态监测,以便快速、实时、准确地对国土资源进行分析和管理。
2010年2月2日,国土资源部下发《关于开展2009年度土地卫片执法检查工作的通知》,要求通过土地卫片执法检查,全面掌握违法用地情况,严肃查处土地违法行为,进一步规范土地管理秩序,加强耕地保护和节约集约利用土地力度。
谷歌地球及SRTM数据在地质环境调查上的应用谷歌地球是一款三维虚拟地球软件,SRTM数据是一款具有统一坐标系的全球性数字地形数据,分辨率高。
利用谷歌地球、global mapper、mapgis和SRTM 数据生成的似三维地形贴图和3D立体模型对于某些地质资料匮乏,地形较为复杂,构造露头较差,野外调查识别较为困难,勘探成本较大的地区起到了重要的指导意义。
本文从野外实际调查需要出发,力求利用谷歌地球和SRTM数据,达到指导野外工作中遇到的问题及寻找隐伏地下热水异常区的目的,为以后地质调查项目提供一定的工作手段。
标签:谷歌地球SRTM数据地质环境调查谷歌地球是谷歌公司一款非常流行的三维虚拟地球软件。
在地质勘查过程中,通过提供三维高程信息和丰富的遥感影像,可以足不出户浏览勘查区地形地貌,圈定勘查区位置范围。
SRTM即航天飞机雷达地形测量任务[1](shuttle radar topography mission,SRTM)是指美国“奋进号”航天飞机上的干涉成像雷达系统在仅仅11d共234h的全球性作业中,获得了地球纬度范围在60°N至56°S间,面积超过1.19×108km,覆盖陆地表面80%面积的三维雷达数据。
它是迄今为止现势性最好,分辨率最高,具有统一坐标系的全球性数字地形数据,其精度有1arc-second和3 arc-seconds两种,称作SRTM1和SRTM3,即30m和90m数据[2]。
Global mapper 是一款地图绘制软件,不仅能将SRTM数据显示为光栅地图、高程地图、矢量地图,还可以对地图做编辑、转换、打印、记录GPS及利用数据的GIS功能。
1应用的必要性地质图件是地质勘查和地质科学研究成果的主要表现形式之一,过去的纸质图件和数字化图件都是平面的表达形式,一定程度上缺乏立体感,而数据高程模型DEM是用过离散分布的高程数据来模拟连续分布的地形表面,将DEM元素添加至地质图件中,即能增强图件的立体感,也能改变地质图件的表现形式,达到从2D数字地质图件向3D地质模型跨越的新趋势。
“谷歌地球”在测量生产中的应用随着科学技术的飞速发展,许多先进的测量生产技术被研制开发出来,并在测量生产领域获得了广泛的应用,而谷歌地球技术就是这样一门技术。
作为谷歌公司开发的一款测绘软件,这一技术在测量生产中的应用极大的提高了测量生产的工作效率与工作质量。
本文将在对谷歌地球技术进行简要介绍的基础上,对谷歌地球技术在测量生产领域中的具体应用进行介绍与分析。
标签:谷歌地球测量生产空中航测应用分析先进科学技术对于测量生产的发展具有重要的作用与意义,谷歌地球技术由于具有十分强大的卫星、航空摄像功能与良好的GIS技术,因此能够在极大的推动测量生产的进步。
本文将会主要针对谷歌地球在测量设计与踏勘、数字化测图与林业(改成外业航测)中的应用进行分析与介绍,希望能够使人们对谷歌地球技术在测量生产领域中的应用进行更为深入的了解与掌握。
1谷歌地球技术概述谷歌地球技术是Google公司于2005年开发出的一种虚拟地球仪软件,这一软件通过将获取的卫星照片、航空照相与GIS信息布置在三维地球模型上,能够为人们提供大量的地球测量数据信息[1]。
客户能够通过下载的谷歌地球原件实现对各种高清地球卫星图片与信息的浏览。
谷歌地球所提供的卫星图像信息并不是单一层面的,而是经过了对卫星影像与航拍数据的整合。
通过借助谷歌地球技术,人们可以实现足不出户对世界各地地球表面建筑物、地形地势、地表情况等信息的掌握,这对于各国农业、工业与国土资源部门的地理测绘事业的发展具有重要的作用与意义,谷歌地球的应用前景是十分广阔的。
2谷歌地球技术在测量设计与踏勘中的应用在测量设计与踏勘工作进行的过程中,人们需要根据下达的测量任务的不同对测量项目进行踏勘,并最终根据获得的踏勘数据对项目测量设计书进行编写。
其具体的过程如下所述:测量生产工作人员根据上级下达的测量任务中对测量范围拐点坐标的界定、来对其需要进行搜索的拐点坐标进行确定。
然后再于谷歌地球中输入最终确定的坐标拐点并对该坐标拐点所在的测区范围线进行勾画,从而获得该区域内的地区卫星影像。
地球在铁路工程地质测绘中的应用1谷歌地球简介谷歌地球是一款Google公司开发的虚拟地球仪软件,2023年正式向全球推出。
它把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上。
其使用了公共领域的图片、受许可的航空照相图片、KeyHole间谍卫星的图片和很多其他卫星所拍摄的城镇、山区照片[3]。
重要辅佑襄助测绘设计功能有:①供给全球三维地理信息,精度5~20m不等;②通过Acad2Kml插件将dwg向Kml格式转换,将线位等信息加载到谷歌地球上;③图片加载,利用搜集到区域地质图上的经纬距,对图片进行加载;④添加本身的解释。
2谷歌地球在铁路工程地质测绘中的应用2.1工程背景2.1.1工程概况嵩明线城际铁路起于嵩明站,尽头为巫家坝车站,位于昆明市东北,线路自嵩明弥良河相近引出,沿昆曲高速道路西侧向南经长松园、杨林,于中对龙相近跨过昆曲高速,尔后经小哨、双龙至昆明东部客运汽车站,出站后线路并行机场高速跨虹桥立交后进入地下至巫家坝枢纽站(图1)。
线路全长约50.60km,其中桥梁23.30km,隧道13.08km,桥隧比71.88%。
2.1.2沿线地形地貌场区地貌单元依据成因可划分为丘陵及剥蚀残丘、丘间谷地及冲湖积盆地三类。
拟建场区地处滇东高原中部,属丘陵地貌。
地势中部较高,平均海拔2000~2200m,多为基岩分布的台地、丘陵低山区;东部、西部地势相对平坦,平均海拔1900m,为盆地新生界覆盖区。
2.1.3沿线地层岩性沿线丘坡表层多为第四系上更新统残坡积(Qel+dl3)黏性土,层厚3~5m,局部残丘段表层分布有角砾土夹层,层厚<1m。
丘间谷地表层大多上覆第四系冲积相(Qal3)粉质黏土、黏土、淤泥粉质黏土等,层厚度一般10~15m。
冲湖积盆地段大部上覆第四系冲湖积相(Qal+l3)黏性土(粉质黏土、黏土、淤泥质粉质黏土)、粉土、砂土(粉、细砂)、泥炭质土、碎石土(圆砾土)等,覆盖层厚度一般>60m。