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基于广播RTK边缘计算的北斗高精度地质灾害监测系统及应用分析

2021-09-16江思义刘小明李志宇

水文地质工程地质 2021年5期
关键词:系统

朱 真 ,江思义 ,刘小明 ,李志宇

(广西壮族自治区地质环境监测站,广西 南宁 530029)

地质灾害由于其突然性、监测数据难以实时获取等特点,使监测工作异常困难[1]。随着科学技术的发展,地质灾害监测方法和监测仪器设备日新月异[2-3],监测仪器的研制向高性能、高精度、高效益、全方位、全自动的方向发展[4-6]。目前,欧美和日本等发达国家基本利用通信技术实现了地质灾害的自动化实时监测[1,7-10],在监测技术方面主要有布里渊散射光时域反射技术(BOTDR)、合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR)、激光扫描技术(LIDAR)、岩石发声监测技术等。Hiroshige Ohno等[7]通过布里渊散射光时域反射技术(BOTDR),获得光纤在某一点的应变信息,如将光纤铺设在地质灾害高易发区域,可探知相关区域的形变;Marco Corsetti 等[8]利用全新的对地观测技术—合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR),通过提取地表的三维信息和高程变化信息,能够检测出毫米级别的地形变化,该技术进一步发展出差分干涉技术(DINSAR);Hannah M.Cooper等[9]通过激光扫描技术(LIDAR)对被检测物体进行快速网格式扫描测量,通过激光点获取所接触物体表面的空间位置等信息,使测量物体的表面形态完整呈现,达到精准监测的目的;Haddad K等[10]通过岩石发声监测技术,利用岩体或岩石变形破坏过程中其贮存的部分能量以应力波的形式释放出来,产生声发射,据此达到监测目的。近年来,这些先进的监测技术在国内得到了大力推广,应用最为广泛的数据传输技术是GPRS/CDMA以及短信通信[11-12]。

目前全球导航卫星系统(GNSS)定位技术的日益发展,使得工程测量更加精密。……

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