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“3S”技术是遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)这三种技术的统称。
GPS是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统。其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,于1994年全面建成。近年来,随着GPS定位技术的不断完善,GPS接收机已逐渐成为一种通用的定位仪器,在工程测量中取得广泛的应用。
RTK(Real - time kinematic)实时动态差分法是一种新的常用的GPS测量方法, RTK能够在野外实时得到厘米级定位精度,它采用载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑。它的出现极大地提高了工程测量外业作业效率。随着科学技术的不断发展,RTK技术已由传统的1+1或1+2发展到了广域差分系统 WADGPS,有些城市建立起CORS系统,大大提高了RTK的测量范围;在数据传输方面也有了长足的进展,由原先的电台传输发展到现在的GPRS和GSM网络传输,大大提高了数据的传输效率和范围;在仪器方面,现在的仪器不仅精度高而且更简洁、容易操作。
遥感技术是在上世纪60年代初以航空摄影技术为基础逐渐兴起的一种新技术。起初,它主要依赖于航空遥感进行应用。然而,自1972年美国成功发射第一颗陆地卫星以来,航天遥感时代正式拉开帷幕。经过数十年的持续发展,遥感技术已经渗透到众多领域,并逐渐成熟为一项高效且先进的空间探测技术。
如今,多光谱航空摄影和高分辨率遥感卫星成为了获取基础地理信息的关键手段。这些技术使得我们能够利用遥感影像快速获取各种比例尺的地形图,为工程测量领域提供了极大的便利。无论是城市基本地形图、地籍图,还是大、中、小比例尺的地形图,都能通过遥感技术实现快速更新,极大地提升了工作效率和准确性。
地理信息系统作为一项日益成熟的技术,已经在多个领域得到了广泛的应用。特别是在近几年,由于其强大的地理信息空间分析功能,GIS在GPS及路径优化方面的作用日益凸显。
地理信息系统主要基于地理空间数据库,在计算机软硬件的支持下,结合系统工程和信息科学的理论,对具有空间内涵的地理数据进行科学管理和综合分析,从而为管理与决策提供关键信息。
GIS与工程测量之间紧密相连。工程测量能够为GIS中的空间实体提供多种比例尺和精度的定位数据。随着现代测绘技术的不断进步,如电子速测仪、GPS全球定位技术、解析或数字摄影测量工作站以及遥感图像处理系统等,这些技术能够直接、快速且自动地获取空间目标的数字信息产品,为GIS提供了更为丰富和实时的信息源,并推动了GIS向更高层次的发展。
3S技术的结合,取长补短,是一个自然的发展趋势,三者之间的相互作用形成了“一个大脑,两只眼睛”的框架,GPS为RS和GIS提供区域信息及空间定位信息,而GIS进行相应的空间分析以便从GPS和RS提供的海量数据中提取有用的信息并进行综合集成,使之成为科学的决策依据。
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