CORS支持下的多波束测深系统在库区淤积测量中的应用
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 选题意义和研究背景 | 第11-12页 |
1.2 水下地形测量技术研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 定位技术发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 测深技术发展现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究内容与技术路线 | 第15-18页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15页 |
1.3.2 主要技术路线 | 第15-18页 |
第2章 CORS定位技术基本理论 | 第18-29页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 GNSS的组成与定位原理 | 第18-21页 |
2.2.1 GNSS系统的组成 | 第18-20页 |
2.2.2 GNSS定位原理 | 第20-21页 |
2.3 CORS定位原理与结构 | 第21-23页 |
2.3.1 CORS定位原理 | 第22页 |
2.3.2 CORS基本结构 | 第22-23页 |
2.4 网络RTK技术 | 第23-25页 |
2.5 CORS系统中的坐标转换 | 第25-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 多波束测深系统原理 | 第29-44页 |
3.1 多波束测深原理 | 第29-32页 |
3.2 多波束测深系统组成 | 第32-35页 |
3.2.1 多波束声学系统 | 第32-34页 |
3.2.2 外围辅助传感器 | 第34-35页 |
3.2.3 数据处理软件 | 第35页 |
3.3 多波束校准与精度评价 | 第35-39页 |
3.3.1 横摇误差及校准 | 第35-36页 |
3.3.2 纵摇误差及校准 | 第36-37页 |
3.3.3 艏摇误差及校准 | 第37页 |
3.3.4 多波束精度评价 | 第37-39页 |
3.4 水位改正与水位观测 | 第39-43页 |
3.4.1 水位改正原理 | 第39-40页 |
3.4.2 水位改正方法 | 第40-42页 |
3.4.3 水位观测 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 库容计算方法研究 | 第44-52页 |
4.1 传统库容计算方法 | 第44-45页 |
4.1.1 断面法 | 第44页 |
4.1.2 等高线容积法 | 第44页 |
4.1.3 方格网法 | 第44-45页 |
4.2 基于GIS的库容计算方法 | 第45-47页 |
4.2.1 DEM法计算库容原理 | 第45-46页 |
4.2.2 TIN三角网建模方法 | 第46-47页 |
4.3 基于ArcGIS的库容计算方法实现 | 第47-51页 |
4.3.1 ArcEngine的二次开发 | 第47-50页 |
4.3.2 库容计算与淤积分析算法 | 第50-51页 |
4.4 库容计算精度分析 | 第51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 CORS联合多波束的自动化测深项目应用 | 第52-77页 |
5.1 项目概况 | 第52-56页 |
5.1.1 电站基本情况 | 第52页 |
5.1.2 已有历史资料和数据 | 第52-54页 |
5.1.3 浙江CORS网介绍 | 第54-55页 |
5.1.4 实施技术方案 | 第55页 |
5.1.5 标准和依据 | 第55-56页 |
5.2 坐标系转换参数解算 | 第56-63页 |
5.2.1 控制网联测 | 第56-58页 |
5.2.2 GPS数据处理 | 第58-61页 |
5.2.3 转换参数计算 | 第61-63页 |
5.3 CORS联合多波束测深 | 第63-70页 |
5.3.1 安装调试 | 第64-67页 |
5.3.2 水下地形测量 | 第67-68页 |
5.3.3 水位观测 | 第68页 |
5.3.4 水下地形数据处理 | 第68-69页 |
5.3.5 测深数据精度评定 | 第69-70页 |
5.4 库容计算与淤积分析 | 第70-76页 |
5.4.1 库容计算 | 第70-73页 |
5.4.2 淤积分析 | 第73-76页 |
5.5 项目应用成果分析 | 第76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |