地質填圖什麼掌上機好
㈠ 地質填圖應該怎麼做,應該做什麼准備,注意點什麼
在野外實地觀察研究的基礎上,按一定比例尺將各種地質體和地質現象填繪在地理底圖上而構成地質圖的工作過程。簡稱填圖。是區域地質調查的一項基本工作,也是研究區域地質礦產情況的一種重要方法。地質填圖的基本工作程序大致如下:
全面收集和研究有關填圖區域已有的地質資料,通過實地踏勘,有時還需要進行航空和衛星相片的地質解釋(見遙感地質),選擇和實際測制具有代表性的地質剖面(見地質編錄),以了解和掌握填圖區域的基本地質情況,並根據任務的要求和比例尺的大小,確定填圖單位。將地層、岩體等地質體按其野外標志(如層面、界線)劃分為不同的岩層、岩體或岩性組合(岩性段、岩相帶)作為野外地質圖上能夠反映填圖區地質特徵的基本組成單位。填圖單位的粗細取決於填圖的比例尺,比例尺越大,填圖單位劃分越細,有時可相當於地層的一個「統」或「階」,或為其一部分。
根據所布置的路線,進行野外實地填圖。填圖路線的布置以能夠控制地質體的邊界線為准則,其疏密程度取決於地質調查比例尺的大小和填圖區的地質地貌情況的復雜程度。填圖路線的確定一般有兩種方法:一是大致垂直於(橫穿)填圖區的岩層和構造線的走向布置路線,稱為穿越法;穿越法:垂直或大角度斜交地層走向(或構造線方向)布置觀察路線進行地質觀察和填繪地質圖的方法。
室內綜合整理工作。在填圖過程中所使用的地形底圖比例尺一般比要求完成的地質圖的比例尺大 1倍。因此,野外填繪的原始地質草圖必須經過縮制轉繪,並進行各野外圖幅之間地質界線的合理銜接,根據要求補充和完善圖面內容,才能形成一份完整的地質圖。
㈡ 數字填圖掌上機的底圖怎麼弄
你剛學習把 先在桌面設計好後 再轉CF卡 然後在掌上機上打開
㈢ 請教,如果將JPG格式地質圖導入掌上機
先將jpg格式文件轉成msi文件,圖像校準(含地形參數的文件),加入填圖系統的工程中,轉出路線-掌機,即可當作地理底圖用.
㈣ 數字地質填圖系統操作簡介
3.4.2.1 數據准備
3.4.2.1.1 電子手圖生成
(1)工作區地形圖數字化數據
數字地質調查系統是在MapGlS平台上開發的,可用MapGlS軟體矢量化。也可通過其他矢量化軟體如ArcGIS、AutoCAD、ArcView、Maplnfo等進行數字化,通過數據格式轉換交換到本系統。
(2)工作區的數字化地、物、化、遙數據
矢量數據格式同上,圖像數據可用TIF、GEOTIF、BMP、JPG等數據格式。
(3)野外手圖生成
1)軟體安裝
2)配置程序運行環境
①配置字型檔、系統庫目錄。
②配置工作數據盤符:指用戶創建的RGMAPPING目錄。
3)創建PRB圖幅庫
注意:第一次使用,必須在工作硬碟建立RGMAPPING目錄(存放圖幅工作文件)。對新的工作圖幅,必須創建PRB圖幅庫(每個圖幅只需一次),根據填圖要求,需先選擇比例尺。
①1:50000圖幅比例尺選擇:在選擇省份窗口的下拉框中,選擇工作的省份(浙江),系統自動彈出全省的1:50000圖幅(圖3.11)。右擊滑鼠,然後再點擊圖幅,出現屬性內容窗口,顯示圖幅名稱、圖幅代碼。對新建的工作圖幅,選擇「拷貝背景文件」,則在「選擇背景圖層文件的目錄」指定已在MapGIS組織好的地理底圖和其他歷史背景圖層文件所在的目錄。
圖3.10 數字填圖工作流程
②選擇背景圖層(地理地圖及其他背景圖件):選中拷貝背景文件→按下選擇江山圖層文件目錄按鈕→在彈出的對話框下選擇已准備好的背景圖層目錄。
③添加背景圖層到PRB圖幅庫:在圖層列表區域內,點擊右鍵後,系統會彈出對話框。用戶可點擊「添加項目」,在彈出的文件對話框下,回退一級目錄,並打開「背景圖層」目錄。選中「背景圖層」目錄下的要用的文件,通常是所有文件。按1:1顯示PRB圖幅庫全圖。如果每次操作的工作圖幅不變,新啟動程序後,不需要每次選擇圖幅,可點擊「最近的圖幅PRB庫」,系統自動調出上次退出前工作的圖幅PRB庫。
④自製任意比例尺接圖表:「選擇工作圖幅——自定義接圖表」,系統彈出接圖表對話框,系統會自動把自定義的接圖表資料庫存放在RGMAPPING中,如果已存在,該對話框會把所有的自定義接圖表調進組合框,供用戶調用。
新建接圖表:按「新建接圖表」按鈕,輸入接圖表的行和列數,用戶可根據需要,自定義接圖表所涉范圍的大小。如,建立工程文件「江山接圖表」,2行2列的接圖表(圖3.12),則系統自動生成2行2列的接圖表資料庫。用戶必須輸入基本信息。資料庫的排序是從左至右,從上到下,並自動給行列號順序和圖幅號賦值,以方便用戶輸入新的信息。
圖3.11 選擇工作圖幅和背景圖層文件目錄窗口
圖3.12 自定義接圖表
3.4.2.1.2 圖幅野外數據採集電子詞典
(1)一級電子詞典
由填圖項目組根據測區的地質特點,自己定義詞典目錄與相應詞條。詞典目錄文件由大類的專業術語記錄構成,詞條文件名以詞典目錄的記錄為文件名,記錄由組成該詞典目錄的詞條組成。電子詞典數據文件可用常用的文字處理軟體形成。
詞典目錄文件的建立:詞典目錄文件名在野外數據採集系統中,規定以DISC.DIC為標准文件名。
詞條文件的建立:詞條文件名在野外數據採集系統中,規定以DIC為文件後綴名。其文件名必須與詞典目錄文件記錄內容相同。
以下是詞典目錄文件的書寫格式例子(表3.3和表3.4)。
表3.3 詞典目錄文件名
表3.4 詞條文件書寫格式表
(2)二級電子詞典
為保證記全、記准野外地質現象,野外數據採集系統採取結構化自由文本描述方式,由填圖項目組根據測區的地質特點,自己定義結構化術語詞條文件。其數據文件可用常用的文字處理軟體形成。數據格式與詞條文件的建立方法相同。結構化術語詞條文件由以下文件組成(表3.5)。
表3.5 結構化術語詞條文件組成表
(3)規范結構化填空補缺式描述詞典
該詞典主要內容是對一些常規的特徵(如岩性、填圖單位特徵)進行描述,只有少部分描述(如含量、顏色等)需根據野外實際情況進行填寫。規范結構化填空補缺式描述詞典有以下構成:專門詞典目錄文件與二級電子詞典。專門詞典目錄文件名可由用戶專門命令,避免在詞典目錄文件查找,其文件格式同上所述。
(4)PRB詞典編輯與修改
1)採用詞典工具建立各級詞典。
2)採用Windows記事本建立各級詞典。
3.4.2.1.3 路線設計
(1)雙擊軟體狗,運行RGMAP軟體,選擇對應的圖幅,進入圖幅PRB庫。
(2)選擇菜單【PRB數據操作】→【室內PRB數據錄入(新增)[野外手圖]】→【設計路線】,此時窗口左側狀態欄顯示Groute.wl為當前編輯狀態(其他文件均為打開狀態),在地形圖設計路線位置畫線,點擊右鍵畫線結束,彈出【野外路線基本信息】對話框,依次填入內容(路線小結和路線批註不填寫)→【OK】。
(3)選擇菜單【PRB工程】→【野外手圖組織】,彈出「野外手圖組織」對話框,在新建路線名稱中填入新建路線編號,該處所填路線號必須與步驟(2)中的路線號一致。點擊【新建】,生成路線工程,再點擊【確定】,打開該工程。
(4)該工程中僅存在剛設計的路線,接下來添加背景圖層,添加背景圖層跟MapGIS中添加項目方法相同。在RGMAP工程窗口的左側狀態欄中點擊右鍵,選擇【添加項目】,彈出「MapGIS打開文件」對話框,返回到上一級目錄,找到背景圖層文件夾,選擇所需要添加的文件,點擊【打開】,復位窗口。
(5)選擇菜單【PRB工程】→【野外手圖轉到CF卡】,彈出「請選擇CF卡的盤符」對話框,選擇路徑、文件夾,點擊【確定】,稍後彈出「工程文件已成功轉到CF卡上」窗口。
3.4.2.2 野外數字路線地質調查
(1)開啟GPS電源,搜索到衛星。
(2)開啟掌上機電源,點擊【開始】→【程序】→【資源管理器】→【RGMAP2700】→填寫路線號和第一個地質點號,GPS校正,填入「X,Y」→【OK】→【手圖】→【打開手圖】→【所選路線】→【編輯】→【GPS】→【GPS初始化】→【串口為COM8】→【波特率為4800】→【確定】→勾選【總是使用選定的設備】→點擊【Rikaline】→【編輯】→【GPS】→【GPS信息】→【手工采點】→點擊右上角「X」,關閉GPS信息框(GPS點閃爍處即為工作者所在地理位置)。
(3)【編輯】→【新增PRB過程】→【地質點】→點擊GPS點閃爍處—↑↓—
(4)若無地質界線跳過此步,若有則【編輯】→【新增PRB過程】→【點和點間界線(流線)】→在地形圖上相應位置做「B」(從西向東、均勻的畫一條不間斷線,穿過地質點)
(5)若有產狀(地質點處)則【編輯】→【新增PRB過程】→【產狀】→點擊相應位置
(6)若有樣品(地質點處)則【編輯】→【新增PRB過程】→【樣品】→點擊相應位置
(7)前行觀測地質現象。
(8)若有產狀(非地質點處)則【編輯】→【GPS】→【GPS信息】→【手工采點】→點擊右上角「X」,關閉GPS信息框(GPS點閃爍處即為工作者所在地理位置)→【編輯】→【新增PRB過程】→【產狀】→【點擊GPS點閃爍處】
(9)若有樣品(非地質點處)則【編輯】→【GPS】→【GPS信息】→【手工采點】→點擊右上角「X」,關閉GPS信息框(GPS點閃爍處即為工作者所在地理位置)→【編輯】→【新增PRB過程】→【采樣】→【點擊GPS點閃爍處】
(10)若有地質界線(非地質點處)則【編輯】→【GPS】→【GPS信息】→【手工采點】→點擊右上角「X」,關閉GPS信息框(GPS點閃爍處即為工作者所在地理位置)→【編輯】→【新增PRB過程】→【分段路線(流線)】→在地形圖上相應位置做「R」(沿工作者行進的航跡畫一條不間斷線,至GPS點閃爍處)
(11)若需地質點則同(3),若不需地質點則同(4)。
(12)重復步驟(5)。
(13)路線結束時,【編輯】→【GPS】→【GPS信息】→【手工采點】→點擊右上角「X」,關閉GPS信息框(GPS點閃爍處即為工作者所在地理位置)→【編輯】→【新增PRB過程】→【分段路線(流線)】→在地形圖上相應位置做「R」(沿工作者行進的航跡畫一條不間斷線,至GPS點閃爍處)
(14)若有不妥的描述,則【編輯】→【編輯PRB過程】→相應選項→選擇相應標注
(15)確定無誤後,則【手圖】→【轉出PC數據】→【OK】→【手圖】→【退出系統】。
(16)點擊左上角→【設置】→【連接】→【Bluetooth】→【關閉】→【OK】。
㈤ 地質填圖中掌上機的作用是什麼,如何提高地質填圖的效率
方便、快捷,不會失潮。設置完備的數據字典,直接選,不用填寫輸入。
㈥ 什麼是地質填圖
地質填圖(geological mapping)簡稱填圖,是按一定的比例尺及統一的技術要求,將各種地質體回及有關地質現象填繪於地理答底圖之上,而形成地質圖的工作過程。它或在實際觀察和分析研究的基礎上,或在航空像片和遙感影像地質解譯並結合地面調查的基礎上進行,是地質調查的一項基本工作,也是研究工作區地質和礦產情況的一種重要方法。地質工作的各個階段和不同目的(如區域地質調查、礦產普查、礦區勘探、水文地質、工程地質、環境地質和海洋地質等)都需要按工作的性質及任務要求測制內容不同的各種地質圖、水文地質圖、工程地質圖等。地質填圖時,常配合採用鑽探、坑探、物化探、遙感等手段。今後,生態環境填圖將受到更大重視,海洋地質填圖也多列為沿海國家的填圖系列。建立國家數字地質圖資料庫是發展地質填圖工作的必然趨勢
㈦ 區域地質填圖數字化採集技術與方法
區域地質填圖與數字化採集技術就是把區域地質填圖過程中最主要的剖面測制和觀測路線與實際材料圖完全依靠人工的工作過程,跨越式地轉變為野外現場調查與信息數字化過程,傳統的「老三件」結合現代化的「新三件」(圖11-1),使區域地質填圖真正實現了數字化。這個過程就是野外數據的數字化獲取技術及其成果統一性的數字化重現和認識的研究重點。
圖11-2 數字區域地質填圖技術流程圖
(據李超嶺等,2002,有改動)
㈧ 數字填圖掌上機地質描述里的資料再次打開時丟失了 怎麼回事
這可能是掌上機不穩定或者冗餘度太多,建議你先拷貝到電腦上在更新一下
㈨ 野外採集儀器填圖系統的使用情況
由於修測圖幅的主要任務是:①對前人地質資料的二次開發;②解決測區存在的重大地質問題。對前人地質資料的二次開發,對原始資料的數據錄入,在PC機上和野外數據採集儀器上均能進行,而在PC機上更便於操作,所以野外數據採集儀器多隻用於進行野外數據採集。
(一)野外數據採集儀器的效果、性能
目前各試點項目所使用的野外數據採集儀器有四種,分別為PH688、PH7200和ipACK3850及平板電腦。本項目使用ipACK3850掌上機,共有兩款:一款為PC插槽介面GPS的掌上機,另一款為CF介面GPS的掌上機(均為GPS夾克)。它們使用效果較好,其優點表現在屏幕反射較高,在太陽光下使用較清楚,電池使用時間較長,GPS內置(夾克)使用方便,定點速度較快,精度較高,輕便,易攜帶、易保管,抗潮較好。已基本上達到了在1:25萬區調修測區推廣應用的「實戰性」要求。
但該款掌上機也存在較多缺點。電池的容量仍然顯得較小,滿容量的情況下只能使用4~6小時,在經濟發達、交通較好地區勉強能滿足一天的野外工作要求;在經濟落後、交通不便地區從事地質調查工作,經常要連續工作幾天時間,由於缺乏充電電源,工作則很難開展,如果能改為太陽能電池或者可更換的電池,則可解決電源不足的問題。掌上機的屏幕較小,在野外工作時,給野外整體了解地質體的宏觀特徵帶來困難;掌上機的內存較小,運行速度較慢,給野外工作中對多源信息(遙感、物化探、地質等)和野外觀察到的信息進行綜合分析(整合)、存貯、運行時帶來困難;GPS的定位準確性及定位速度有待進一步提高,且其精度和速度受氣候影響,特別是在南方氣候多變的環境下,使用不夠方便。
在大量調研和考查的基礎上,目前,中國地質調查局發展研究中心已與國外公司簽定野外數據採集器(P-B2008)的生產合同。該款野外數據採集器屏幕大小可在8.4英寸左右,CPU為Intel XScale 400MHz(PXA255,外頻200MHZ),128MB SDRam,64MFlash ROM,操作系統為Windows CE.Net4.1,陽光下基本可以閱讀屏幕,GPS內置,經測試,精度完全滿足區調要求,定位精度5~25米。電源支持時間較長(2700MH),可配4400MH,滿容量的使用時間相當於ipACK3850的2~4倍;但其質量稍大,野外攜帶不太方便。P-B2008性能指標基本滿足不同野外數據採集的要求。
(二)野外數據採集儀器在地質調查中的成果
用於數字填圖的野外數據採集儀器(掌上機、GPS、數碼照相機、數字錄入筆等)以及使用分層和結構化與非結構化相結合的空間資料庫儲存方式,使地質現象的野外路線觀測、描述的復雜過程轉變為數字PRB過程。採用這種數字模型進行數據採集,其由10個野外數據採集實體數據模型構成,他們是地質點、分段路線、點間界線、GPS、樣品、化石、產狀、素描、照片和設計路線等。這種空間數據儲存方式既能滿足計算機處理的需要,又能保證地質工作者取全觀測數據和參數。
野外數據採集儀器在地質調查中的應用,與傳統的地質調查方法相比取得了以下幾個方面的突破:
(1)改變了過去地質調查原始資料存貯方式由紙介質存貯向數字化存貯的飛躍,從而有效地防止地質調查原始資料的損壞和丟失現象發生。
(2)更加方便於對前人1:5萬、1:20萬區調資料,工作區有關的礦產、物探化探、環境、土地、旅遊、生態環境、地質災害等方面的科研成果、專著、論文等資料進行數字化處理,並按有關規定進行技術數據集合管理和分門別類存儲入庫,有利於對前人地質資料的再次開發。
(3)通過建立測區的PRB字典庫,從而解決了在野外地質調查中對地層、構造、岩性等地質內容描述的規范化、標准化問題,提高野外數據採集效率和野外地質資料收集的准確度,並大大降低了野外工作的強度。
(4)有利於在地質調查過程中多源信息的整合應用以及有用地質信息的快速提取,其地質資料的分層和結構化與非結構化相結合的空間數據儲存方式,更方便於社會各部門對各專項地質成果的提取和應用,從而使地質調查部門更有效地為國民經濟發展服務。
(5)是調查資料數字化、信息化和網路化,進入國家「數字地球」信息網路的前提,使地質調查原始資料實現全國統一管理,打破地質資料部門封鎖成為可能。
總之,在全程數字填圖試驗期間,項目組的工作是一個實踐—認識—改進—再實踐—再認識—再改進的反反復復的繁鎖而復雜的試驗過程,項目組全體人員付出了超出常規的工作量,即為數字填圖軟硬體系統作了大量反復性、試驗性、測試性、實踐性及建設性的工作,為數字區域地質調查系統的完善提高及野外工作流程起到了實踐及建設性作用。