X
تبلیغات
نقشه برداری

نقشه برداری

سامانه موقعیت‌یاب جهانی

 

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به: ناوبری, جستجو
چند نمونه از گیرنده‌های جی‌پی‌اس)

جی‌پی‌اس (GPS: Global Positioning System) سیستم موقعیت یاب جهانی منظومه‌ای از ۲۴ ماهواره است که زمین را دور می‌زند و در هر مدار ۴ ماهواره قرار دارد و توسط وزارت دفاع ایالات متحده پشتیبانی می‌شود. راکت‌های کوچکی نیز ماهواره‌ها را در مسیر صحیح نگاه می‌دارد. به این ماهواره‌ها نوستار (NAVSTAR) نیز گفته می‌شود. جهت شناسایی موقعیت جغرافیایی آنها بین ۱۰ تا ۱۰۰ متر امکان‌پذیر می‌سازد. این ماهواره‌ها از محاسبات ریاضی ساده‌ای برای پخش اطلاعات استفاده می‌کنند که به عنوان طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی، توسط گیرنده‌های زمین ترجمه شده‌اند. جی‌پی‌اس در تمام شرایط بصورت ۲۴ ساعت در شبانه روز و در تمام دنیا قابل استفاده می‌باشد. و هیچ گونه بهائی بابت این خدمات اخذ نمی‌شود. ماهواره‌های جی‌پی‌اس هر روز دوبار در یک مدار دقیق دور زمین میگردند و سیگنال‌های حاوی اطلاعات را به زمین می‌فرستند

با توجه به نزول شدید بهای گیرنده‌های این سیستم، و افزایش امکانات آنها، این فناوری در آینده نزدیک بیش از پیش در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

فهرست مندرجات

[نهفتن]

[ویرایش] تاریخچه

اولین ماهواره جی‌پی‌اس در سال ۱۹۷۸ با موفقیت به فضا پرتاب شد. هـدف اصـلی و اولیه از طـراحـی جی‌پی‌اس، اهـداف نـظامـی بـوده امـا از سال ۱۹۸۰ به بعد بـرای استفاده‌های غیر نـــــظامی نیز در دسترس قرار گرفت. درسال ۱۹۹۴ تمامی ۲۴ ماهواره در مدار زمین قرار گرفت.

[ویرایش] مباحث فنی

[ویرایش] مشخصات کلی

  • تکمیل کانال ۲۴ (NAVSTAR) عددی ماهواره‌ای: ۱۹۹۴
  • تکمیل کانال ۲۹ عددی ماهواره:
  • عرض هر ماهواره: ۱۸/۵ متر
  • طول باتری‌های خورشیدی: ۵/۵ متر

[ویرایش] کنترل زمینی

بخش کنترل زمینی این بخش شامل ایستگاههای کنترل زمینی است که دارای مختصات معلوم هستند و موقعیت آنها از طریق روشهای کلاسیک تعیین موقعیت نظیر روش VLBI (تعیین فواصل بلند توسط کوازارها)و روش SLR (فاصله سنجی ماهواره‌ای با امواج لیزر) بدست آمده‌است. این ایستگاه‌ها وظیفه تعقیب چندجمله‌ای (Polynomials) ریاضی بطریق کمترین مربعات، پارامترهای مداری (افمریزها)و موقعیت ماهواره‌ها را نسبت به یک سیستم مختصات ژئودتیک ژئوسنتریک (مبدا سیستم مختصات تقریباً در مرکززمین قرار دارد.) محاسبه می‌نماید.

تعداد این ایستگاههای زمینی ۵ عدد است که ایستگاه اصلی با نام کلرادو اسپرینگ در آمریکا قرار داردو ۴ ایستگاه فرعی دیگر در نقاط دیگر کره زمین مستقر هستند. آخرین بخش از سیستم جی‌پی‌اس، قسمت USER یا کاربران سیستم است که خود شامل دو بخش است:

  1. آنتن دریافت کننده اطلاعات ارسالی از ماهواره‌ها
  2. گیرنده(پردازش‌کننده اطلاعات دریافتی و تعیین کننده موقعیت محل آنتن)

نرم‌افزار و ریزپردازنده داخل گیرنده فاصله بین آنتن زمینی تا ماهواره‌‌های مرتبط با گیرنده را تعیین می‌کند سپس با استفاده از حداقل ۴ ماهواره موقعیت X وY و Z محل استقرار آنتن یا همان گیرنده تعیین می‌شود.

نکته مهمی که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد این است که ارتفاعی که جی‌پی‌اس به ما می‌دهد با ارتفاع موجود در نقشه‌ها و اطلس‌ها فرق می‌کند.ارتفاع جی‌پی‌اس نسبت به سطح مبنایی بنام بیضوی است در حالی که ارتفاع موجود در نقشه‌ها ارتفاع اورتومتریک است که از سطح دریا‌های آزاد محاسبه می‌گردد. مقدار این اختلاف در بیش ترین حالت در حدود ۱۰۰ متر است.

[ویرایش] سازوکار

جی‌پی‌اس براساس مقایسه زمان ارسال و دریافت سیگنال توسط یک ماهواره کار می‌کند. اختلاف زمان مشخص می‌کند که گیرنده جی‌پی‌اس چقدر از ماهواره دور است. حال با انداره گیری مسافت از چند ماهواره گیرنده جی‌پی‌اس میتواند موقعیت کاربر را مشخص نموده حتی روی نقشه الکترونیکی نمایش دهد.

یک گیرنده جی‌پی‌اس بایستی حداقل سیگنال‌های ۳ ماهواره را برای تعیین دقیق ۲ موقعیت (طول و عرض جغرافیایی) یک شیء دریافت نماید و سیگنالهای ۴ ماهواره یا بیشتر میتواند ۳ موقعیت (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع) را نشان دهد. هم چنین ازجی‌پی‌اس میتوان برای اندازه گیری سرعت، جهت یابی، جستجو، مسافرت طولانی، رفتن به مقصد، زمان طول و مغرب خورشید و غیره نیز استفاده کرد.

ماهواره‌های جی‌پی‌اس توسط انرژی خورشید تغذیه میشوند آنها مجهز به باطری‌های قابل شارژ اتوماتیک برای زمانهای بارندگی یا خورشیدگرفتگی می‌باشند. yocket boosterهای کوچک روی هر ماهواره آنها را دریک مسیر پروازی صحیح نگهداری می‌کنند. هر ماهواره برای ۱۰ سال مأموریت ساخته می‌شود و پس از طی این زمان حتماً بایستی ماهواره دیگر جایگزین گردد. وزن یک ماهواره جی‌پی‌اس حدود ۲۰۰۰ پوند (معادل ۹۰۷ کیلو گرم) قدرت انتقال آنها هم ۵۰ وات یا کمتر می‌باشد.

جی‌پی‌اس یک دستگاه صرفاً گیرنده می‌باشد که اطلاعات بدست آمده از ماهواره‌های اطراف زمین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و PTV شما را محاسبه می‌کنند.P=Position منظور موقعییت شما در هر نقطه از کره خاکی و فضای اطراف آن است. T = Time منظور زمان محلی دقیق و با دقت فوق العاده بالا در همان منطقه‌ای که شما هستید V = Veloctiy منظور سرعت لحظه‌ای شماست که آن را با دقت فوق العاده بالا محاسبه می‌کند. بدینسان این ماهواره‌ها کل زمین را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. در داخل هر کدام از این ماهواره‌ها ۴ ساعت اتمی قرار دارد تا مطمئن باشیم که در یک لحظه بخصوص حداقل یکی از آنها کار می‌کند. این ماهواره‌ها کدهای ۰ و ۱ را برای دستگاه گیرنده می‌فرستند مثلا در ثانیه ۰ کد ۰۰۰۰۱۰۰۱ و در ثانیه ۰۰۱ ,۰ کد بعدی را در فضا منتشر می‌کند. هر کدام از این کدها دوباره تکرار می‌شوند. مثلا دستگاه گیرنده شما کد ۰۰۱ را در ثانیه اول می‌گیرد و در ۱ نانو ثانیه بعد دوباره این کد را دریافت می‌کند. بنابر این تشخیص می‌دهد که مثلا فاصله زمانی بین شما و ماهواره برای امواجی که با سرعت نور حرکت می‌کنند ۱ نانو ثانیه می‌باشد. حال چرا اینقدر زمان برای ما مهم است ؟ به خاطر اینکه فاصله‌ها بر اساس زمان سنجیده می‌شوند (X = V.T)

فصل مشترک سطح دو کره یک دایره‌است
سطح یک کره، دایره را در دو نقطه قطع می‌کند

از طرفی دیگر در داخل دستگاه جی‌پی‌اس شما حدس می‌زند که مکان هندسی شما یک کره به شعاع X (که در بالا محاسبه کردیم) و به مرکز ماهواره مورد نظر می‌باشد در نتیجه شما با ماهواره اول متوجه شدید که مکان هندسی شما در فضا سطح یک کره می‌باشد. حال با گرفتن سیگنال‌ها و محاسبه فاصله از ماهواره دوم مکان هندسی شما در فضا سطح کره زمین خواهد شد. فصل مشترک این دو کره یک دایره‌است. ماهواره سوم نیز مکان هندسی شما را بر روی یک کره دیگر تخمین می‌زند. فصل مشترک این کره با دایره قبلی دو نقطه خواهد بود. حال ماهواره چهارم کره بعدی را می‌سازد که فصل مشترک یک کره با دو نقطه یک نقطه خواهد بود. خیلی جالب است ؟!

حال موقعیت شما بر روی کره زمین و فضای اطراف آن در یک نقطه مشخص شده‌است. به همین ترتیب زمان شما نیز با توجه به موقعیت شما و ساعت جی‌پی‌اس محاسبه خواهد شد. این ساعت، ساعت محلی است و با ساعت رسمی هر کشور فرق خواهد داشت. سرعت شما چگونه محاسبه خواهد شد ؟! آیا با تقسیم فاصله بین دو نقطه بر زمان ؟! اخیراً این روش , روش مناسبی جهت دستگاه دقیقی مثل جی‌پی‌اس نمی‌باشد. سرعت شما با استفاده از اثر دوپلر و روابط ان محاسبه می‌شود. ما در فیزیک دبیرستان با اثر دوپلر آشنا شدیم این در حقیقت همان شکل معروف آمبولانس است که با نزدیک شدن به ما , رسیدن به ما و دور شدن از ما صدایش نیز تغییر می‌کند.

طراحان آمریکایی از این مساله در طراحی رادارها و بخصوص دستگاه جی‌پی‌اس جهت تعیین سرعت دقیق استفاده کرده‌اند. خوب حالا به این نکته رسیدیم که می‌توانیم موقعیت , سرعت و زمان دقیق خود را داشته باشیم. بنابراین طول جغرافیایی , ارتفاع از سطح آبها ی آزاد دریاها , زمان محلی و سرعت را خواهیم داشت. اما آیا فقط همین اطلاعات در اختیار ماست یا بیشتر ؟!

سخت افزار جی‌پی‌اس در حقیقت مجموعه‌ای از ICها و تراشه‌ها جهت انجام محاسبات خاصی است که انجام آن برای شخص بسیار سخت می‌باشد. نرم افزار این دستگاه شامل برنامه‌ای است که دستگاه با آن کار می‌کند و در حقیقت این هم مانند یکی از برنامه‌های کامپیوتری عادی است که البته به زبان C نوشته شده‌است. نسخه‌های جدید این برنامه‌ها در اینترنت و در وبسایت شرکت‌ها نامبرده موجود می‌باشد.

در ضمن نکته‌ای که در مورد جی‌پی‌اس حائز اهمیت است این است که شرایط [[آب و هوا[]یی هیچ تاثیر بر روی کارکرد این وسیله ندارد.

[ویرایش] تعداد ماهواره‌ها

نام مدت پرتاب تعداد ماهواره‌های پرتاب شده شامل شکست خورده‌ها درحال کار
Block I ۱۹۷۸-۱۹۸۵ ۱۱ ۰
Block II ۱۹۸۵-۱۹۹۰ ۹ ۰
Block IIA ۱۹۹۰-۱۹۹۷ ۱۹ ۱۵+۱۱
Block IIR ۱۹۹۷-۲۰۰۴ ۱۲ ۱۲
Block IIR-M ۲۰۰۵- ۳ ۳
مجموع ۵۴ (بعلاوهٔ یک پرتاب نشده) ۳۰+۱
۱یک ماهوارهٔ آزمایشی


[ویرایش] کاربرد ها

[ویرایش] کاربردهای عمومی

دستگاه جی‌پی‌اس یک رایانه کوچک است که جهت انجام امور خاصی برنامه ریزی شده‌است. بنابراین این رایانه با داشتن مختصات شما می‌تواند کارهای دیگری هم انجام بدهد. مثلا می‌تواند زمان طلوع و غروب خورشید را در موقعیت شما بگوید. همچنین زمان طلوع و غروب ماه. شاید خیلی جالب باشد ولی جی‌پی‌اس می‌تواند زمان باقیمانده برای رسیدن به مقصد مورد نظر را با توجه به سرعت شما محاسبه کند. همچنین میانگین سرعت شما , بیشترین سرعت , میانگین سربالایی و سرازیری مسیر , سرعت عمودی , موقعیت منطقه از نظر شکار و ماهیگیری و شکار در هر نقطه جهان , محاسبه مساحت یک نقطه ناشناخته و بر گرداندن شما از مسیر آمده را نیز می‌تواند انجام دهد.

این آنتن بر بام خانه‌ای نصب است که در آن آزمایش‌های علمی انجام می‌شود که به زمان سنجی دقیقی نیاز دارد

[ویرایش] کاربرد ها ی تخصصی

[ویرایش] دیگر سامانه‌ها

  • سامانهٔ گلوناس که دولت شوروی ساخته و اکنون به‌دست کشور روسیه اداره می‌شود. این سامانه هم اکنون ۴۵٪ قابلیت مانور دارد و قرار است تا سال ۲۰۰۸ به همراه کشور هند به طور کامل به بهره برداری برسد.
  • سامانهٔ گالیله گسترش داده شده توسط اتحادیه اروپا و قرار است به همراه کشورهای اسرائیل، هند، عربستان سعودی، کره جنوبی، اکراین، چین و مراکش تا سال ۲۰۱۰ به صورت موثر به کار گرفته شود.
  • سامانهٔ بیدو (Beidou) که به صورت مستقل چین در حال گسترش می‌باشد
  • سامانهٔ QZSS درژاپن برای پوشش بهتر جزایر ژاپنی
  • سامانهٔ ماهواره‌ای موقعیت یابی ملی هند (IRNSS)

[ویرایش] جستارهای وابسته

[ویرایش] منابع

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین 1388ساعت 9:1 AM  توسط سید محمد علی غاضی  | 

نقشه برداري چيست ؟

 نقشه برداري علمي است كه رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم  توأم نموده و بوسيلة آن قطعاتي از سطح زمين را با كلية عوارض آن در روي صفحة افقي نمايش مي دهد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1387ساعت 10:4 PM  توسط سید محمد علی غاضی  | 

فهرست بهای خدمات نقشه برداری سال 1387

فهرست بهای خدمات نقشه برداری سال 1387

فهرست بهای خدمات نقشه برداری سال 1387

سرانجام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فهرست بهای خدمات نقشه برداری سال 87 را منتشر کرد:

تاریخ ابلاغ :13/09/1387
تاریخ اجـرا :01/01/1387
تاریخ تصـویب :13/09/1387

براي دريافت فهرست بها به ادامه مطلب توجه فرمائيد

 
 

معرفی دستگاه Quick Surveyor

معرفی دستگاه Quick Surveyor

نقشه‌برداری ساختمانی و کارگاهی یکی از شاخه‌های عملی نقشه‌برداری است که اجرای آن همواره با مشکلات خاص خود همراه است. مشکلاتی که در مواردی با محدودیتهای کار زمینی در فضای باز تفاوت دارند. وجود موانع در درون ساختمانها ، سبب محدودیت دید می‌گردد و استفاده از Total Station و تئودولیت را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی در درون سایتهای کارگاهی به سبب بسته بودن سقف، استفاده از GPS هم قابل اجرا نیست. وسوسه‌ی غلبه بر این مشکلات، متخصصان را بر آن داشته است که دستگاه جدیدی برای اجرای عملیات تهیه نقشه در درون ساختمانها بوجود آورند.
دستگاه Quick Surveyor از دو وسیله‌ی قابل حمل تشکیل شده‌ است. یک ایستگاه مرکزی و یک Rover ‌ سبک. ایستگاه مرکزی یک هرم 50 سانتیمتری است که دارای سه گیرنده/ فرستنده‌ در محدوده‌ی امواج رادیویی و فراصوت است.


به ادامه مطلب توجه فرمائید


 

فرمولهای نقشه برداری جهت استفاده در تلفن همراه

فرمولهای نقشه برداری جهت استفاده در تلفن همراه

با توجه به تنوع وسایل همراه و ضرورت دسترسی آسان به فرمولها و آحاد در زمینه نقشه برداری نسخه اولیه فرمولهای پر کاربرد نقشه برداری و سایر اطلاعات تخصصی در سامانه های تلفن همراه جهت استفاده نقشه برداران تهیه و ارائه می گردد.
این فرمول ها شامل مباحث زیر می باشند:
- ترازیابی
- پیمایش
- تاکئومتری
- ژئودزی
- نقشه برداری مسیر


برای دریافت فایل مربوطه جهت استفاده در تلفن همراه به ادامه مطلب توجه فرمائید

 

مسئوليت مهندسين نقشه بردار در استقرار استاندارد ايزو 9000

مسئوليت مهندسين نقشه بردار در استقرار استاندارد ايزو 9000

کيفيت يکي از ويژگيهاي مهم هر محصول توليدي مي باشدو استقرار سيستمي که باعث ارتقا کيفيت محصولات شود مي تواند به اين مهم کمک کند و استاندارد هاي ايزو براي همين منظور ايجاد شد .نتايج مفيدي که از استقرار اين سيستم ها در کارخانه هاي توليدي ايجاد شد باعث استقبال روزافزون از اين استاندارد شده است. صنعت ساختمان نيز يکي از صنايع بزرگ در هر کشوري بوده که سرمايه گذاري هاي کلاني در آن انجام مي شود.استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت در بخشهاي وابسته به اين صنعت، به خصوص شرکت هاي ساختماني ، باعث استفاده بهينه از سرمايه ها شده و رضايت کارفرما جلب مي شود.در اين مقاله به طور اجمال مسئوليت مهندسين نقشه بردار در يک شرکت ساختماني که مي خواهد اين سيستم ها را پياده کند ،بيان شده و چگونگي انطباق اين سيستمها در اين بخش از شرکت بيان مي گردد.
اين مقاله را به صورت كامل مي توانيد از لينك زير دريافت كرده و مطالعه نمائيد:
+مشاهده لينك

 

alpha-shape ها در مدل سازي رقومي سطح زمين

alpha-shape ها در مدل سازي رقومي سطح زمين


 

يکي از مشکلات اساسي در بازسازي سطوح در مهندسي نقشه برداري چگونگي اتصال نقاط نمونه برداري شده به يکديگر است. يکي از روشهاي اتصال، استفاده از شبکه نامنظم مثلث بندي شده (TIN) است، که بهترين الگوريتم پيشنهاد شده، الگوريتم دلوني است. اين الگوريتم در برخي موارد در نشان دادن واقعيات و جزئيات ضعف دارد. هدف از اين مقاله معرفي alpha-shapeها است که مي توانند نقاط ضعف و نواقص الگوريتم دلوني را بهبود دهند. در اين مقاله از alpha -shape ها براي مدل‌سازي رقومي زمين استفاده مي شود. با توجه به اينکه alpha -shape ها تا کنون در کاربردهاي مهندسي نقشه برداري مورد استفاده قرار نگرفته اند، بر آن شديم تا توانمندي هاي آنها را در اين کاربرد، DTM، بررسي نماييم. لذا، پس از يک سري تعاريف مقدماتي، مراحل ساخت alpha -shapeها را توضيح و کارهايي که براي توسعه alpha -shapeها پيشنهاد شده مورد بررسي قرار داده ايم. alpha –shapeها بدليل داشتن معيار کنترلي مي توانند براي تعيين گپ ها و تصحيح مثلث هاي بدست آمده از مثلث بندي دلوني استفاده شوند. با توجه به قابليت alpha -shapeها در تعيين مرز، مي توان از آنها براي بازسازي سطوح سه بعدي، بخصوص در داده هاي ليزر اسکن که با ابري از نقاط مواجه هستيم، استفاده کرد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1387ساعت 6:20 PM  توسط سید محمد علی غاضی  | 

سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی



GIS
Geographic Information System

نقشه برداری در ایران

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت.

تصویر

دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و با استفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری می‌‌کردند. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی ،و فواصل بین شهرها ،مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران قدیم برای تعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود و همچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهای گوناگونی به خود گرفته است. کهن‌ترین آن تراز آبی بوده است که نوع تکامل یافته تر آن همان شیلنگ تراز است که بناهای امروزی از آن استفاده می‌‌کنند.

دوربین تئودولیت

کرجی دانشمند ایرانی مخترع دستگاههای با ارزشی بوده است. وی را می‌‌توان مخترع نخستین دوربین تئودولیت به شمار آورد. وی صفحه‌ای را مدرج کرده و لوله‌ای با قابلیت گردش 360 درجه برروی آن سوار کرد و این صفحه توسط زنجیری آویزان می‌‌شد و توسط شاقولی بر روی آن عمود می‌شد که با آن زوایای بین دو نقطه را می‌‌خواند و با استفاده از تئوریهای مثلثات ارتفاع کوه ها و اختلاف بلندی ها را بدست می‌‌آورد ..اختراع قطب نما را نیزبه ایرانیان نسبت می‌‌دهند.

مفهوم GIS

مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است.
برای بهره گیری صحیح از قابلیتهای یک GIS، در درجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن میباشد.جهت پیاده سازی یک سیستم GIS ، توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی هر سیستمGIS را تشکیل داده و توانمندیها و پتانسیلهای آن را تعیین میکند، اجتناب ناپذیر است.
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا می باشد که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرارمی گیرد.

وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، اصولاً شش فعالیت اصلی زیر را شامل می‌شود‌:
• ورود اطلاعات
• دستکاری و ویرایش اطلاعات
• مدیریت اطلاعات
• پرسش و پاسخ و تجربه و تحلیل اطلاعات
• نمایش اطلاعات

ورود اطلاعات

قبل از آنکه اطلاعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط GIS شده و مورد استفاده قرار گیرند، می بایست این اطلاعات به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول سیستم GIS، تعدیل شوند.
منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS :
• تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای سنجش از دور
• عکسهای هوایی و تکنیکهای فتوگرامتری
• نقشه برداری کلاسیک
• سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)
• اسناد، مدارک و نقشه های موجود

دستکاری اطلاعات

استفاده از انواع داده و اطلاعات مورد نیاز یک پروژه خاص GIS ، نیازمند تبدیل و دستکاری آن اطلاعات به منظور قابل استفاده نمودن آنهادر سیستم می باشد

مدیریت اطلاعات

برای پروژه های کوچک GIS، امکان ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در قالب فایلها و اطلاعات ساده وجود دارد. ولیکن هنگامیکه حجم اطلاعات زیاد باشد و همچنین تعداد کاربران سیستم از یک تعداد محدود فراتر می‌رود، بهترین روش برای مدیریت اطلاعات، استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده (Database Management System) می باشد. DBMS به منظور ذخیره سازی، سازماندهی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در GIS مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل اطلاعات


تکنولوژیهای مرتبط با GIS

سیستمهای تولید نقشه رقومی (CAD)

سیستمهای CAD عموماً به منظور تولید و سازماندهی اطلاعات مکانی در قالب نقشه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستمها نوعاً از نظر مدیریت پایگاههای اطلاعات جغرافیایی گسترده و حجیم همچنین انجام پردازشها و تجزیه وتحلیل بر روی اطلاعات، ضعیف بوده و درخصوص مدیریت اطلاعاتی توصیفی دارای محدودیتهای می باشند.

سنجش از راه دور (Remote Sensing)

سنجش از دور به عنوان علوم ، هنر وتکنولوژی کسب اطلاعات درخصوص پدیده های مختلف سطح زمین از طریق سنجنده هایی که هیچگونه ارتباط مستقیمی با خود پدیده ندارند، شناخته می شود. سنجنده های ماهواره ای نسبت به ثبت و جمع آوری اطلاعات در قالب تصاویر ماهواره ای اقدام نموده و با استفاده از نرم افزارها و سیستمهای پردازش تصاویر ، امکان استخراج اطلاعات و تولید نقشه های مختلف فراهم می گرددد:
به علت فقدان ابزار مدیریت و پردازش رقومی جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات جغرافیایی، سیستمهای فوق قابل مقایسه با GIS، نمی باشند.

سیستمهای مدیریت پایگاه داده (DBMS)

سیستمهای مدیریت پایگاه داده، به صورت خاص جهت ذخیره سازی و مدیریت انواع مختلف اطلاعات از جمله اطلاعات جغرافیایی، مورد استفاده قرار می گیرند.
امروزه DBMS به منظور ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، بهینه سازی و توسعه یافته اند و GIS نیز از این ابزار، برای اهداف ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی استفاده می کند. DBMS اصولاً فاقد ابزار تجزیه و تحلیل و نمایش گرافیکی اطلاعات، که در سیستمهای GIS مرسوم وجود دارد، می باشد.

تصویر

دلا‌یل استفاده از GIS

امروزه وجود اطلا‌عات به روز‚ به منظور شناخت عوامل طبیعی و انسانی با هدف بهره‌گیری از آن در برنامه ریزی توسعه پایدار‚ امری بدیهی است. به همین دلیل استفاده از اطلا‌عات دربعد سیستمGIS می‌تواند در موارد زیر موثر باشد:
1 - پاسخگوئی به نیاز کاربران در کلیه زمینه ها.
2 - ساماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود.
3 -بهینه سازی سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها.
4- ابزاری مفید در جهت تصمیم گیری مدیران.
5 - سرعت و دقت کار.
6 - تعیین قابلیت‌ها ی توسعه در مناطق و مکانهای مختلف.

محدودیتهای استفاده از روشهای سنتی


استفاده از داده های جغرافیایی به طور سنتی‚ با استفاده از نقشه های کاغذی معایبی دارد که از جمله این محدودیت ها عبارت‌اند از:
1- مقیاس اندازه گیری
2- حذف اطلا‌عات
3- هزینه زیاد
4- زمان بر بودن
5- سرعت پائین
6- کمبود عوارض اطلا‌عاتی و ابزارهای کاری .
ولی آیا امروزه با توجه به حجم عظیم اطلا‌عاتی‚ باز هم به کارگیری روش قدیمی پاسخگو است. (هر چه داده‌ها گسترده‌تر و بیشتر شوند‚ آنالیز آنها مشکل‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد).
بنابراین مشخصه GIS ‚ سرعت عمل و به روز رسانی اطلا‌عات‚ مطابق با فرمت های استاندارد‚ دسترسی سریع و آسان به اطلا‌عات در حجم وسیع ‚ تجزیه و تحلیل اطلا‌عات و کاهش هزینه هاست.

تعریف علم توپولوژی:


اگر بخواهیم توپولوژی را به فارسی ترجمه کنیم به نظر من لغتی بهتر از "مکان شناسی" را نمی توانیم برای آن در نظر بگیریم

تعریف توپولوژی در GIS


هنگامی که شما داده های جغرافیایی را به منظور استفاده در سیستمهای GIS به صورت مدل درمی آورید متوجه می شوید که بعضی از داده های مدل شده می بایست دارای روابط مکانی با دیگر داده های موجود در مدل باشند.

به عنوان مثال در مدل شما ایستگاههای اتوبوس می بایست همواره در سطوح خیابان قرار گرفته باشند و یا اینکه در هر خیابان ایجاد شده می بایست حداقل چند سطل زباله وجود داشته باشد.این روابط تعریف شده در قالب قوانین توپولوژی ارائه می شوند.
در واقع توپولوژی مدلی است که اشتراک هندسی داده های موجود در یک مدل با هم را شرح می دهد و همچنین مکانیزمی را برای استقرار و نگهداری روابط مکانی بین داده های موجود در مدل ایجاد می نماید.
در نرم افزارهای GIS همچون ARC GIS توپولوژی شامل مجموعه ای از قوانین و روابط بین داده ها می باشد که با عنوان RULE شناخته می شوند که اجرای آنها باعث طراحی هر چه دقیقتر مدل ژئومتریک موجود بین داده های مدل شما را تضمین می نماید.

استفاده از GIS به عنوان یکی از کاربردی‌ترین دانش‌ها
این دانش در زمینه‌های مختلفی از جمله برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ی، زمین شناسی و معادن، کشاورزی، منابع طبیعی و غیره کاربرد داشته و قادر است امر مدیریت و برنامه ریزی را بهبود بخشد.
همچنین به کارگیری GIS علاوه بر سود آوری می‌تواند باعث تسریع در روند انجام کارهای برنامه‌ریز‌ها در تشخیص موارد بحرانی و غیره گردد. از طرفی کاربران GIS در تمام سطوح وجود دارند، به طوری که مدیران، طراحان، برنامه‌ریزان، کارشناسان و حتی شهروندان عادی قادر از مزایای این سیستم سود برند.

تصویر

کاربرد های GIS


1 -کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS ) در راه آهن

2 GIS نقش و کاربرد موبایل

3 - در صنعت خودرو


4 - بخدمت گیریGIS در مباحث زمین شناسی
5 - تعیین موقعیت ونمایش بلادرنگ وضعیت یک متحرک در شبکه در حالیکه دچار عیب شده ویا بعلت سانحه متوقف گردیده است ومدیریت ترافیک وسانحه به کمک یک سیستم تلفیق یافته از GIS وGPS
6 - بررسی موضوع حریم و مدیریت زمین وآنالیز پهنه بندی و شناسایی مناطقی که حریم رعایت نگردیده و مباحث حقوقی و کاداستر
7 - موقعیت یابی و شناسایی نقاط کور شبکه مخابراتی راه آهن (رادیویی)
8 - تهیه گراف حرکت قطار و تنظیم برنامه حرکت قطار
9 - مدیریت بر عملکرد فعالیت نیروی انسانی
10 - مدیریت بر تخصیص منابع انسانی(بخصوص در شرایط بحرانی)
11 - اشتغال زایی جهت ایجاد اطلاعات رقومی و توصیفی و به روز نمودن آنها
12 - استفاده بهینه از فضای فیزیکی و کاهش فضاهای بایگانی و ذخیره نقشه ها
13 - بررسی تغییرات محیطی و سیاسی در راه آهن ایران در مقیاس جهانی
14 - ایجاد نمودن ضوابط استاندارد در اطلاعات
15 - یکسان سازی فرمت اطلاعات که لازمه وجود یک سیستم اطلاعاتی می باشد
16 - ثبت امکانات و تجهیزات در پایانه های بارگیری کشور
17 - مدیریت ماشین آلات تعمیر و نگهداری خط
18 - بررسی پراکندگی نیروی انسانی( متخصصین و افراد باتجربه ) درشبکه و موقعیت استقرار آنها
19 - موقعیت دفاتر فروش بلیط و سالن ها و مراکز مرتبط با راه آهن
20 - کمک در امر بازاریابی، فروش و مکان یابی مشتریان
21 - معماری ساختمانها
22 - مدیریت و کنترل استانداردهای ایمنی
23 - موقعیت جسم سانحه دیده
24 - اخذ و ارائه گزارش سوانح
25 - ارائه و بررسی راهکارهای ممکن در جمع آوری سوانح ، کنترل ترافیک ومدیریت خدمات اضطراری پس از وقوع سانحه
26 - ارائه و نمایش اطلاعات توصیفی و مکانی هر نقطه دلخواه بصورت آماری، هیستوگرام، جدول، نقشه و تصاویر و..



سیستم موقعیت یابی جهانی چیست؟

GPSیعنی سیستم موقعیت یاب جهانی این سیستم تشکیل شده است از یک شبکه 24 ماهواره ای در مدار زمین که توسط وزارت دفاع دولت آمریکا پشتیبانی میشود.
هـدف اصـلی و اولـیـه از طـراحـی GPS ، اهـداف نـظامـی بـوده امـا از ســال 1980 به بـعــد بـرای اسـتـفاده های غــیر نـــــظامی نیز در دسترس قرار گرفت. GPS در تمام شرایط بصورت 24 ساعت در شبانه روز و در تمام دنیا قابل استفاده می باشد . و هیچ گونه بهائی بابت این خدمات اخذ نمی شود.

GPS چطور کارمی کند ؟

ماهواره های GPS هر روز دوبار در یک مدار دقیق دور زمین میگردند و سیگنال های حاوی اطلاعات را به زمین می فرستند.
GPS براساس زمان مقایسه زمان ارسال و دریافت سیگنال توسط یک ماهواره کار می کند . اختلاف زمان مشخص می کند که گیرندة GPS چقدر از ماهواره دور است . حال با انداره گیری مسافت از چند ماهواره گیرندة GPS میتواند موقعیت کاربر را مشخص نموده حتی روی نقشه الکترو نیکی نمایش دهد.
یک گیرندة GPS بایستی حداقل سیگنالهای 3 ماهواره را برای تعیین دقیق 2 موقعیت (طول و عرض جغرافیایی ) یک شیء دریافت نماید و سیگنالهای 4 ماهواره یا بیشتر میتواند 3 موقعیت (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع ) را نشان دهد.
هم چنین ازGPS میتوان برای اندازه گیری سرعت ، جهت یابی ، جستجو ، مسافرت طولانی ،‌رفتن به مقصد ، زمان طول و مغرب خورشید و غیره نیز استفاده کرد .

تصویر

سیستم ماهواره ای GPS:

24 مارهواره در بخش های مختلف فضای زمین در مداری خاص با فاصله حدود 12000 مایلی بالای سر ما قرار گرفته است.
آنها با یک سرعت ثابت در حرکتند و در هر 24 ساعت دوبار دور زمین را با سرعتی معادل 7000 مایل در ساعت می گردند.
ماهواره های GPS توسط انرژی خورشید تغذیه میشوند آنها مجهز به باطریهای قابل شارژ اتوماتیک برای زمانهای بارندگی یا خورشید گرفتگی می باشند.
yocket booster های کوچک روی هر ماهواره آنها را دریک مسیر پروازی صحیح نگهداری می کنند.

از ماهواره های GPS بیشتر بدانید:


- اولین ماهواره GPS در سال 1978 با موفقیت به فضا پرتاب شد.
- درسال 1994 تمامی 24 ماهواره در مدار زمین قرار گرفت.
- هر ماهواره برای 10 سال مأموریت ساخته میشود و پس از طی این زمان حتماً بایستی ماهواره دیگر جایگزین گردد.
- وزن یک ماهواره GPS حدود 2000 پوند (معادل 907 کیلو گرم ) با 17 فوت عرض (18/5متر).
- قدرت انتقال آنها هم 50 وات یا کمتر می باشد .

کنترل زمینی GPS

در قسمت بالا درباره بخش فضایی سیستم GPS صحبت شد؛حال به سراغ بخش کنترل زمینی این سیستم می رویم : این بخش شامل ایستگاههای کنترل زمینی است که دارای مختصات معلوم هستند و موقعیت آنها از طریق روشهای کلاسیک تعیین موقعیت نظیر روش VLBI (تعیین فواصل بلند توسط کوازارها)و روش SLR (فاصله سنجی ماهواره ای با امواج لیزر ) بدست آمده است. این ایستگاه ها وظیفه تعقیب ومشاهده شبانه روزی ماهواره های GPS را بر عهده دارند . این بخش بوسیله محاسبات ریاضی پیچیده از طریق محاسبه معادله پلی نومیال (Polynomials) ریاضی بطریق کمترین مربعات ، پارامترهای مداری (افمریزها)و موقعیت ماهواره ها را نسبت به یک سیستم مختصات ژئودتیک ژئوسنتریک (مبدا سیستم مختصات تقریبا در مرکززمین قرار دارد.) محاسبه می نماید.
تعداد این ایستگاههای زمینی 5 عدد است که ایستگاه اصلی با نام کلرادو اسپرینگ در آمریکا قرار داردو 4 ایستگاه فرعی دیگر در نقاط دیگر کره زمین مستقر هستند. آخرین بخش از سیستم GPS ، قسمت USER یا کاربران سیستم می باشد که خود شامل دو بخش است:
الف) آنتن دریافت کننده اطلاعات ارسالی از ماهواره ها
ب ) گیرنده(پردازش کننده اطلاعات دریافتی و تعیین کننده موقعیت محل آنتن)
نرم افزار و میکروپروسسور داخل گیرنده فاصله بین آنتن زمینی تا ماهواره های مرتبط با گیرنده ه را تعیین می کند سپس با استفاده از حداقل 4 ماهواره موقعیت X وY و ارتفاع محل استقرار آنتن یا همان گیرنده تعیین میشود.
* نکته مهمی که می بایست مورد توجه قرار گیرد اینست که ارتفاعی که GPS به ما می دهدبا ارتفاع موجود در نقشه ها و اطلس ها فرق میکند.ارتفاع GPS نسبت به سطح مبنایی بنام بیضوی است در حالی که ارتفاع موجود در نقشه ها ارتفاع اورتومتریک می باشدکه از سطح دریاهای آزاد محاسبه می گردد.مقدار این اختلاف در بیش ترین حالت در حدود 100 متر می باشد.

نمونه ای از کاربردهای سیستم GPS

پیش بینی زلزله ،نقشه برداری ، کاداستر ، کنترل امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک ، کنترل حرکات تکتونیکی زمین ، کنترل جابجایی سدها و برج های بلند، پیش بینی وضع هوا ، ناوبری (زمینی،هوایی،دریایی) ، هیدروگرافی(آبنگاری) ، تعیین موقعیت سکوهای دریایی نفتی،تعیین موقعیت جزیره های مرجانی، مین یابی ، SCAN کردن دریا ، بروز رسانی سیستم های تعیین موقعیت اینرشیال ، استفاده جهت کنترل ماهواره های سنجش از دور(Remote Sensing) و..............




+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 12:50 PM  توسط سید محمد علی غاضی  | 

تجهيزات نقشه برداري

 
   
آدرس پستي : info@geotech-co.com
توتال استيشن ها
<بالا>
زاويه ياب ها
زاويه ياب الكترونيكي و ديجيتال نيكون ـ تريمبل مدل NE203
مزايا و نكات فني مهم
مشخصات فني دستگاه
متر ليزري
متر ليزري Spectra Precision مدل HD150 ساخت تريمبل آلمان
مزايا و نكات فني مهم
مشخصات فني دستگاه
توتال استيشن تريمبل سري 5600 DR
موتوردار , با قابليت اندازه گيري بدون منشور , با كار آيي عالي , قابل ارتقاء به سيستم هاي اتوماتيك و روبوتيك
داراي طولياب هاي ليزري در دو مدل :
طولياب DR استاندارد :
با استفاده از اين طولياب , اندازه گيري بدون منشور را در سطحي كه با بازتابش 90% تا مسافت 120 متر مي توان انجام داد .و در سطحي با بازتابش 18% تا مسافت 80 متر طوليابي مهيا است . طولياب +DR200 :
با استفاده از قابليت برد بلند اين طولياب در توتال استيشن هاي سري 5600, در سطوحي كه با قابليت بازتاب نور 90% , برداشت بدون منشور تا مسافت 600 متري ممكن است . در اين نوع طولياب با استفاده از يك منشور مي توان تا مسافت 5500 متر با دقت (3ppm+3mm)+ـ را برداشت كرد. با استفاده از سيستم هاي موتوردار , اتوماتيك و روبوتيك توتال استيشن هاي سري 5600 تريمبل , كارآيي خود را از 50 تا 80 درصد افزايش دهيد.
نقشه برداري يكپارچه :
در عمل موقعيتهايي پيش مي آيد كه نقشه برداري توسطGPS و يا توتال استيشن تنها راه حل كارآ و ممكن است . سيستم نقشه برداري يكپارچه تريمبل با استفاده از كنترلر هايي كه توانايي كار با هر نوع وسيله را دارند , امكان كار در هر نوع سيستم كاري (GPS‌ و توتال استيشن ) را براي شما فراهم مي نمايند .
دقت زاويه اي : 1 , 2 , 3 و 5 ثانيه
كمپانساتور : دو محوره
بزرگنمايي عدسي : 30 برابر به همراه فوكوس الكترونيكي
(مجهز به نور ليزر بي خطر راهنما در پياده سازي نقاط LGL )
برد طوليابي :
حالت معمولي : تك منشور 3000 متر ـ سه منشور 5000 متر
حالت برد بلند : تك منشور 5000 متر ـ سه منشور 7500 متر
با منشور بر چسبي : بين 100 تا 800 متر (به ابعاد منشور بر چسبي بستگي دارد )
بدون منشور : بين 80 تا 600 متر ( به جنس و رنگ سطح بازتابنده بستگي دارد )
دقت طوليابي : 3mm+2ppm
زمان طوليابي : حالت استاندارد : 3 ثانيه
حالت اندازه گيري پي در پي : 4/0 ثانيه
قابليت كاركرد با انواع كنترلرهاي تريمبل
ارتباط با كامپيوتر و ساير تجهيزات تريمبل: با سيم و بدون سيم ( Infrared)
حافظه با كنترلر CU تريمبل : 256 مگا بايت تحت ويندوز CE قابل برنامه ريزي
شرايط محيطي كاركرد :
حرارت : از 20- درجه سانتيگراد تا 50+ در جه سانتيگراد ضد آب و گردو غبار با استاندارد IP55
باطري قابل شارژ : مدل NIMH , 12 ولت و 8/1 آمپر ساعت
توتال استيشن الكترونيكي تريمبل مدل M3
توتال استيشن M3 تريمبل با كارآيي بالا علاوه بر پاسخگويي به تمامي نيازهاي نقشه برداري شما , كاركردي بسيار راحت به شما هديه مي دهد .
مزايا و نكات فني مهم :
  • صفحه نمايش گرافيكي كاربردي بزرگ با نشان دادن كليه مراحل به كاربر
  • صفحه كليد حرفي ـ عددي 25 دگمه اي
  • قابليت نصب كيبورد طرف دوم
  • بدنه آلومينيومي بسيار محكم و كاملا” ضد آب مطابق با استاندارد IPX6
  • كاركرد باطري طولاني براي يك روز كاري بدون نياز به شارژ مجدد باطري (حدود 7 ساعت)
  • حافظه داخلي 10,000 نقطه اي , عملا” براي روزهاي كاري زيادي حافظه دارد .
  • نرم افزار كامل براي پشتيباني از تمامي كارهاي متنوع نقشه برداري در كليه پرو
  • برنامه هاي كاربردي متنوع و زياد شامل : طول اتصال (شعاعي و پيوسته) , ارتفاع نقاط غيز قابل دسترس , صفحه قائم , پيمايش,تقاطع,مساحت و محيط , ترفيع, خط مرجع , منحني مرجع , پياده كردن و ...
    دقت زاويه اي : 3 و 5 ثانيه
    كمپانساتور : دو محوره
    بزرگنمايي عدسي : 26 برابر
    برد طوليابي :
    حالت معمولي : تك منشور 5000 متر
    با منشور بر چسبي : بين 200 تا 300 متر (به ابعاد منشور بر چسبي بستگي دارد )
    بدون منشور : بين 85 تا 210 متر ( به جنس و رنگ سطح بازتابنده بستگي دارد )
    دقت طوليابي : 3mm+2ppm ( 1mm+1ppm در مدل هاي يك ثانيه )
    زمان طوليابي :
    حالت استاندارد : 3/1 ثانيه
    حالت اندازه گيري پي در پي : 5/0 ثانيه
    شرايط محيطي كاركرد : حرارت : از 20- درجه سانتيگراد تا 50+ در جه سانتيگراد ضد آب و گردو غبار با استاندارد IP56
    باطري قابل شارژ : مدل Ni-MH , 2/7 ولت و 8/3 آمپر ساعت , زمان كاركرد 7ساعت
  • توتال استيشن الكترونيكي تريمبل مدل TS415
    توتال استيشن TS415 به منظور انجام پروژه هاي ساختماني و نقشه برداري براي پيمانكاران طراحي شده است . در اين مدل توتال استيشن ها زاويه خوان لمب افق مطلق شده است و در نتيجه صفر لمب بعد از خاموش شدن دستگاه ثابت خواهد ماند و ديگر نيازي به عمليات علامت گذاري صفر لمب (ايندكس ) وجود ندارد.
    مزايا و نكات فني مهم :

  • صفحه نمايش گرافيكي كاربردي بزرگ با نشان دادن كليه مراحل به كاربر
  • صفحه كليد حرفي ـ عددي 25 دگمه اي
  • قابليت اندازه گيري با دومنشور با ثابتهاي متفاوت
  • قدرت و استحكام بالا و در نتيجه كاهش هزينهاي نگهداري و سرويس
  • كاركرد طولاني با يك باطري در حدود 27 ساعت
  • كمپانساتور دو محوره
  • برنامه هاي كاربردي متنوع شامل : طول اتصال (شعاعي و پيوسته) , ارتفاع نقاط غيز قابل دسترس , صفحه قائم , پيمايش,تقاطع,مساحت و محيط , ترفيع, خط مرجع , منحني مرجع , پياده كردن و ... دقت : 5 ثانيه
    دقت طوليابي : 3mm+2ppm
    بزرگنمايي : 33 برابر
    برد طوليابي : با تك منشور 2000 متر
    حافظه : 10,000 نقطه
    ضد آب با استاندارد IPX6
    زمان كاركرد باطري : 27 ساعت
    داراي برنامه هاي متنوع نقشه برداري با نمايش همزمان گرافيكي آن

  • توتال استيشن موتوريزه ـ  اتوماتيك ـ روبوتيك تريمبل مدل S6
    دقت زاويه اي : 1 , 2 , 3 و 5 ثانيه
    كمپانساتور :  دو محوره
    بزرگنمايي عدسي : 30 برابر به همراه فوكوس الكترونيكي(مجهز به نور ليزر بي خطر راهنما در پياده سازي نقاط LGL )
    برد طوليابي :  حالت معمولي : تك منشور 3500 متر
                            حالت برد بلند : تك منشور  5500 متر
                            با منشور بر چسبي : 1600 متر
                            بدون منشور : بين 300 تا 800  متر ( به جنس و رنگ سطح بازتابنده بستگي دارد )
                            در حالت روبوتيك ـ اتوماتيك : 20 سانتيمتر تا 700 متر (منشور 360 درجه )
    دقت طوليابي : 3mm+2ppm
    زمان طوليابي : حالت استاندارد : 2/1 ثانيه
                             حالت اندازه گيري پي در پي : 4/0 ثانيه
                             زمان پيدا كردن منشور در حالت روبوتيك ـ اتوماتيك : 2 تا 10 ثانيه ( در يك بازه 360 درجه)
    سرعت گردش موتور : 115 درجه بر ثانيه (با تلكنولوژي انحصاري و جديد تريمبل سرعت گردش موتور3 برابر سريعترين توتال هاي موتوريزه جهان مي باشد)
    قابليت كاركرد با انواع كنترلرهاي تريمبل ( مجهز به صفحه نمايش و كيبورد ساده طرف دوم در هنگام جدايي كنترلر ها يا كوپل زاويه)
    ارتباط با كامپيوتر و ساير تجهيزات تريمبل:  با سيم و بدون سيم ( Infrared & Bluetooth)
    حافظه  با كنترلر CU   تريمبل : 256 مگا بايت  تحت ويندوز CE قابل برنامه ريزي
    شرايط محيطي  كاركرد : حرارت : از 20-  درجه سانتيگراد تا 50+ در جه سانتيگراد
    ضد آب و گردو غبار با استانداردIP55
    باطري قابل شارژ : مدل Li-Ion  , 1/11 ولت و 4/4 آمپر ساعت
    زمان كاركرد باطري : با يك باطري داخلي حالت روبوتيك  : 12 ساعت
                                      با آداپتور متشكل از سه باطري داخلي :18 ساعت
    ( مشكل مصرف بالاي باطري در توتال هاي موتوريزه , با تكنولوژي جديد باطري و موتور در توتال هاي سري S6 مرتفع شده است )

     

    زاويه ياب الكترونيكي و ديجيتال نيكون ـ تريمبل مدل NE203

    زاويه ياب الكترونيكي ديجيتال دو طرف كيبورد نيكون ـ تريمبل
    دقت : 5 ثانيه يا 0015/0 گراد
    بزرگنمايي : 30 برابر
    مجهز به كمپانساتور يك محوره و صفحه نمايش LCD ضد آب با استاندارد IPX6
    كاركرد باطري : باطري قلمي آلكالاين با مصرف بسيار كم منضم به تريبراك با شاغول نوري و جعبه حمل

    متر ليزري Spectra Precision مدل HD150 ساخت تريمبل آلمان  

    برد طوليابي : 150 متر
    دقت طوليابي : 2 ميليمتر
    قابليت اندازه گيري طول , محاسبه سطح و حجم , قابليت Scan طول و حافظه براي 20 عمليات آخر كاركرد 4 عدد باطري قلمي براي حد اقل 30,000 اندازه گيري و منضم به تراز جانبي

    ليزرهاي راهنماي ساختماني

    1- ليزرهاي راهنماي ساختماني براي كاربردهاي داخل ساختمان شامل :
    ليزر راهنماي 1422
    ليزر راهنماي 1452
    ليزر راهنماي 1452 اكس ال
    ليزر راهنماي ال ال 200
    ليزر راهنماي ال ال 500
    ليزر راهنماي اچ وي601 / اچ وي 602
    2- ليزرهاي راهنماي ساختماني براي محوطه سازي ، تسطيح و عمليات خاكبرداري و خاكريزي از قبيل :
    ليزر راهنماي جي ال 700
    3- ليزرهاي راهنماي زيرزميني از قبيل :
    ليزر راهنماي دي جي 511 / دي جي 711

     

     

    + نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 12:46 PM  توسط سید محمد علی غاضی  | 

    نقشه‌برداری

    نقشه‌برداری

    از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

    پرش به: ناوبری, جستجو

    تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه‌برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد (سنجش های نجومی و نقشه برداری ماهواره ای).

    مختصات مطلوب می تواند مختصات دکارتی Z,Y,X و یا مختصات عرض و طول جغرافیایی باشد.

    معمولاً عملیات نقشه‌برداری شامل دو مرحله برداشت (یا اندازه‌گیری) و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه‌ها و نیز روش های مختلفی استفاده می‌شود تا داده‌های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و ...) و یا ارقامی ( مانند جدول‌ها، مدل‌های رقمی زمین) ارائه می‌گردد.

    در نقشه برداری از مناطق کوچک اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز است و می توان زمین را در منطقه کوچکی مسطح در نظر گرفت. در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم روش نقشه‌برداری مسطحه نامیده می‌شود این فرضیه مادامیکه سطح منطقه مورد نظر از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول است. نقشه‌برداری مسطح برای کارهای مهندسی، معماری، شهرسازی، باستانشناسی، کارهای ثبت و املاکی، تجاری، اکتشافی بکار می‌رود.



    فهرست مندرجات

    [نهفتن]

    [ویرایش] آموزش نقشه برداری

    نقشه‌برداری در سطوح گوناگون آموزش داده می‌شود. داوطلبان ورود به این رشته باید در ریاضیات (هندسه، مثلثات) و فیزیک دوره دبیرستان قوی باشند و نیز علاقه‌مندی و آمادگی جسمی لازم برای کارهای صحرایی را دارا باشند.

    بعضی دروس تخصصی این رشته عبارت‌اند از: راه سازی، تئوری خطاها، نقشه‌برداری، ژئودزی (جهت تعیین شکل زمین)، فتوگرامتری، کارتوگرافی، هیدروگرافی (نقشه‌برداری از بستر دریا)، پروژه و کارآموزی میباشند.

    امکان ادامه تحصیل در این رشته تا حد دکتری در ایران موجود است. سازمان نقشه‌برداری سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و ترابری،‌ وزارت نفت، سازمان آب، سازمان بنادر و کشتیرانی،‌ اداره جغرافیایی ارتش و سپاه و بخش خصوصی از جمله محلهای جذب فارغ‌التحصیلان این رشته است.


    [ویرایش] شاخه‌ها

    به علت وسعت زیاد نقشه‌برداری تقسیمات مختلفی برای آن در نظر گرفته اند:

    1. ژئودزی: برای تعیین و بررسی شکل و ابعاد زمین
    1. توپوگرافی: برداشت و نمایش شکل زمین و محاسبه مساحت
    1. فتوگرامتری: تهیه ی نقشه با عکس برداری هوائی یا زمینی
    1. کارتوگرافی: پس از عملیات نقشه برداری و انجام محاسبات مورد نیاز و ترسیم نقشه باید آن را تهیه نمود و به هم متصل کرد.
    2. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): ذخیره، بازیابی، به هنگام سازی و پردازش داده های مکانی به منظور اتخاذ یا پشتیبانی یک تصمیم برای حل یک مسئله به بهترین روش و کمترین هزینه.
    3. سنجش از دور (RS)

    [ویرایش] رشته های مختلف نقشه برداری

    1-نقشه برداری مسیر: برای طرح و پیاده کردن مسیرها از قبیل راه و راه آهن و کانال کشی و غیره استفاده می گردد.

    2-نقشه برداری زیرزمینی: موضوع آن برداشت یا پیاده کردن نقشه های تونل و معادن و غیره است.

    3-نقشه برداری هیدروگرافی: به منظور داشتن موقعیت عمق دریاها و رودخانه ها جهت عبور و مرور کشتی ها استفاده می شود.

    4-نقشه برداری نظامی: برای تهیه نقشه های نظامی و تعیین نقاط استراتژیکی و دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد.

    5-نقشه برداری ثبتی: که هدف آن تعیین حدود اراضی و مساحت قطعات ملکی است.

    6-نقشه برداری شهری:برای تهیه و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها به کار می رود.


    [ویرایش] زمینه کاری این رشته :

    دانش آموختگان رشته نقشه بردای در هر مقطعی اعم از دیپلم به بالا به سرعت جذب بازار کار می شوند . به دلیل اهمیت این رشته در کارهای عمرانی و محاسبات سنگین ریاضی و تئوری خطاها کسب مدرک در این رشته کار آسانی نیست . از این رو دانشجویان این رشته حتی در هنگام تحصیل نیز با پیشنهادات کار فراوانی روبرو می شوند .

    [ویرایش] پیوند به بیرون

    این نوشتار مهندسی عمران خُرد است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
    + نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 12:42 PM  توسط سید محمد علی غاضی  |