野外数据采集系统(RGMAP)使用使用说明
RGMap(Android版)操作手册资料
![RGMap(Android版)操作手册资料](https://img.taocdn.com/s3/m/14c890253868011ca300a6c30c2259010302f340.png)
数字地质填图系统(Android版)操作手册一、概述1、系统功能Android(安卓)是目前智能移动终端的主流操作系统,基于Android平台开发的数字地质填图系统AoRGMap,相比之前基于Windows mobile的数字填图系统,操作更简单,使用更灵活,设备的选择更多样。
目前,AoRGMap主要提供GPS定位、路线数据采集、实测剖面等功能。
AoRGMap系统的基本流程是:先由桌面系统准备手图数据,转成Android可识别格式,并通过同步软件(如豌豆荚、91手机助手、360手机助手等)+ USB 线方式拷贝到采集器,经过野外工作过程采集数据之后,再导入桌面系统进行综合整理。
2、硬件环境目前支持的Android操作系统版本是2.2及以上。
屏幕:必须支持多点触摸。
二、AoRGMap安装1. 在PC电脑上安装Android助手程序(豌豆荚2.0或更高版本、91手机助手等),现以豌豆荚(2.6版本)的安装为例:安装完成后,启动豌豆荚应用程序:2. 使用USB数据线连接PC与嵌入式设备(必须步骤);3. 根据豌豆荚的提示等待PC自动安装手机驱动程序(同一个手机第二次连接同一台PC时会自动跳过此步骤),以下为某型号为例:4. 自动安装手机上的Android 助手软件的客户端:5. 在豌豆荚中单击左侧的“应用和游戏”,选择“已安装的应用”,在右侧界面上方单击“安装新应用”按钮:6. 选择AoGISRuntime2.apk(Android版本为2.2、2.3、3.0等)和AoRGMap.apk,或者选择AoGISRuntime4.apk(Android版本为4.0以上)和AoRGMap.apk,并安装:7. 在豌豆荚首页中选择“SD卡管理”,将Android原型库“AoGIS”文件夹拷贝到SD 卡根目录(/mnt/sdcard/),同样将Android字典库“AoRGMap”拷贝到文件夹SD卡根目录(/mnt/sdcard/):三、野外手图转出到Android采集器1. 利用DGSInfo系统,设计好路线后,生成野外手图,将数据导出到Android采集器,生成路线命名的文件夹。
野外路线整理过程中的注意事项-RGMAP技术在区域地质调查中的运用
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野外路线整理过程中的注意事项-RGMAP技术在区域地质调查
中的运用
野外路线整理过程中的注意事项-RGMAP技术在区域地质调查中的运用
野外路线上各要素内容是数字化区域地质填图(RGMAP)工作中最基本信息.在野外数字化信息采集过程中对各要素的描述规范统一是数字化地质成图的重要条件,也是体现数字化区域地质调查特色与效果的最好表现形式.笔者对野外路线整理过程中的实际工作体会进行了总结,意在为初始从事RGMAP技术的同行们提供借鉴.
作者:李永飞施彬卞雄飞LI Yong-fei SHI Bin BIAN Xiong-fei 作者单位:李永飞,卞雄飞,LI Yong-fei,BIAN Xiong-fei(沈阳地质矿产研究所,辽宁,沈阳,110033)
施彬,SHI Bin(湖北省地质调查院,湖北,武汉,430022)
刊名:地质与资源ISTIC英文刊名:GEOLOGY AND RESOURCES 年,卷(期):2008 17(3) 分类号:P622 关键词:RGMAP技术区域地质调查 PRB过程路线整理。
RGMap-Android版操作步骤
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Android版数字地质填图系统AoRGMap(测试版)操作说明一、概述1.1 系统功能Android(安卓)是目前嵌入式设备使用的主流操作系统,广泛应用于各种嵌入式智能设备中,性价比较高。
将数字填图系统移植到Android平台上是必然的趋势。
项目组经过近半年的努力,已经开发完成基于安卓的公益性基础GIS平台原型,并在其基础上开发了Android 版数字地质填图系统AoRGMap。
相比之前基于Windows嵌入式操作系统的数字填图软件,基于Android的操作更简单,使用更灵活,设备的选择更多样,更具备推广价值。
目前,AoRGMap测试版主要提供GPS定位、路线数据采集等功能。
AoRGMap系统的基本流程是:先由桌面系统准备手图数据,转成Android可识别格式,并通过同步软件(如豌豆荚、91手机助手、360手机助手等)+ USB 线方式拷贝到采集器,经过野外工作过程采集数据之后,再导入桌面系统进行综合整理。
1.2 硬件环境目前支持的Android操作系统版本是2.2、2.3、3.0。
屏幕:必须支持多点触摸。
二、AoRGMap安装到采集器1. 在PC电脑上安装Android助手程序(豌豆荚2.0或更高版本、91手机助手等),现以豌豆荚(2.6版本)的安装为例:安装完成后,启动豌豆荚应用程序:2. 使用USB数据线连接PC与嵌入式设备(必须步骤);3. 根据豌豆荚的提示等待PC自动安装手机驱动程序(同一个手机第二次连接同一台PC时会自动跳过此步骤),以下为某型号为例:4. 自动安装手机上的Android助手软件的客户端:5. 在豌豆荚中单击左侧的“应用和游戏”,选择“已安装的应用”,在右侧界面上方单击“安装新应用”按钮:6. 选择AoGISRuntime.apk和AoRGMap.apk,并安装:7. 在豌豆荚首页中选择“SD卡管理”,将Android原型库“AoGIS”文件夹(GeoColor.GIS、GeoPoint.GIS等)拷贝到SD卡根目录(/mnt/sdcard/),同样将Android字典库“AoRGMap”拷贝到文件夹SD卡根目录(/mnt/sdcard/):三、野外手图转出到Android采集器1. 利用DGSInfo系统,设计好路线后,生成野外手图,将数据导出到Android采集器,生成路线命名的文件夹。
RgMap
![RgMap](https://img.taocdn.com/s3/m/3a8e5f1910a6f524ccbf8560.png)
电脑软件目录设置
自建目录
掌上机软件安装、运行
掌上 机
掌上软件
(二) 创建地理底图
电脑软件
(三)设计野外路线
右键创建 左键结束
CF卡位置
6、在PRB工程--野外手图转 到CF卡--确定(或采用连接线)
复制至掌机
(四)掌上机野外数据录入
1.
打开程序及野外手图
图元选择
画曲线结束 取消画曲线 输入一个点坐标
绘制路线剖面图(素描) 移动点位置
(五) 数据整理
1.
数据入库
2.
初步生成实际材料图
地质点 路线地质
3.
绘制地质界线,完成实际材料图 将各种地质体定义为区,充填颜色或花纹 实际材料图导出地质图
4.
5.
Emai l
日程
重启
开始
选择程 序
长按相当 于鼠标右 键
输入法选择
关闭/打开 输入法
4. 处理流程
建立图幅地理底图
设计路线
掌上机录入点上、点间地质,界 产状 样品 照片 素描
掌上机PRB数据备份及导入手图库 PRB实际材料图野外连图及地质体的形成 完成数字地质图
5. 软件系统
掌上 机
电脑
2. 设置地图参数
3. 设置GPS
等待5分钟
4. 地质点内容录入(P)
5. 地质点记录修改
6. 点间地质内容录入(R )
R
7.在野外需要输入的其它内容 界线录入(B) 产状 样品 照片
8. 数据保存与格式转化
9. RgMap的其它操作
放大图形 缩小图形 将目标移动至中心 显示全图 刷新屏幕 工具条翻页
周口店野外地质实践教学讲座
矿产野外数据采集系统介绍
![矿产野外数据采集系统介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/9aa4ea9b312b3169a551a432.png)
2.4 工程(编录)野外数据采集
2.4.1 槽探工程(编录)数据采集 2.4.2 坑道工程(编录)数据采集 2.4.3 钻探工程(编录)数据采集 2.4.4 浅井(小圆井)工程(编录)数据采集
2.4.3 钻探工程(编录)数据采集
(1) 钻孔基本信息 的录入
(2)钻孔地质数据录入的原则
? A.必须先录入回次库。 ? B.回次数据录入后,才能输入分层库。 ? C.其它数据只有在回次库和分层库有数据的情
数据录入的顺序必须遵循以下基本原则:
A.必须先录入导线库。 B.导线数据录入后,才能输入分层库。 C.其它数据只有在导线库和分层库有数据的情况下,才能输 入数据。这是因为采样、素描、产状、刻槽必须在某一导线 号和某一分层号进行数据采集的。 D.掌基本(掌子面基本信息)、掌分层(掌子面分层数据)、 掌刻槽(掌子面刻槽数据)、掌产状(掌子面产状)的操作 与C的原则一致。
2.4.1 槽探工程(编录)数据采集
(1)探槽基本信息 的录入 (2)探槽地质数据录入 (3)探槽坐标系与取值约定 a.导线库 的录入 b.轮廓库的录入 c.分层库的录入 d.刻槽样 的录入 e.采样库 的录入:标本、原生晕等 f.产状库 的录入 g.照片的导入
2.4 工程(编录)野外数据采集
1.槽探工程(编录)数据采集 2.坑道工程(编录)数据采集 3.钻探工程(编录)数据采集 4.浅井(小圆井)工程(编录)数据采集
数字固体矿产 野外数据采集系统介绍
张海涛 20030312
介绍提纲
一、系统的构成安装与启动 二、桌面系统(MEMapGis)的操作 三、野外数据采集系统(MEMap)的操作
一、系统的构成安装与运行
数字固体矿产野外数据采集系统
数
DGSS-数字填图部分操作
![DGSS-数字填图部分操作](https://img.taocdn.com/s3/m/c1d84c15777f5acfa1c7aa00b52acfc788eb9f7b.png)
四 桌面PRB数据整理(总图)
PRB数据统计工具:
(1) 采样样品分类数量统计
(2) 路线工作量统计,包括统计5(25)万图幅 下所有2.5(10)万路线的功能。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四 桌面PRB数据整理(剖面)
新建剖面
四 桌面PRB数据整理(剖面)
打开剖面(两种方式)
对话框方式
剖面控制台方式
四 桌面PRB数据整理(剖面)
注意:该方法为逐条赋属性,并且还要判断线方向,当线较多 时,工作量较大,目前已不常使用。可以等到地质体区文件的 属性赋值后,利用“自动赋左右地质体代号”的功能统一处理。
五 实际材料图
实际材料图属性编辑工具:
(2) 地质面实体赋属性(R属性提取到geopoly):
具体方法为将两个先图层处于编辑状态,然后依次选择路线实 体(R过程)和需要赋值的地质面实体。该过程是为地质面实体填 写“地质代号”等信息的主要手段。
利用mapgis基本工具整饰路线数据:
由掌上机直接转入的野外原始数据往往比较粗糙,影 响图面美观。常见问题及相应图元整饰功能如下:
点位明显不准。 流线锯齿过多。 曲线上点过密。 线段距离过大或压盖。
(慎用)
建议在掌上机绘制线条时采取“折线”方式。
四 桌面PRB数据整理(手图)
进行野外路线工作量统计及自检:
15
D1044
各项目可根据自身项目的具体情况自定义路线号与地质点号的分配规则。
二 新建野外手图
步骤② :新建野外手图工程 两种方式:
对话框方式
控制台方式
二 新建野外手图
步骤③ :转为掌上机数据
二 新建野外手图
步骤③ :转为掌上机数据
三 掌上机数据采集(Rgmap)
RGMAP 数字区域地质调查方法及应用
![RGMAP 数字区域地质调查方法及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/4b7efd69af1ffc4ffe47ac4c.png)
译处理与定位 能力 , 制作 精度 和可信 度更 高的遥感
地质 图和各种 专题 图件 。
2 2 数 据采集与输入 .
步骤 : ) ( 数据编辑 与修 改 。R MA 1 G P支 持对 空 间及 属性数据进 行编辑修改 , 如可 以从区域上考 虑地层 的总体 出露特征来修改局 部界线 的走 向, 图面更 使
R M P系统 , 将地 形 图作 为 背 景 资料 供 野外 地 G A 需
脑 、 O P Q iA 外 置 G S 数 码相 机 、 CMA Q P P、 扫描 仪 或
数字 化仪 。 软件基 础为 R M P系统 软 件 ( 括 野 外采 集 G A 包 系统 R M P 8 O 室 内 桌 面 系 统 R M P I ) G A 35 、 G A GS ,
理
工
学
院
学
报
20 04经
数 据 转换
数 字 地 形 图
(或 DEM )
路 线 手 图
格 式 转 换 图幅P B R 库 、剖 面 库
综 合 剖 面 与 柱 状 图
遥 感影 像
地 图 质 压
专 题 图
历 史 专 题 图
_ 格式 _ J 十
遥感地质图 ——_ I实测剖面 _ J
理想 的选择 。它操作 相对 简单 , 以通过扫描 后利 可 用相关的矢量化软 件( aG S亦可 ) MpI 或直 接用数字 化仪进行跟 踪输 入 。地 学 数据 大 都是 与空 间位 置 有关 的 , 而这些空间数据 是通 过特定 的坐标 系统来 定位 的 , 同的数字填 图系统对 地理底 图的标 准也 不 有特定 的规范要求 , 如投 影类 型 、 坐标系类 型 、 数据
gps-RTK野外数据采集方法
![gps-RTK野外数据采集方法](https://img.taocdn.com/s3/m/9fbe1b09fc4ffe473368abe9.png)
2.接收设备的检验 接收机的一般检验有以下几个方面: (1)接收机及天线型号应与标称一致,外观应良好; (2)各种部件及其附件应匹配、齐全和完好;紧固的部 件应不得松动和脱落; (3)设备使用手册和后处理软件操作手册及磁(光)盘
应齐全;
(4)接收机的检定按CH 8016执行,并应在有效的使用周 期内。
2016/8/31
9
RTK地形测量外业观测记录采用仪器自带内存卡和测量
手簿,记录项目及成果输出包括下列内容:
(1)转换参考点的点名(号)、残差、转换参数; (2)参考站、流动站的天线高、观测时间; (3)流动站的平面、高程收敛精度;流动站的2000国家大 地坐标、平面和高程成果数据。
2016/8/31
10
四、作业流程
首先架设基准站, 在确保各部件连接正确后,开机并
求取工区参数(对于较大地区,应分区求取参数,相邻分区
应不少于两个重合点)。由于GPS平面使用的是WGS-84坐标 系统, 高程使用的是椭球高,而我们实际工作中,坐标系统
一般为1954北京坐标系或1980西安坐标系,高程也都要求
是水准高程,所以要进行平面和高程两部分的参数求取。
2016/8/31
3
一、GPS-RTK地形测量优点
(1)作业效率高。 (2)定位精度高,数据安全可靠,没有误差积累。 (3)降低了作业条件要求。 (4)RTK作业自动化、集成化程度高,测绘功能强大。 (5)操作简便,容易使用,数据处理能力强。
2016/8/31
4
二、仪器设备的准备
1.RTK测量接收设备
2016/8/31
11
外业测量存储的文件是专用的数据库文件, 不可直接 用来给成图软件调用, 用“测点成果输出”功能可以把原 数据文件转换为用户所需要的格式, 转换后的格式与所用 软件格式相一致,结合外业的草图, 可快速地完成数字化
数字化地质填图操作(野外部分)
![数字化地质填图操作(野外部分)](https://img.taocdn.com/s3/m/800bf10d561252d381eb6e4c.png)
数字区域地质调查主要工作流程为:资料收集、背景数据准备→野外总图库创建→野外手图创建→野外数据采集→桌面PRB数据整理(包括野外手图数据整理、野外采集数据导入野外总图库)→实际材料图制作→编稿原图(地质图)制作→地质图空间数据库建库→资料汇交。
1 资料收集、背景数据准备1.1 资料收集收集前人资料的目的是全面了解掌握前人对调查区基础地质、矿产地质、环境地质、灾害地质、水文地质、工程地质等方面的调查和研究现状,总结前人的工作成果,找出存在的问题,确定进一步野外工作的主攻方向。
收集的主要内容包括:调查区已有的区域地质调查报告、地质图及说明书,以便了解工作区区域地质总体特征;调查区所有的综合或专项调查的科研报告、专着、研究论文等,特别是最新的、总结性的资料,以便迅速了解前人的工作全貌;调查区内已有的各种实物资料,如岩石标本、矿物标本、化石标本、钻孔岩心、各类岩石薄片等,以便迅速建立调查区有关地质实体的感性认识;不同时代形成的地质资料,以便进行综合分析,从而对前人的填图单位进行合理的归并和重新厘定;调查区人文、地理、气候、交通等方面资料,详细了解调查区野外工作条件,为野外工作开展提供必要的有关地形、道路、物质供应、居住等背景资料。
1.2 背景数据准备数字填图工作需要数字化的地形图资料,因此要根据工作的需要收集合适比例尺的数字地形图数据或纸介质地形图作为数字填图中背景图层所需要的数字化地理底图。
如果收集到的是纸介质的地形图,需要将地形图数据扫描成数字图像,然后在MapGIS软件中进行矢量化,形成可以使用的数字化地形数据。
如果收集到数字化的地形图数据,将数据转换为数字填图所需要的MapGIS数据格式。
数字填图系统对于作为背景图层的地理底图数据有一定的要求,这些要求是:①数据的单位为米;②坐标系类型为北京54/西安80平面直角坐标系;③投影类型为高斯-克吕格投影,对于比例尺没有特殊的要求。
为了满足以上要求必须对数字化的地形数据进行处理。
数字填图系统RGMAP基本操作
![数字填图系统RGMAP基本操作](https://img.taocdn.com/s3/m/00be7e0016fc700abb68fc82.png)
地形数据
安 装 后 文 件 位 置
程序位置
默认安装目录
数字填图程序的安装默认路径是C:\Program Files\RgMapPC 在数字填图程序中修改系统目录:工作目录D:\RGMAPPING\ 矢量字库目录C:\PROGRAM FILES\RGMAPPC\CLIB 系统库目录C:\PROGRAM FILES\RGMAPPC\SLIB 系统临时目录C:\PROGRAM FILES\RGMAPPC\TEM注
数字填图系统主要功能
地质路线野外数据采集系统
野外数据采集系统从野外数据采集拓展到整个数字填图过程, 系统功能从数据处理拓展到数字填图过程定量质量评价; 野外数据采集系统底层具有在不同PPC、HPC和平板电脑上运行 具有运行效率高、稳定等特点;提供丰富的图示图例库,满足 地质专业的图示需求。在CE平台上,实现了数字填图所需基本 GIS基本功能(GPS定位、路线采集、素描); 具有先进的数据组织和压缩技术,一次可以调入符合野外调查 的整幅国际分幅地理数据和其他数据;实现遥感影像在Windows XP/NT/2000与 WINDOWS CE 一体化的配准。遥感图像及各种多 源数据与数字填图系统的一体化整合。
2.2 数字地形资料准备
2.2.2 由专门制图人员在MAPGIS系统中对 填图所需比例尺的地形图进行数值化处理。 2.2.3 对MAPGIS形成的点、线、面数据, 按照一定要求进行投影转换。推荐的1:10万 地形数据转换参数:比例尺分母为100000, 单位为米或毫米,坐标系类型为平面直角坐 标系统,投影类型为高斯-克吕格投影,椭 球参数为北京54/克拉索夫斯基(1940)椭球。
数字地质填图工作流程
地质填图工作程序
区域地质调查一般遵循 •组队 •收集资料 •野外踏勘、设计编审 •野外调查、野外验收 •资料整理、图件编制、报告编写 •成果验收、成果出版 •资料归档与汇交等程序。
rgmap软件使用说明
![rgmap软件使用说明](https://img.taocdn.com/s3/m/0a9d2456f7ec4afe04a1df71.png)
5.2 罗盘 GPS 连接设置( 连接设置(蓝牙连接) 蓝牙连接)
1)首先我们需要在平板电脑上“我的设备”——“控制面板”——Bluetooth 设备属 性设置——搜寻蓝牙设备如下图:
图 5.2.1 蓝牙管理器 2)其次,打开平板电脑中的“本地磁盘(localdisk) ”——“蓝牙串口(文件夹) ”— —“BT2COM 属性”——“快捷方式” ,在其中“位置”对话框中输入已 搜寻到蓝牙设备的 序列。如图:
- 16 -
图 5.2.2BT2COM 属性
图 5.2.3BT2COM 属性-快捷方式对话框 3)点击“OK”按键,然后创建蓝牙串口,具体操作是:打开平板电脑中“本地磁盘” ——“蓝牙串口文件夹”——“蓝牙串口”——进入串口虚拟界面——输入“0000”PIN 验 证码,平板电脑就自动虚拟蓝牙串口, (一般是 com6) 。如图:
- 14 -
图 5.1.2 内置 GPS 设置 b、连接外置罗盘 GPS,其端口编号可以设置,一般是 COM6,如同 5.1.3.
图 5.1.3 罗盘 GPS 参数设置 “采点设置”可以设置 GPS 自动采点的方式,可以选择按照时间间隔自动采点和按照 距离间隔自动采点两种方式。一般采取距离间隔方式。 设置完毕后点击“确定”保存。
图 6.0.6 影 显示
- 27 -
7 图层代号说明
外 PRB 过 程 图层 说明 实体名图 层代号 空间属 性 属 性
地质路线
ROUTE
LINE
地质点(P)
GPOINT
POINT
分段路线 (R)
ROUTING
LINE
外 数据 采集
点间界线 (B)
BOUNDARY
LINE
路线调查操作步骤
![路线调查操作步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/4a11ebef76eeaeaad0f3302d.png)
路线调查操作步骤2.3地质路线野外数据采集系统操作现以GETAC型掌上机说明地质路线野外数据采集操作。
2.3.1打开掌上机运行程序在掌上机按下图从左到右、从上至下的顺序找到程序RGMAP执行文件并运行。
2.3.2打开野外手图按下图从左到右、从上至下的顺序操作可在掌上机中打开野外手图。
具体操作:程序运行后,在第一个对话框中输入当天的路线号和第一个地质点号,点击OK,在弹出的对话框中点击手图并在下拉菜单中选择打开地图,选择要工作的地质路线号,点击便打开野外手图并可进行地质路线的操作。
2.3.3GPS操作野外路线地质要素采集,必须首先确定其空间位置,通常采用GPS自动定位的方式实现。
首先启动GPS并设置参数:按左下图依次点击编辑/GPS/参数设置,在弹出的如右下图所示对话框中对GPS串口及波特率进行设置,GETAC机型内置普通GPS,其串口为COM2,波特率4800。
不同机型的掌上机GPS的配置及其参数设置不同,具体参照有关说明。
然后进行GPS信息采集及定位,按下图操作编辑/GPS/普通GPS连接(若为罗盘GPS,可选择罗盘GPS连接),在弹出的如右下图对话框中,若时间编辑框的时间在跳动,说明GPS已连通,待X,Y值基本稳定后即可进行GPS手工采点,便可在野外手图中确定当前位置并自动居中显示。
G PS误差校正:在某一地区工作,应对GPS 进行误差校正,校正所需的系统误差参数值由目标点处采集的GPS值与标准坐标值的差的均值形成,目标点标准坐标值最好是在测绘部门收集的工作区范围内的地形图三角点或GPS控制点坐标值。
据经验,一般1幅1:5图幅均匀择取4个校正点可满足其精度。
误差校准参数录入操作:在程序运行后的第一个对话框,点击GPS 误差校准值,在弹出的对话框中输入GPS系统误差值。
2.3.4野外路线数据采集操作(PRB过程)数字野外路线地质数据的采集要素和传统地质路线内容一致,包括地质点、地质界线、地质路线、样品、素描、产状、照片等等。
RgMap数字填图图解说明(TG)20040626
![RgMap数字填图图解说明(TG)20040626](https://img.taocdn.com/s3/m/7188b25077232f60ddcca1e7.png)
《数字区域地质调查系统》数字填图野外数据采集用户操作指南(RGMAP(TG))(本稿最后完成日期:2005年3月5日)中国地质调查局发展研究中心目录1程序和数据传输到平板电脑 (1)2打开程序 (3)3打开地图(装入野外手图) (5)4工具栏按钮介绍 (6)5 GPS操作 (7)5.1 启动GPS (7)5.2 GPS信息浏览及定位 (8)5.3关闭GPS (9)5.4 GPS系统误差校正值输入 (9)6打开影像(遥感、数字高程模型)文件 (10)7图层代号说明 (12)8添加(新增)地质点 (14)8.1添加(新增)地质点方法一 (14)8.2添加(新增)地质点方法二 (15)9添加(新增) “分段路线” (16)9.1添加(新增) “分段路线”方法一 (16)9.2添加(新增) “分段路线”方法二 (18)10添加(新增) “点和点间界线” (20)10.1添加(新增) “点和点间界线”方法一 (20)10.2添加(新增) “点和点间界线”方法二 (21)11添加(新增) “产状” (23)11.1添加(新增) “产状”方法一 (23)11.2添加(新增) “产状”方法二 (24)12添加(新增) “照片 (25)12.1添加(新增) “照片方法一 (25)12.2添加(新增) “照片方法二 (26)13添加(新增) “素描” (28)13.1添加(新增) “素描”方法一 (28)13.2添加(新增) “素描”方法二 (33)14添加(新增) “化石” (34)14.1添加(新增) “化石”方法一 (34)14.2添加(新增) “化石”方法二 (36)15添加(新增) “采样” (38)15.1添加(新增) “采样”方法一 (38)15.2添加(新增) “采样”方法二 (39)16 编辑浏览PRB过程 (40)16.1 编辑浏览地质点 (40)16.2 编辑浏览分段路线 (41)16.3 编辑浏览地质界线 (42)16.4 编辑浏览产状 (43)16.5 编辑浏览照片 (44)16.6 编辑浏览素描 (45)16.7 编辑浏览化石 (46)16.8 编辑浏览采样 (47)17自由图层(FREE)使用方法 (49)17.1 FREE.WT 自由点图层的使用 (49)17.2 FREE.WL 自由线图层的使用 (50)18新增地球化学过程 (51)18.1添加(新增)地球化学岩石测量数据采样点 (51)18.2添加(新增)地球化学土壤沉积物测量数据采样点 (52)18.3添加(新增)地球化学水系沉积物测量数据采样点 (54)18.4添加(新增)重砂数据采样点 (55)19编辑地球化学过程 (56)19.1编辑地球化学岩石测量数据采样点 (56)19.2编辑地球化学土壤沉积物测量数据采样点 (57)19.3编辑地球化学水系沉积物测量数据采样点 (58)19.4编辑重砂数据采样点 (59)20键盘输入坐标定点 (60)20.1 按经纬度输入点 (60)20.2 按高斯坐标输入点 (61)21线编辑 (62)22点编辑 (64)23按当前图层范围全屏显示 (66)24保存文件 (67)25文件备份 (68)26系统设置 (69)27地图设置 (70)28转出PC数据 (70)29数据传输到桌面系统 (71)1程序和数据传输到平板电脑(1)将桌面系统生成的掌上机数据拷贝,通过连接线传输到掌上机。
RGMAP(剖面数据野外采集)
![RGMAP(剖面数据野外采集)](https://img.taocdn.com/s3/m/8b7185aaf524ccbff1218473.png)
四、剖面数据导入桌面系统、整理、备份
整理
真厚度计算
(1) 按下列菜单 , ,按 下图打开“剖面编 辑与计算菜单”。 弹出数据录编辑主 界面。在数据录编 辑主界面上,按真 厚度计算按钮
四、剖面数据导入桌面系统、整理、备份
上述操作后 系统自动计 算分层厚度。 分层厚度的 产状选取是 按就近原则 选取来计算 该层的厚度。 计算完毕, 在厚度计算 框中自动填 入计算结果。
四、剖面数据导入桌面系统、整理、备份
掌上机目录 桌面目录
在掌上机找到剖面 数据所在的目录, 并将其通过传输线 或者CF卡、拷贝 到桌面任一目录 。
四、剖面数据导入桌面系统、整理、备份
2、程序导入 :执行“剖面数据导入” 菜单,选择CF卡上的剖面号目录,也 可把他先考在任一硬盘上然后选择。 剖面自动考入后,会显示”剖面数据 拷贝成功“对话框,按”确定“即可。
④在同一层中,遇到褶皱 如背斜、向斜,必须在轴 部分开,分段输入实测剖 面数据,也就是分段不分 层记录,目的是为计算机 提供正确的剖面厚度计算 等数据处理。
褶皱轴
80 2
Байду номын сангаас
1 100
50
导线号 0-1 0-1 0-1 0-1
分层号 0 1 1 2
二、创建新剖面
执行上述操 作步骤打开 剖面程序
二、创建新剖面
注:剖面图生成编绘后就不需要再生成,以 免被覆盖,直接选择剖面图进行编绘即可。
五、编绘剖面图及柱状图
剖面柱状图 绘制:点击 “生成柱状 图”菜单, 系统弹出绘 制剖面柱状 图的参数对 话框,进行 参数选择后 点 击 “ OK” 即 可。
五、编绘剖面图及柱状图
程序自动生成 柱状图后利用 系统的一些交 互矢量化工具 进行柱状图的 编绘。也可进 行每层岩石花 纹数据输入, 程序自动充填 岩性花纹。
数字填图系统新版(RgMap2.0)操作手册
![数字填图系统新版(RgMap2.0)操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/035d51c37e21af45b307a8c3.png)
版本1.0.0数字地质填图系统(RGMap2.0)操作手册中国地质调查局发展研究中心2020.04目录1概述 (1)1.1软件简介 (1)1.2基本功能 (2)1.3运行环境 (3)2系统安装 (3)2.1手机助手安装 (3)2.2系统安装 (4)2.3字典配置 (5)3打开系统 (7)3.1系统登录 (7)3.2视图说明 (9)3.3通用工具按钮 (9)4野外手图 (10)4.1底图准备 (10)4.2用户登录 (12)4.3用户信息 (14)4.4打开地图 (14)4.5图层控制 (15)4.6保存地图 (15)4.7关闭地图 (15)4.8采集规范设置 (15)4.9地图参数 (16)4.10系统设置 (17)4.11野外路线数据采集 (19)4.12实测剖面数据采集 (52)4.13地球化学数据采集 (87)4.14地质遗迹数据采集 (94)4.15工程水文数据采集 (96)4.16工具集 (97)4.17云服务 (104)4.18野外数据导入到桌面系统 (112)5在线地图 (116)6.1新建任务 (116)6.2我的任务 (118)6.3保存任务 (120)6.4关闭任务 (120)6.5底图管理 (120)6.6图层管理 (121)6.7点编辑 (123)6.8线编辑 (128)6.9面编辑 (132)6智能空间 (133)6.1用户工作空间数据服务 (133)1概述本操作手册适用于数字填图系统2.0.0版本(以下简称RgMap2.0)1.1软件简介RgMap2.0是在数字填图系统android版(简称RgMap1.0)基础之上,为地质调查在线化和提升系统性能的需求而开发的升级版本,实现数字填图系统从“终端”向“云端”的升级。
RgMap2.0以野外数据采集和信息服务为主体。
在实现GPS导航定位、野外路线、地球化学、实测剖面等野外数据采集功能基础之上,基于地质调查智能空间平台实现基础地理、地质、非结构化数据挖掘文本等信息离\在线服务功能,便捷化、数字化野外地质调查数据采集过程,丰富和提升数据采集过程中的信息服务内容和服务能力。
野外数据采集步骤
![野外数据采集步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/a4276d20f242336c1eb95e67.png)
1.草图法数字测图的流程:外业使用全站仪测量碎部点三维坐标的同时,领图员绘制碎部点构成的地物形状和类型并记录下碎部点点号(必须与全站仪自动记录的点号一致)。
内业将全站仪或电子手簿记录的碎部点三维坐标,通过CASS传输到计算机、转换成CASS 坐标格式文件并展点,根据野外绘制的草图在CASS中绘制地物2.全站仪野外数据采集步骤①置仪:在控制点上安置全站仪,检查中心连接螺旋是否旋紧,对中、整平、量取仪器高、开机。
②创建文件:在全站仪Menu中,选择“数据采集”进入“选择一个文件”,输入一个文件名后确定,即完成文件创建工作,此时用来保存采集到的坐标数据。
③输入测站点:输进入数据采集之输入数据窗口,按提示输入测站点点号及标识符、坐标、仪高,后视点点号及标识符、坐标、镜高,仪器瞄准后视点,进行定向。
④测量碎部点坐标:仪器定向后,即可进入“测量”状态,输入所测碎部点点号、编码、镜高后,精确瞄准竖立在碎部点上的反光镜,按“坐标”键,仪器即测量出棱镜点的坐标,并将测量结果保存到前面输入的坐标文件中,同时将碎部点点号自动加1返回测量状态。
再输入编码、镜高,瞄准第2个碎部点上的反光镜,按“坐标”键,仪器又测量出第2个棱镜点的坐标,并将测量结果保存到前面的坐标文件中。
按此方法,可以测量并保存其后所测碎部点的三维坐标。
3.下传碎部点坐标:完成外业数据采集后,使用通讯电缆将全站仪与计算机的COM 口连接好,启动通讯软件,设置好与全站仪一致的通讯参数后,执行下拉菜单“通讯/下传数据”命令;在全站仪上的内存管理菜单中,选择“数据传输”选项,并根据提示顺序选择“发送数据”、“坐标数据”和选择文件,然后在全站仪上选择确认发送,再在通讯软件上的提示对话框上单击“确定”,即可将采集到的碎部点坐标数据发送到通讯软件的文本区。
4.格式转换:将保存的数据文件转换为成图软件(如CASS)格式的坐标文件格式。
执行下拉菜单“数据/读全站仪数据”命令,在“全站仪内存数据转换”对话框中的“全站仪内存文件”文本框中,输入需要转换的数据文件名和路径,在“CASS坐标文件”文本框中输入转换后保存的数据文件名和路径。
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地理注释
DILIZT
点
地理线状
DILIARC
弧段
地理面状
DILIPOLY
多边形
历史
遥感图像解释图
遥感地质解释图
遥感地质图
历史地质图
编稿地质图
地质界线
GEOLINE
ARC,所有地质界线
GEO_LMAP
地质(面)实体
GEOPOLY
POLYGON, 所有地质(面)实体
GEOPOLY_MAP
地质(点)实体
GEOLABLE
PRB的基本过程、支配这些过程组合的规则及运用整个PRB过程的公共机制是PRB过程的三个主要要素。
PRB基本过程:地质点POINT过程、分段路线ROUTING过程、点间界线BOUNDARY过程。
地质点POINT(P)过程是指野外路线所通过的地质界线,重要接触关系,重要地质构造,或重要地质现象等进行地质观测点控制的过程。地质观测点的密度按有关技术要求执行。
PRB字典:野外数据采集系统提供了三种类型词典:PRB一般术语字典(2级查找)、PRB野外记录结构化描述字典(1级查找)、PRB规范结构化填空补缺式描述字典(1.5级查找)。
A通常划分
B特例划分
PRB扩展机制:
在PRB过程中,还有一些采样过程,这些采样过程包括产状、化石、素描、照片、样品的数据采集。约定采样过程全部隶属R过程。其采样过程的编码与R过程一致。
现实世界的地质现象是经地质学家在野外调查、将实际观测结果作为具有描述性信息的地质对象(点、线、面等)记录在地图上或笔记簿上。野外数据的获取技术就是这个过程的数字化过程。我们把野外路线观测的地质体的地理表示和描述性的信息,用地质点(POINT)、分段路线(ROUTING)、点和点间界线(BOUNDARY)的数据模型,结构化的储存在空间数据库中的过程称为PRB过程。它把把野外路线观测描述的地质现象的复杂过程抽象为PRB过程。这个过程的建立不但第一次把野外路线观测的过程实现了精确的定量化描述,而且实现了用简单明了的数据模型取代前期需要用极为复杂、且过程繁杂的野外采集数据模型。
文档编号
密级
内部文档
日期
2001/08/28
数字填图系统
计算机辅助区域地质调查(RGMAP)系统
用户操作说明书
中国地质调查局
2001年8月
中国地质调查局
Add: 北京市学院路31号中国地质调查局
Tel: 010-8ห้องสมุดไป่ตู้329125;82329454;82329455
Fax: 010-82329125 Code: 100083
(4)进入野外PRB过程。在基于3S技术、正射影像图与GPS辅助定位的图形界面的掌上机区调野外数据采集系统上,通过提供的PRB过程和PRB过程模型,对连续的野外地质路线观测和观察,取全、取准野外各项原始地质资料。空间数据掌上矢量化、点状实体符号化、属性结构化存储。PRB过程是主流程。
(5)进入野外驻地PRB过程。其过程是把野外路线的单个PRB过程转入野外手图库,进入野外手图库后,在PC数字填图系统上,首先进行行业标准化进程。数据交换,当天野外数据进库、路线总结,局部N个PRB地质连图等。完成当天野外工作。
(8)4-7步循环至填图工作结束。
(9)在PC数字填图系统上,生产新的多D产品:数字地质图、各种专题图、国家级空间数据库。
前期PRB过程
测区已有的多D产品整合在统一空间上
PRB初期过程
建立测区(或图幅)的电子字典库
野外PRB过程
PRB过程和PRB过程模型,对连续的野外地质路线观测和观察,取全、取准野外各项原始地质资料。
数字填图PRB过程流程原形模型
图1地质调查与填图信息数字化采集技术流程
内置GPS PRB主过程
1.3 区调野外数据采集PRB过程
系统连续的地质路线观测,是区域地质调查必要的最基本的方法,是任何其它方法所不能代替的。因此,野外地质路线观测是区域地质调查最基础的工作按照野外工作不同阶段的划分,野外地质观测路线,基本可划分为踏勘路线、系统观测路线和检查路线。
1.4野外数据采集规程
1.4.1野外观测数据采集图层划分
类别
图层内容
图层名称
图层含义
图层类型
备注(注释图层)
野外路线图层
野外路线图层
GROUTE
野外计划路线与信息
弧段
地质点P图层
GPOINT
地质定点位置与信息
点
分段路线R图层
ROUTING
分段路线长度、方向等信息
弧段
地质界线B图层
BOUNDARY
地质界限与信息
分段路线ROUTING(R)过程是两个地质观测点之间的实际分段路线描述记录的控制过程。该实际路线根据两个地质观测点之间的内容和变化来进行分段描述,该变化可以是两个地质实体的界线、也可以是一个地质实体的内部变化。
点和点间界线BOUNDARY(B)过程是依赖于ROUTING过程。它是对两段ROUTING之间的界线来进行分段描述。同ROUTING一样,该界线可以是两个地质实体的界线、也可以是一个地质实体的内部变化界线。BOUNDARY过程在室内PRB过程中,是地质连图的重要依据。
POINT所有地质(点)实体(不含下面的图层)
GEOLAB_MAP
产状
ATTITUDE
POINT
ATTI_MAP
化石
FOSSIL
POINT
FOSSILMAP
样品
SAMPLE
POINT
SAM_MAP
素描
SKETCH
POINT
SKETCH_MAP
照片
PHOTO
POINT
PHOTO_MAP
地质横剖面线
CROSS
过程组合的规则:地质点P过程是PRB过程的核心。分段路线ROUTING过程、点间界线BOUNDARY过程必须隶属P过程。
一个P过程可以有1个至N个R过程,0个至n个B过程。
一个R过程必须有1个或1个以上的B过程。如果1个P程只有一个R过程,则B过程可以没有。
PRB过程的公共机制:PRB划分、PRB字典与扩展机制。
WWW:
1、数字填图技术流程与规程
2、HP688(HP720E)硬件指标简要说明
3、数字填图野外调查PRB前期与初期的基本数据准备
4、地质路线野外数据采集系统操作说明
5、野外剖面数据采集系统及数字剖面系统操作说明
6、数字填图桌面系统操作说明
7、问题解答
附件一 岩石花纹库编码表
(2)GIS技术是野外数据采集软件的重要基础:支持一定的图形能力的微软公司的WinCE发布后,才使野外数据采集系统在掌上机上真正实现了空间数据的显示、编辑能力,并提供符合流行的 GIS软件格式的数据输出能力。WinCE从1.0 到3.0给开发级用户提供了开发专业级的开发平台。不但能够面向野外现场开发,而且使掌上机与桌面的GIS系统一体化更高。
空间定位是数字填图基础的基础。传统作法是带比填图比例尺精度至少高—倍的地形图或航片进行目视定位。九十年代中期建成的由24颗卫单组成购 GPS系统可为全球任意地点、任意多个用户闹时提供高精度、全天候的、连续的、实时的三维定位。实时的 GPS接收机能否应用于野外地质数据采集主要有三个因素:精度、体积和重量与功耗。2000年5月 l日,美国政府取消人为降低 GPS定位精度的 SA政策。单频单机实时定位精度己达到30米,双频单机精度可望达到12米,已基本满足地质调查的定位精度。体积、重量与功耗则是制约野外应用的主要因素。2001年出现内置掌上机的 GPS产品,将使野外数据采集的定位方法发生了革命性变化。
PRB划分:
编码规则:从一个P过程到下一个P过程,P编号必须是唯一的。R过程的编号从该点的P过程到下一个P过程是顺序往下编号的,B编号也必须是唯一的。B过程的编号在一个完整的PRB过程中,其编号是流水编号的,以便顺序存储。但B过程必须填上隶属的R过程。如果是P过程上的B过程,其隶属R过程的编号必定为0。
1.2 数字填图技术主流程的步骤如下
数字填图PRB过程流程原形模型见图二。
(1)通过对搜集能反映测区地质研究程度的已有最新成果资料进行数字化,生成历史的多D产品。并建立相应的数据库。
(2)进入PRB前期过程,对测区已有的多D产品整合在统一空间上。通过CF卡存储作为野外数据采集系统基础背景图。
(3)进入野外PRB初始过程。建立测区(或图幅)的电子字典库,项目标准化进程(地质实体对象数据模型)。
弧段
采样图层
SAMPLE
采样位置与采样信息
点
产状图层
ATTITUD
产状位置与采样信息
点
素描图图层
SKETCH
素描位置与素描信息
点
照片图层
PHOTO
照片位置与素描信息
点
化石采样图层
FOSSIL
化石采样位置与化石信息
点
自由图层
FREE
野外路线自由标注图层
GPS
图
层
GPS图层
GPS
野外实际观测路线轨迹
点
地理图层
为编写设计和部署区域地质调查工作收集素材,提供依据而布置的路线为野外踏勘路线;