Table of Contents
מבוא לסקרים הידרוגרפיים באזורי החוף
סקרים הידרוגרפיים יוצרים את עמוד השדרה של בטיחות ימית, פיתוח תשתיות חוף, ושמירה סביבתית. באזורי החוף דינמיים - שבו גאוות, זרמים, והובלת סימנט כל הזמן משחזרים את קרקעית הים - מיפוי תת-ימי אינו רק צורך טכני אלא גם צורך רגולטורי ובטיחות חובה. סקרים אלה מספקים את הנתונים הבסיסיים עבור ⁇ אוויריים, פעולות מכוערים, בנייה בחו"ל, בתי גידול, ומיפוי סביבתי, ללא צורך קוסמטי, ללא צורך טכני, לבצע בדיקות עיבוד קפדניות, או עיבוד קפדני של נתונים הנדסיים, או ביצועים קפדניים, או עיבוד קפדניים, בדיקות קפדניים, או עיבוד קפדניים, בדיקות קפדניים, מוטציות הנדסיות.
הערכה מוקדמת והיתכנות
כל סקר הידרוגרפי מוצלח מתחיל שבועות או חודשים לפני ה- Sonar הראשון ping.Pre-planning מבטיח כי משאבים משמשים ביעילות וכי הסקר עומד ביעדים המיועדים שלה.התהליך כולל סקירה של נתונים קיימים, הערכת תנאים סביבתיים, ולהגדיר את היקף וסטנדרטים של הסקר.
Defining Survey Objectives and Standards
ברור כי מטרת הסקר: היא עדכון תרשים ניווט, פיתוח נמל, ניטור סביבתי או הנדסה החוף? מטרות שונות לדרוש רמות דיוק שונות, קו ספאק, ותצורה של חיישן.פר לסטנדרטים בינלאומיים כגון FLT:0 International Hydrographic Organization (IHO) S-44FLT:1 עבור קטגוריות סדר מיוחד עבור אזורי ניווט קריטיים, 1a סטנדרטי זיהוי אנכי והגדרה אופקית של מים).
מחקר שולחני ורנסנסנס
איסוף כל המידע הזמין לפני - ביצוע ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ , דוחות סקר קודמים, נתונים ⁇ LiDAR מרחץ, תמונות לוויין וטבלאות גאוות. לבצע הערכת סיכון על ידי סקירה של דפוסי מזג אוויר היסטוריים, תנועה משלוח מקומית, וסיכוןים ידועים כמו הריסות תת-מעוררות או כבלים. במידת האפשר, לבצע סיור פיזי של האזור כדי לזהות נקודות גישה, מטעני תנועה מקומיים, ומחסומיכים פוטנציאליים אלה באופן ישיר.
שיקולים סביבתיים ו Permitting
אזורי חוף לעתים קרובות נופלים תחת מספר רב של סמכות שיפוט רגולטורית.לכבוש את כל האישורים הדרושים מהרשויות הימיות, סוכנויות סביבתיות וגופים ממשלתיים מקומיים. Factor במגבלות עונתיות על הגירה ימית, עונות קינון או סגירת דיג.תוכנית עובדים חלונות להימנע מעונות סערות גדולות אך עדיין ללכוד טווחי טיטד נציג.
בחירת ציוד ו-Celbration
הבחירה של ציוד סקר הידרוגרפי חייב להתאים הן לסביבה והן לדרישות איכות הנתונים.סוויטות חיישן מודרני משלבות מקלטים של גנואס, חיישני תנועה לא רצויים, קולנים, ולעתים קרובות פרופיל מהירות קול.קליברציה היא לא ניתן להשגה - אפילו החיישן הטוב ביותר מספק אשפה אם לא מתאים כראוי.
קולרס: Single-Beam vs. Multi-Beam
(ב) [15] [17] ,0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
מיקום ומאמץ
מיקום Accurate דורש מערכת GNSS שונה או Real-Time Kinematic (RTK) GNSS, רצוי עם תחנת בסיס מקומית או הרחבה מבוססת לוויין אמינה באזורים החוף, אות רבפטים מבניינים או צוקים יכולים להבטיח דיוק מדרגה; שימוש באנטנות באיכות גבוהה לשקול מקורות מיקום גיבוי.
תגית: Velocity profiles
סאונד עובר דרך מים במהירויות שונות עקב שינויים בטמפרטורה, הסליליות ולחץ.ללא פרופילים מדויקים מהירות קול, ביצת raypath מוביל שגיאות עומק כי עלייה מ nadir. Deploy פרופיל מהירות קול (SVP או CTD) לפחות יום יומי - או לעתים קרובות יותר אם יש חום חד או מים מתוקים בזרימה מכמה נהרות.
המונחים: Standard Communications
לפני עבודת שדה, לבצע מערכת מקיפה של מערכת ⁇ .עבור מערכות מרובות-באם, לבצע בדיקת כתם באזור עם ידוע, תחתית שטוחה ותכונה ייחודית למדידת שקיפות, חתומה, ו- Yaw offsets. Establishing נהלים סטנדרטיים תפעוליים (SOPs) המכסים רצףים, בדיקות יומיות, מוסכמות איסוף נתונים, וסגרות חירום.
פרוטוקולים לאיסוף נתונים
ביצוע הסקר דורש דבקות ממושמעת לתכנית הסקר, בעוד שנותר גמישים לשינוי התנאים.המטרה היא לרכוש נתונים מלאים ואיכותיים עם פערים מינימליים או חפצים.
תכנון קו וכיסוי
תכנון תוכנית קו המבטיחה 100% כיסוי של אזור היעד עם חופפים נאותים בין זרמים (בדרך כלל 20-30% עבור MBES) עבור תכונות ליניאריות כגון ערוצים או צינורות, להשתמש קווים במקביל למגמה תכונה. באזורים רדודים או מסוכנים, להגדיל את צפיפות קו ולהפחית מהירות הספינה. השתמש קווי טרום מפומצם בתוכנת ניווט; לסמן נקודות תור להבטיח את הכלי בבטחה לבצע אותם בתוך הריצוף הימי.
מהירות והגדרות חיישן
לשמור על מהירות כלי עקבית, נמוכה (בעיקר 4-8 קשרים) כדי לאפשר צפיפות מספקת לאזור יחידת מהירות כי הם גבוהים מדי לאורך ההחלטה ולהגדיל שגיאות מושרה תנועה. הגדר את טווח הוונר וכוח ללכוד מעמקים תוך הימנעות ממגדת משטח ורעש.עבור רב-באם, להתאים את רוחב הנתיחה כדי לשמור על זוויות זעזוע מקובל על פני השטח של להיותים חיצוניים - בדרך כלל לא יותר מ 60 מעלות צלזיוס.
מעקב סביבתי במהלך סקר
קריאת גאות רשומה ברציפות (או שימוש במד גאות מקומי) כדי להפחית את המעמקים נמדדים לתנאי מזג אוויר אנכיים נפוצים.עקב אחר: רוח, גובה גל, וחשיפה.אם מצב הים עולה על גבולות כלי שיט (בדרך כלל > 1 מטר גובה גל משמעותי עבור מלאכה קטנה), השעות פעולות כדי למנוע ירידה בנתונים.בנוסף, גם מעקב בהירה של מים: זעזוע גבוה יכול להגביר אותות אקוסטיים, הדורשים של התאמות כוח או דופק קצר יותר.
בטיחות ומוכנות חירום
כל האנשים חייבים ללבוש מעילי חיים ולהיות מאומן בהליכים חירום. Equip את הכלי עם מכשירים תקשורת, עזרה ראשונה, ערכת חירום.יש קריטריון מראש קבע מראש (למשל, ברק בתוך 10 ק"מ, ערפל הפחתת הנראות מתחת 500 מ') תוכנית צף עם תמיכה החוף ולבדוק באופן זמני.
עיבוד נתונים ובקרת איכות
עיבוד לאחר ניתוח הוא המקום שבו נתוני חיישן גולמי הופכים לייצוג נקי ומדויק של קרקעית הים.שלב זה חשוב כמו רכישת נתונים ודורש בקרת איכות קפדנית.
זרימת עבודה עבור Multi-Beam Data
צעדים משותפים כוללים: 1) ייבוא נתונים וליישם תיקונים מהירות קול. 2) החל תיקונים גאות באמצעות רשומות רמת המים המתועדות או מודל tidal. 3) מסנן רעש - עלייה מהירה, תשואות מזיקות, ותשואות כוזבות מבתי ספר דגים או השמהההה. (4) החל תיקון בדיקת תיקון תיקון עבור תקלות שגרה. 5) ליצור משטח (למשל, CLC) או כיסוי משטח קבוע עבור כיסוי משטח ממוצע; CLCed).
עיבוד יחיד-Beam
עבור SBES, ליישם תיקונים מהירות קול, תיקונים גאות ולאחר מכן למקם מודל שטח דיגיטלי באמצעות אינטרפולציה בין קווי סקר. כי SBES חסר כיסוי מלא, להיות זהירים עם אינטרפולציה על תכונות רלבומטיות. השתמש בשיטות גיאוסטאליות (למשל, קריינג) הערכה של אי הוודאות בערכים המאולסים.
בקרת איכות
(ב) ,הדו"ח (FLT:0) ,0) , לחלוטין בלתי-וודאות (TVU) ; טלוויזיותU) ;(TVU) ,(TVU) , ; ⁇ ) ,(ה) , ; ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
תוכנה ואוטומציה
סוויטות עיבוד פופולריות כוללות את CarIS HIPS ו- SIPS, QPS Qimera, ו- Teledyne PDS. כלים אלה מציעים אלגוריתמי ניקוי אוטומטיים (למשל, מסננים של עורך נפוח, CUBE אי הוודאות רשתית) אבל דורשים מניתוחים של המפעילים לדחות חיובי כוזב.FLT:0 לעולם לא לסמוך באופן מלא מסננים אוטומטיים של LT:1 - תמיד לבדוק אזורים קריטיים, במיוחד סביב תכונות כמו סלעים, או קצוות.
דיווח וספקנים
המוצר הסופי של סקר הידרוגרפי חייב להיות פעיל.ספקים להשתנות על ידי הלקוח והיישומים אבל בדרך כלל כוללים דיווח סקר, קבצי נתונים דיגיטליים, מוצרים נגזרים.
דיווח סקר
לתעד את מטרות הסקר, שיטות, ציוד, תוצאות קליברציה, וצעדי עיבוד. Include metadata: תאריכים, אנשי צוות, תנאים סביבתיים, וכל סטייה מתוכנית הסקר. לדווח על הדיוק שהושג והצהרת התאמה עם סדר IHO שצוין בבירור מדגיש כל מגבלות, כגון פערי נתונים או אזורים שבהם אין ספק עולה על סטנדרטים.
פורמטים נתונים דיגיטליים
לספק רחצה מעוגלת בפורמטים משותפים כגון GeoTIFF, BAG (Bathymetric Attributed Grid), או ESRI ASCII. Raw Sounding נתונים מועברים לעתים קרובות כמו XYZ ASCII קבצים או בפורמטים ספציפיים הספק עם metadata מלא.חשב לספק תצוגה מקדימה ברזולוציה נמוכה (למשל, PDF של הקלה) לצד המוצר המהיר לרזולוציה דיגיטלית.
מוצרים דרבי
עבור פרויקטים החוף, מודל שטח דיגיטלי (DTM)FLT:1 ניתן להשתמש עבור הידרודינמי מודלים או מחקר תחבורה סינדית. ליצור תרשימים contour (עם מרווח contour מתאים) לשימוש ניווט.אם הסקר כלל בננות צד-סנואר, לייצר פסיפס של התמונה האקוסית.
שיטות סביבתיות ושיקום הטוב ביותר
סקרים הידרוגרפיים באזורי החוף חייבים לאזן את רכישת הנתונים עם ניהול סביבתי. סקרים המנוהלים על ידי העניים יכולים להפריע לבתי גידול רגישים, לפגוע חיות בר ימי, או לפגוע באתרי מורשת תרבותית.
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
הדהדים גבוהים יכולים להשפיע על יונקים ימיים ודגים, במיוחד באזורים רדודים, מגבילים את ה-FLT:0marine mammal משקיפה (MMO) LT:1, במיוחד באזורים שבהם אזור הסקר חופף עם האכלה או עילה הרבייה ידועה. השתמש ניטור פסיבי כדי לזהות קוליזציה ולהפחית כוח או כוח אם בעלי חיים נמצאים בתוך אזור בטיחות.
שיקולים תרבותיים ואספירולוגיים
אזורי חוף רבים מכילים אוניות, מבנים מעוותים, או חפצים ילידים מוגנים על פי החוק. בצע סקירה קצרה של משאבים תרבותיים לפני גיוס.אם אתה נתקל בתכונה ארכיאולוגית פוטנציאלית, להפסיק את הפעולות באופן מיידי באזור זה, לסמן את המיקום במדויק, ולדווח לרשויות הרלוונטיות.אל לפרסם נתונים מפורטים של מיקום בפומבי כדי למנוע זילוק.
הודעות ו-Stake-בעלות
בנוסף לרישיונות ממשלתיים, הודיעו לקהילות דיג מקומיות, רשויות הנמל ומשתמשים במתן מזער סכסוכים ולהבטיח בטיחות.ספק לוח זמנים של פעולות סקר באמצעות הודעה למארינס (NTM) ושמירה על כלי מלאכה קטנים שאולי אין להם תקשורת טובה AIS בונה אמון ומאפשר סקרים עתידיים.
טכנולוגיות מתפתחות ומגמות עתידיות
תחום הידרוגרפיה מתפתח במהירות, עם חיישנים חדשים ושיטות מחשוב המתפשטות יכולות באזורי החוף.
« « « « ⁇ ⁇ ⁇
USVs מצוידת עם מהדהדים רב-באם הופכים להיות קיימא עבור סקרים החוף רדודים כי הם מסוכנים עבור כלי שיט מאוישים.הם פועלים בעומקים פחות מ 2 מטרים, להפחית את הסיכון של אנשים, ומאפשרים סיבולת ארוכה יותר.
לימוזינה LiDAR Bathymetry
אורכי גלי ירוק LiDAR ממטוס יכול למפות מים רדודים (עד -50 מטר במים צלולים) במהירות גבוהה.זה משלים סקרים המבוססים על כלי שיט על ידי כיסוי אזורי בין-טרידיד, מפריים ואזורים רדודים מדי עבור גישה בסירה. אינטגרציה עם תמונות לוויין ונתונים רב-beam יוצר מודל רב-טובתי רציף.
למידה עבור ניקוי נתונים
אלגוריתמים בינה מלאכותית יכולים באופן אוטומטי לסווג את הנדר חוזר כרעש (למשל דגים, קוויטציה, משטח clutter) או להיטים בתחתית בתוקף.בעוד עדיין מזינוק, כלים אלה מבטיחים חיסכון משמעותי בזמן בזרימות עיבוד.
מסקנה
ביצוע סקרים הידרוגרפיים באזורי החוף דורש גישה קפדנית ורבת פנים המשתרעת על פני תכנון, ציוד קלודה, איסוף נתונים זהירה, בקרת איכות יסודית, ושמירה על איכות הסביבה אחראית על ידי הדבקות בהקמת שיטות הטובות ביותר - כגון לאחר תקני IHO, ביצוע משקעים מערכתיים, ניטור תנאים סביבתיים, ומעורבות בעלי עניין יכול לייצר נתונים באיכות גבוהה התומכים בניווט בטוח, פיתוח משמעת יעילה, תוך שמירה על עקרונות עבודה סופיים.
(ב) ל[[המאה ה-20]], [[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]