ביצוע סקרי GPS בסביבות עם תנודות טיטד או רמות מים משתנות במהירות דורש יותר מטכניקות שדה סטנדרטיות.חוסר יציבות הטבוע של פני המים, בשילוב עם הטבע הדינמי של קו החוף, מציג שגיאות שיטתיות שיכולות לפשרה דיוק מיקום אם לא מנוהל כראוי. סקרים עובדים על מיפוי החוף, בנייה ימית, פרויקטים הידרוגרפיים, או ניטור חופים חייב לאמץ שיטות מיוחדות כדי להבטיח איסוף נתונים זה מספק את המאמר המפורט על ידי הסרת פעולות.

הבנת הפיזיקה של צמיגים וניצול של רמות מים

האתגר העיקרי בסביבות טיטד הוא השינוי המתמשך המתמשך בגובה פני המים.טיידים נגרמים על ידי המשיכה הכבידה של הירח והשמש, בשילוב עם הסיבוב של כדור הארץ, וכתוצאה מכך מחזורים צפויים להשתנות בטווח ובתזמון בכל המקומות.עם זאת, רמות המים מושפעות גם מלחץ אטמוספרי מקומי, היווצרות רוח, שחרור הנהר, וסערות, מה שהופך חיזוי מדויק קשה.

בעת ביצוע סקר GPS, נקודת הסקר היא לעתים קרובות על פני המים או ליד פני השטח, כגון על סירה, פלטפורמה צף, או ציון זמני על שטוחה tidal. המרכיב האנכי של מדידת GPS רגיש במיוחד לשינויים אלה.עלייה של 0.5 מטר במהלך סקר של 30 דקות יכול להציג שגיאה אנכית של אותה גודל אם לא מתוקן.

סוגי התאבדות והשלכות הסקר

  • (ב) [ה]ב[[1924]]:0] [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]
  • (FLT:0) גלות מוחלטים (FLT:1) 1 (אחד גבוה ואחד נמוך ליום) נמצאים במפרץ מקסיקו וחלקים מדרום מזרח אסיה.המחזור הארוך מאפשר חלונות סקר מורחבים, אך דורש העברה מדויקת של דיפלטום.
  • (ב) [ה]השפלים [ה] [השפל] ושפלים] אופייניים לחוף האוקיינוס השקט.הסימטריה דורשת תיעוד זהיר של איזה שלב של שוחד נחקר.
  • (FLT:0) ספינג וגאות ערפיליות 1:1: גאותות האביב (גבוהות יותר, נמוך יותר) להתרחש ליד ירחים מלאים וחדשים, בעוד גאותות ערפיליות יש טווח מופחת. סקרים ליד גאות האביב דורשים תיקונים אגרסיביים יותר וחלונות איסוף נתונים קצרים יותר.

רמת המים הלא-התאבדות

מעבר לגאות אסטרונומיות, השפעות מטאורולוגיות יכולות לייצר שינויים משמעותיים ברמת המים.רוח חזקה על החוף יכולה להעלות את רמות המים על ידי 0.5-1.0 מטר לאורך החוף, בעוד לחץ אטמוספירי גבוה מדכא אותם.נהרין זורם לאחר גשם כבד יכול גם לשנות את רמות המים המקומיות. סקרים חייבים לקבל נתונים ברמת מים בזמן אמת ממדים סמוכים או לפרוס חיישנים זמניים במהלך הסקר כדי ללכוד את הווריאציות אלה.

תכנון טרום-סורי: הקרן לתוצאות אמינות

הכנה קלה מפרידה סקר GPS מוצלח ממגיפה אחת על ידי עבודות מחדש.הצעדים הבאים יש להשלים ימים עד שבועות לפני פעילות שדה.

ניתוח מאפיינים מקומיים

תחזיות מדויקות של אזור הסקר ממקורות סמכותיים כגון המינהל הלאומי לאוקיינוסים ואטמוספירה (NOAA) בארה"ב, המשרד ההידרוגרפי בבריטניה, או רשויות הנמל המקומיות. לשים לב ל-FLT:0tidal datumsFLT:1 - מים נמוכים יותר (MW), כלומר מים גבוהים (MHW), ורמת הים צריכה להמיר את רמת הגבהים האנכימיתים (שלך) לגבהים אחרים של ה- GPS (שלך) אך ורק אם כן, כלומר, כלומר, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, רמת ה- GPS) קשורה לגבהים של ה- GPS (מסו) לגבהים (מסו) לגבהים של מערכת ה- GPS (מסומטר) לגבהים נמוכים יותר) ובין אם כן, או לגבהים נמוכים יותר (שלך) ובין אם כן, כלומר, לגבהים של מערכת המים הנמוכה יותר) ובין אם כן, כלומר, כלומר, בין ה-שלימים (מסומטרידים) ובין אם כן, ובין אם כן, בין ה-) לבין רמת ה- GPS (מסו) לבין רמת ה-) ובין אם כן, לבין רמת הגבהים האנתיקים) לבין רמת ה- GPS (מסומטרידים) לבין רמת ה-

קישור חיצוני:0 (NOAA Tides & CurrentsFLT) 1 עבור בזמן אמת והנתונים חזו.

בחירת ציוד GNSS הנכון

  • (FLT:0)Dual- ⁇ , מקלטים רב-תחומיים (GPS + GLONASS + גלילאו + BeiDou) משפרים את זמינות הלוויין ולהפחית את אותות הכפליים על פני פני פני פני פני פני פני פני פני פני המים.
  • (FLT:0) ריאלי kinematic (RTK)IRLT:1 עם קישור תיקון אמין (למשל, סלולרי או רדיו) מספק דיוק ברמת סנטימטר, אבל תחנת הבסיס חייבת להיות ממוקמת על קרקע יציבה, לא מסלקת מהשפעה טיטד.אם באמצעות שירות RTK רשת, ודא כי תחנות ההתייחסות אינן מושפעות מעומס.
  • (FLT:0) post-מעבד kinematic (PPKIRLT) 1 הוא לעתים קרובות מועדף עבור סקרים ימיים כי הוא אינו להסתמך על תקשורת בזמן אמת ומאפשר בקרת איכות קפדנית יותר של פתרון הבסיס.
  • (ב) ,0) אנטנה בחירה של אנטנה: השתמש באנטנה טבעת חנקנית ברמה גיאוגטית עם מטוס קרקע כדי להפחית את הרבפת מהשתקפות מים.אם האנטנה רכוב על כלי שיט, להבטיח שהיא מחוברת נוקשה וכי גובה האנטנה נמדד במדויק מן קו המים.

הקמת ובקרה

מקום קבוע או חצי-מנטלי נקודות שליטה מעל רמת הגאות הגבוהה ביותר על קרקע יציבה.המדמים האלה משמשים כבסיס לכל מדידות GPS. השתמש בתצפיות GNSS סטטיות (מינימום 4-6 שעות) כדי לקבוע במדויק את לתאם שלהם באותו datum המשמש את הסקר. במהלך הסקר, re-cupy לפחות נקודת בקרה אחת ביום כדי לבדוק כל סחף.

קישור חיצוני:0 (NOAA CORS NetworkFIRLT:1) עבור עיבוד רשת ונתוני תיקון.

תזמון חלון הסקר

עבודת שדה לוח זמנים במהלך ההרחבה:0slack GaFLT1 (התקופה של רמת מים מינימלית משתנה סביב גבוה או נמוך.Slack מים בדרך כלל נמשך 15-30 דקות, בהתאם למיקום ולטווח tidal. סקר במהלך חלון זה מקטין את הצורך תיקונים דינמיים.אם הפרויקט דורש נתונים על פני כל מחזור הטילוח, לתכנן איסוף תצפיות מים רציף למודל לאורך כל היום יכול להיות גם אותות חום מוקדם יותר, או מאוחר יותר.

הפרקטיקה הטובה ביותר במהלך הסקר

ביצוע בתחום חייב לאזן מהירות עם איסוף נתונים שיטתי.כל עמדה שנרשמה צריכה לכלול metadata ברמת מים, זמן, תנאים סביבתיים.

מעקב במים בזמן אמת

התקן מדד גאות זמני או השתמש במד צוות מגודל במיקום נציג. Log מים קריאה במרווחים כבר לא יותר מ 5 דקות, מסונכרן עד GPS זמן, אם אזור הסקר גדול, לפרוס מספר רב של מדדים כדי ללכוד וריאציות מרחביות.עבור סקרים בעל ערך כלי שיט, חד-פעמי חד-פעמי חד-פעמי מתחת למשטח ה-קרקעי ניתן לשלב עם GNSSsd:0Fredsquadowd מגובה של מים:

יציבות והגדרה

עבור סקרים סטטיים על דירות טיטד או פרופילי חוף, הר האנטנה על טיול כבד עם הרחבות רגל כי לחדור את המשקעים.להבטיח את רמת הבועה נשאר מרוכז לאורך הכיבוש. על קרקע רכות, bipod או קבוע-height מוט עם לוח רגל שטוח יכול למנוע הכיור.אם באמצעות פלטפורמה צף, לפצות על המגרש וגלגל עם תנועה או להשתמש בגישה דונדנטית כפולה גנוטה.

פרוטוקולים

  • הגדר את המקלט כדי להזין תצפיות גלם ב 1 הרץ או גבוה יותר עבור סקרים kinematic.
  • אחסון נתונים עזר: רמת מים (ממד), גובה הגל, מהירות הרוח וכל מכשולים (למשל, צלי גשר).
  • השתמש במחברת שדה או טופס דיגיטלי כדי להקליט את הזמן של כל שינוי ההתקנה, גבהים ציוד וכל חריגות.
  • עבור סקרי RTK, הזן את גיל התיקון ואת אינדיקטורים איכותיים (RMS, PDOP).

יישום תיקון בזמן אמת

כאשר משתמשים ב- RTK, תמיד ליישם תיקונים מתחנת בסיס שנמצאת בתוך 15-20 ק"מ של אתר הסקר כדי למזער שגיאות ionospheric ו-tropospheric. Over water, אותות רדיו עשויים להימוג בשל היעדר השתקפות הקרקע; להשתמש באנטנה גבוהה יותר של הג'נין אם יש צורך.עבור סקרים ימיים, לשקול שימוש במערכת הרחבה מבוססת-FLT:0sateite (SBAS) בדרך כלל כמו שעון מים (pprecision) אך לא פחות מ-i) או ליתר דיוק (אך לא מתאים ל-EQ) כמו למשל, אלא אם יש צורך ב-Eupit (pLT) או ליתר דיוק (pTR) כמו למשל, אם יש צורך ב-upit (pLT) או ליתר דיוק (pLT) או ליתר דיוק (FLT) או ליתר דיוק (pTR) אלא אם יש צורך ב-ES) של GN-upit (אך לא מדויק (pLT) אלא אם יש צורך ב-upit (pLT) עבור סקרים) עבור סקריעד 1.

שיקולים בטיחות

עבודה ליד מים מציגה סיכונים: להחליק על סלעים רטובים, שינויים גאות פתאומית מנפח נקודות סקר, או התנגשות כלי שיט.תמיד לבדוק את לוח הזמנים הגאות עבור זרמי שיט שיכולים להציף אזורי עבודה.עבור סקרים המבוססים על סירות, לשמור על תקשורת עם צוות חוף ויש להם תוכנית בטיחות עבור קפי גודל או יתר על ידי אדם.

עיבוד נתונים לאחר-Survey Data

נתוני השדה טובים רק כמו עיבוד שעוקב אחר סקרי Tidal דורשים שלב עיבוד נפרד כדי להסיר את אות רמת המים מתצפיות הגובה.

תיקון טיד באמצעות Datums מופחת

הגישה הנפוצה ביותר היא ליישם את גובה ה- GPS:0 ,תיקון תיקון INDIRLT 1 על ידי מצע המים המיידיים מן גובה ה- GPS נמדד אליפסואיד כדי להשיג גובה יחסית לדם הטיה הנבחר.זה דורש הגדרה עקבית של הדהטום. לעבד את נתוני רמת המים מן המד או תחנה קבועה קרובה ליצירת סדרה רציפה מתמשכת לאחר מכן, עבור כל מיקום GPS, בהתאם להתאמה של מיקום המים.

דוגמה: אם גובה ה- GPS ellipsoid הוא +5.250 מ' ורמת המים באותו זמן הוא +1.500 מ' מעל MLLW, אז הגובה המתוקן (יחס ל- MLLW) הוא 5.250 - 1.500=3.750 מ' אבל הערה: חישוב פשוט זה מניח את פני המים עצמם הוא ההתייחסות.

אליפסואיד ל- Orthometric Conversion

סקרים רבים דורשים גבהים בדלטום אנכי מקומי (למשל, NAVD88 בארה"ב) להשתמש ברזולוציה גבוהה של רזולוציה גבוהה:0geoid ModelFLT:1 (למשל, GEOID18 עבור צפון אמריקה) כדי להמיר גבהים אליפסואידים לגבהים אותאומטריים.

בקרת איכות והתאמה

  • השוואת מדידות חוזרות ונשנות של אותה נקודה בשלבים גאות שונים.הגבהים המתוקנים צריכים להסכים בתוך הדיוק הצפוי (למשל, 1-2 ס"מ עבור RTK).
  • בדוק עבור סחף שיטתי בפתרון בסיס GPS לאורך זמן; שינויים אטמוספיריים עלולים לגרום שגיאות ארוכות טווח.
  • (ב) עשו התאמות להתאמה של ההרחבה:0 (FLT:0) של כל נקודות הסקר, שילוב תצפיות ברמת המים כמגבלות ולא תיקונים פשוטים.
  • הסרת נקודה שבה הקריאה ברמת המים חסרה או לפתרון GPS יש PDOP גבוה (>6) או מספר נמוך של לווינים (<6).

טכניקות מתקדמות להגבלות

עבור פרויקטים שבהם שיטות סטנדרטיות נופלות קצרות, לשקול גישות מתקדמות אלה.

סקרים קלים עם PPK ו- Water Level Model

כאשר בוחנים שטח גדול מספינת נעים, לאסוף נתונים רציף של PPK GNSS על הסירה תוך קידוד עומק עומק הקולינג.שלב את גובה GNSS עם מודל של מים בזמן אמת (למשל, מדגם מד סמוך ומודל הידרודינמי) כדי להפחית את כל הצלילה לדהטום משותף.

אינטגרציה עם רמת מים LIDAR

סקרים של אזורי החוף לעתים קרובות נתקלו בבעיות של שליטה על הקרקע, אשר הוקמו באמצעות שיטות במאמר זה משמשים נקודות אימות עבור נתוני LIDAR. בנוסף, FLT:0greenwave-wave-wave-LIDARLT:1 חודר מים רדודים, אך תיקון ההונאה מבוסס על גובה פני המים המדויק בזמן הטיסה.

שימוש בתחנת GNSS קבועה עבור Tide Gauge Calibration

בסקרים ברמת המחקר, שיתוף משותף של מקלט GNSS עם מד גאוג במשך כמה ימים. רמת המים של גנוס-דרדרטיבי (מגובה האנטנה מינוס גובה מים נמדד) ניתן להשוות בין קריאה המד כדי לאמת את ה cabration.טכניקה זו מסייעת לזהות שינויים על ידי דטום או מד.

קישור חיצוני:0 (GGNSS Water Level Monitoring Project) עבור מחקרים ושיטות מקרה.

מסקנה

סקרי GPS במהירויות וברמת מים משתנים דורשים גישה מובנית המשלבת מדע tidal, בחירת ציוד זהירה, פרוטוקולי שדה קפדניים, ומדפדים לאחר עיבוד קפדני.התוצאות הטובות ביותר מגיעות מתוך הבנה כי פני המים אינם התייחסות סטטית אלא תכונה דינמית כי יש צורך לצפות כל הזמן מודלים ניהול החוף הוא הכרחי.