GoogleEarth数据精度分析及在铁路选线设计中的应用.pdf
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1、5?研究结论目前沈山线最大区段年货流密度不超过 6 000万,t 即使 2020年只开行 5 000 t 列车,沈山、高锦两线的运输能力可达客车 100对、货运 2?3亿;t 如高锦线开行万吨级列车,则其输送能力更大。因此,在已明确的前述规划基础上,进出关通道扩能措施宜采用京哈通道扩能,锦承、京承通道的扩能可作为远期预留。京哈通道扩能的具体措施为延长高锦线至葫芦岛,修建相关联络线方案,这样可有效地解决沈山线的能力饱和问题;沈阳?葫芦岛间全程旅行时间仅比新建城建铁路方案慢 30m in,但可节约巨大的工程投资。参考文献 1?何昔银,荣朝和.沪宁城际铁路功能定位与资源优化配置的探讨 J.综合运输,
2、2009(3/4)2?陈泽建.武汉至宜昌客运专线功能定位研究 J.铁道标准设计,2006(8)收稿日期:2010-07-27第一作者简介:王一波(1981?),男,2003年毕业于西南交通大学土木工程专业,工程师。文章编号:1672-7479(2010)05-0068-04Google Earth数据精度分析及在铁路选线设计中的应用王一波?邵伟伟?罗新宇(兰州交通大学土木工程学院,甘肃兰州?730070)Analysis on Accuracy ofGoogle Earth Data and ItsApplications inOpti mized Design on Rail way Rou
3、tesW ang Y ibo?ShaoW ei wei?Luo X inyu?摘?要?铁路建设在可研阶段常存在资料收集困难、纸质地图陈旧、线路方案比选缺乏直观性等问题,通过对 Google Earth免费提供的卫星影像和三维地形数据进行正确性、可靠性及精度的分析比较,以确定 Google Earth资源应用于铁路选线设计的可行性、有效性及具体范围,从而有效地解决当前铁路选线设计中存在的问题。充分利用 Google Earth资源,可帮助设计人员实现二维选线向三维选线转变,大大提高了铁路设计效率和设计铁路的综合指标,有着广泛的应用前景。关键词?Google Earth?数据精度?三维选线?方案比
4、选中图分类号:U412?32?文献标识码:B?在当前的铁路建设中,对铁路项目进行可行性研究通常还是采用传统方法,由于纸质地图的更新速度慢,不能精确反应铁路行经地区的信息,造成铁路可行性分析的各项指标存在误差,无法对线路方案进行最终的准确评价。已经通过的可行性研究,在后期的设计和建设中,又往往出现线位的较大改动和增加未知工程量等一系列问题,造成铁路综合效益降低,达不到预期的效果。众所周知,Google Earth(以下简称 GE)拥有全球不同分辨率的卫星影像和三维地形数据,可以为全球范围的地理信息系统应用提供免费的基础地理地图。但是,由于军事,国家利益等诸多原因,目前我国能获取的 GE数据精度远
5、远不能满足铁路工程勘测设计的需求 2。通过简单对比可以发现,GE 中一些点的平面数据和实地相差几十米、甚至上百米,其高程相差也达几十米。GE 对不同区域提供的分辨等级也不一样,比如某些乡村就比较模糊。正由于 GE数据精度有限,所以我们对 GE资源还缺乏深刻认识,其可信度无从建立,能否将其应用于铁路勘测设计,如何有效利用 GE资源为铁路勘测设计服务,都必须对其数据可靠性和精度进行详细的分析和验证。68铁?道?勘?察2010年第 5期1?GE数据的特点GE将航拍照片、卫星影像、遥感影像和地理信息数据(GIS)数据整合在一起,其数据来源于美国国家航空航天安全局(NASA),初始数据为矢量化的栅格数据
6、。其卫星影像部分来自于美国 DigitalGloble公司的 Quick Bird(快鸟)商业卫星以及美国 Earth Sat公司的 LAND2SATO7陆地卫星;航拍部分来源于以航拍、GIS/GPS相关业务为主的英国公司 BlueSky和美国公司 Sanborn。GE将矢量数据根据其属性数据类型的不同,分成不同的图层,更加方便矢量数据的管理和使用。栅格数据则将地表分割成一个个的单元格,根据单元格覆盖地表面积的大小,构成不同分辨率的图像。GE支持本地矢量数据的采集和应用,用户可以方便地从其遥感影像中采集矢量数据进行分析。GE所显示的底片是卫星遥感影像,这些影像是卫星影像和航拍数据的整合,其最高
7、分辨率可达到分米级。但由于政治军事等各方面的原因,这些高分辨率的影像主要集中在欧美地区,在我国境内的分辨率明显低于欧美地区。2?GE数据的精度分析2?1?铁路设计对空间数据的要求目前铁路勘测设计一般分为四个阶段:预可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计 4。在不同的勘测阶段,都需明确指出设计所采用地形图的比例尺,明确规定了进行各项勘测设计测绘的精度指标。总体而言,随着设计阶段的逐步深入,对空间信息数据要求的精度是逐步提高的。2?2?GE数字高程模型数据的理论精度GE采用的数字高程模型数据为 SRTM(全称是ShuttleRadar TopographyM ission),主要是由美国太空
8、总署(NASA)和国防部国家测绘局(NI MA)联合测量的,SRTM 数据每经纬度方格提供一个文件,该数据精度有 1弧秒和 3弧秒两种标准,分别称作 SRTM-1和SRTM-3,水平分辨率分别为 30m 和 90 m。其中,SRTM-1精度的数据是将 1度的面积分成了 3 600?3 600 个小区域,每一个小区域的大小为 1弧秒(约 30?30m 的面积;实际上随着纬度的变化,面积有一定的差异);SRTM-3精度的数据是将 1度的面积分成了1 200?1 200 个小区域,每一个小区域的大小是 3弧秒(约 90?90m 的面积),任何一个小区域只有一个数值代表给区域中心的海拔高程,其余区域的
9、高程数值都是通过该区域本身的一个高程数值以及相邻区域的高程属性值作距离加权差分计算得出的。相对而言,划分的区域面积越少,海拔的精度就越高:SRTM-1的文件中包含 3601?3 601个采样点的高度数据,SRTM-3的文件里面包含 1 201?1 201个采样点的高度数据。目前能够免费获取中国境内的数字高程模型数据是 SRTM-3,每个 90m 的数据点是由 9个 30m的数据点算术平均得来的。SRTM 数据采用 16位的数值表示高程数值,其最大正高程为 9 000m,最大负高程为-12 000m。SRTM-3的高程基准为 EGM-96大地水准面,平面基准为 WGS84。SRTM-3的标称绝对
10、高程精度为?16m,标称绝对水平精度为?20m,取得的描述面为 DS M。2?3?GE资源获取的正确性验证正确性验证是指验证其下载手段、方法的有效性,并不关联下载资源的精度。(1)检验 DEM 与卫星图片是否匹配为了检验 GE资源获取手段的正确性,把用两种不同方式下载的 DEM(地面高程模型)与卫星图片在第三方软件平台上进行展示,以检查其 DE M 与卫星图片匹配是否准确。其 DEM 是基于 GE二次开发实现逐点获取的地面高程模型,卫星图片是直接链接服务器下载并经自动拼接后得到的整块区域的图片,展示平台采用的是第三方 ArcGoble平台,以保证从验证机制上能够证明这种验证方式的有效性。图 1
11、?检验 DEM与卫星图片是否匹配?从图 1中可以看出,湖泊河流与地形匹配良好,山腰道路走势合理,地形纹理层次分明有序,山谷、山脊轮廓清晰,因此这种 DEM获取的手段与卫星图片下载的方法都是有效、正确的。(2)检验反算等高线与 GE是否匹配将下载后的地面模型取等高线,生成如下 10m 等高距的地形图文件,反过来将地形文件加载到 GE,以检验等高线与 GE是否匹配。从图 2中可以看到,等高线与地形匹配良好,这说明:下载过程与转换过程中方位没有损失精度;下载与69Google Earth数据精度分析及在铁路选线设计中的应用:王一波?邵伟伟?罗新宇图 2?检验反算等高线与 GE是否匹配?转换过程中高程
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