海岛礁-国家测绘地理信息局.doc
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1、|海岛(礁)测绘技术国家测绘地理信息局重点实验室科技发展年度综述我国拥有18000千米的海岸线、广阔的大陆架和300万平方千米的海洋疆土,开发海洋资源将是实现我国经济可持续发展战略的重要基础。随着国家蓝色经济战略的逐步实施,沿海各省市区都大力发展海洋经济,亟需大量的海洋地理空间信息。一、国内外发展现状(一)海岛(礁)测绘基准海岛(礁)测绘基准理论研究不仅包括全球、区域和局部基准的建立、维持和更新,而且包括数据采集的方法和数据处理与分析,建立无缝海洋测绘基准,实现基准统一,提供不同基准之间的转换和传递,保证海洋测绘基准的高精度和现势性,以更好的服务于海洋经济建设和国防建设。为此,国际上重点对海洋
2、测绘数据采集方法和技术进行研究,尽可能多的高精度采集相关数据,如验潮、船载重力、航空重力、卫星重力、卫星测高、地形测量、海洋测深、GNSS、水准测量、物理海洋等,研究多源数据融合处理方法,将传统的大地测量边值问题进行拓展,如固定边值问题、测高重力边值问题、GNSS重力边值问题、区域边值问题等。由于数据量太大,将单一算法拓展为多元算法、并行计算、乃至云计算。卫星测高对海洋进行了长期观测,获得了高精度海洋资料,为海洋大地测量、物理海洋和地球物理等研究提供了基础数据。我国于2011年8月发射了首颗测高卫星HY-2A,目前该卫星正处于测试阶段,已经初步向社会分布测高产品。国际上目前在轨的测高卫星主要有
3、美国Jason-1/2、 ESA的EnviSat、 CRYOSAT-2等。卫星测高在开阔深海精度达到了|厘米量级,但是在近海由于地形、地球物理环境和硬件响应等的影响精度严重降低。如何提高卫星测高在近海的精度及其应用是当前国际上测高领域的重要研究内容,为此近年连续举行多次COSATAL-国际测高会议,以此推动国际测高在近海的应用。山东科技大学海岛(礁)测绘技术国家测绘地理信息局重点实验室于2012年完成了近海和陆地卫星测高波形重定及应用研究项目,通过了山东省科技厅组织的鉴定,到达了国际先进水平。重力作为一类基本观测量,在海洋测绘中具有重要作用,是区域大地水准面精化的主要数据源,主要有船测重力、航
4、空重力、卫星重力等方式,它们分别对应于不同波段的重力信息。进入21世纪以来,美国和俄罗斯等研发了高精度陆海两用重力仪,同时德国发射了CHAMP卫星、美国和德国合作发射了GRACE卫星、ESA 发射了GOCE。CHAMP是利用高低卫星跟踪卫星方式探测重力场,GRACE是以低低卫星跟踪卫星方式为主探测重力场,GOCE是以卫星重力梯度方式为主探测地球重力场,它们提供了大量对地观测数据,包括海洋重力资料。美国推出了最新的地球重力场模型EGM2008,丹麦利用最新观测数据推出了DNSC08GRA 模型和DTU10。中科院测量与地球物理研究所大力发展具有自主产权的重力仪和梯度计,同时我国在大力推进探测地球
5、重力场的GRACE Fellow-on计划。海平面变化是在全球变暖、构造运动和人类活动等影响下的结果。利用卫星监测开阔深海的海平面变化已经到达了很高的精度,如利用TOPEX/Poseidon卫星监测的结果为每年 2.6mm。由于近海测高数据质量下降,近海潮汐模型精度也有待于改善,卫星测高给出的海平面变化精|度较差。而验潮站位于岸边,受到严重的近岸海洋动力学和海底地形的影响,具有显著的区域性特征,其代表性较差。因此,要集成重力、验潮、测高、水准、GNSS以及温盐、水文、冰川和大气等多源数据,才能更好的研究海平面变化。“十一五”以来,我国执行国家908专项和927工程,对我国海域和海岛礁进行了海洋
6、调查和测绘,采集了大量数据,这也为本研究提供了数据源。在浙江舟山群岛海域进行了海岛礁测绘技术集成和示范应用,对GNSS、重力、无人表面船、无人机等多技术进行了测试,获得了初步结果。沿海各省市区在进行陆海高程基准统一和海洋测绘基准建立。(二)海底探测我国海洋广袤,海洋资源丰富,当前我国重点发展海洋经济,国务院已批鲁浙粤海洋经济发展试点方案,而海底声学反演和分类为海底资源调查(油气、天然气水合物、多金属结核、富钴结壳、硫化物等)、海洋工程应用(跨海大桥、航道、光缆路由等)、海洋渔业研究(渔业养殖、捕捞、管理)、海洋环境保护、海洋军事应用(潜艇、舰船航行安全)、海洋科学研究(动力地貌学、构造地貌学等
7、)等方面提供基础数据和重要依据。由于海底范围广袤,依靠水下摄影、拖网、抓斗取样等方式获得大面积的海底底质和地层结构分布情况,效率极低,借助声学调查手段实现海底参数反演和自动分类是目前国际上最为有效的方法。利用声学遥测技术实现海底底质和地层结构分类,一直是军民研究的热点之一。随着蛟龙号深潜器的发展,深海探测已经获得了初步结果。重磁震等地球物理勘探成果的联合反演是解决复杂地质问题所用的综合地球物理解释方法,是目前可信的定量的综合地球物理解释技术,是联|合应用多种地球物理信息,通过反演地质体的岩石物性和几何参数来求得同一个地下地质和地球物理模型的技术。自上世纪80年代以来,地球物理场联合反演技术已经
8、取得了长足发展,发展了两两地球物理参数之间互为约束的反演技术及更高精度的联合反演计算方法。随着重磁三维技术的发展,现已发展到三维基础上的联合反演综合研究,主要有约束外推法、异常剥离法、顺序修正法和统一修正法等三维联合反演方法。这些方法对于地震资料信噪比低的山前带、盐下构造带、火山岩发育区、深层岩体的研究都具有重要作用,在高成熟区和复杂区以及油气预测与油田开发中都具有很好的应用前景,是今后反演方法研究的一个重要方向,也将是重、磁向目标勘探领域发展的一个重要方向。国内外研究者在海底探测与声学反演做了大量的工作,采用的设备主要有单波束探测仪、侧扫声呐、多波束声呐以及浅地层剖面仪。国内外研究者依据La
9、mbert、CMST、Jackson、Kirchoff 等模型或法则,从数字信号处理、数字图像处理、数学分析、信息论等多种手段出发,得到了许多统计特征,其中研究最多、使用最普遍的是:海底衰减系数、海底反射系数、海底回波数据的能量函数和海底反向散射强度。经过主成分分析,提取主要特征,以神经网络或统计分类实现声学海底底质或地层结构分类。声学反演的关键在于寻找海底回波信号中最能反映海底底质或结构类型信息的特征参量,由于海洋环境及海底交互的复杂性,仍有许多科学问题未解决,未达到完全实用的地步。首先,声学散射模型远未达到完善。目前存在的声学散射模型或仅针对具体几种沉积物,或仅针对特定的海域,或仅针对单一
10、的设备,针对典型声学设备在不同海域、不同海洋环境、不|同底质、不同入射角的散射模型还需进一步验证和完善。其次,各种声学探测设备也存在一定的工作缺陷。对于单波束探测仪或浅地层剖面仪,主要提取反射系数、能量函数、时频分析等分类特征,由于只能获得船只正下方的区域信息,当用于大面积海域底质或结构分类时,存在工作强度大、效率低的缺点,且由于其波束宽,造成其测量精度低、分辨率低,特别在深水环境,分类结果不太可靠;对于多波束声呐或侧扫声呐,主要提取均值、分位数、标准差、频谱、直方图、纹理、斜入射反向散射强度与入射角的关系等分类特征。多波束系统除了可以得到近垂直入射的声波外,还可以得到多角度散射信号,信息量大
11、,但难以得到较深地层的信息。由于设备的限制,正下方回波信息不可靠,很难归一化。基于声呐图像的纹理特征不适用于低频声呐。在我国,海底声学特性的研究比较薄弱,在海底参数的数据收集和分类理论模型的建立等方面与国外的差距仍然很大。由于实验设备、实验方法等限制,国内对海底沉积物声学分类技术的研究大都仅限于基础方面,或是针对特定的海域,或是针对特定的沉积物类型,或仅针对一至二种设备,实用性不太高。由于海底环境的复杂性,基于单一声学设备或技术进行参数反演和分类很难达到理想效果。(三)GNSS在海岛(礁)测绘中的应用对于海洋三维大地测量基准的建立,可采用高精度的静态GNSS定位技术将已建成的陆地三维定位基准扩
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