PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena dokładności danych uzyskanych z pomiaru batymetrycznego wykonanego echosondą Lowrance LMS-527C DF iGPS

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of data accuracy obtained from bathymetric measurement using fishfinder Lowrance LMS-527C DF iGPS
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy autorzy przeprowadzili analizy dokładności danych, uzyskanych w wyniku wykonanego sondażu hydroakustycznego za pomocą jednowiązkowej echosondy ultradźwiękowej LMS-527C DF iGPS firmy Lowrance Electronics, Inc. Lokalizacja punktów sondowania była przeprowadzona na dwa sposoby: wykorzystano 12-kanałowy GPS wbudowany w echosondę oraz niezależnie sprzęt do pomiarów geodezyjnych – zastosowano w drugim przypadku technikę pomiarową GPS–RTK (Real Time Kinematic), umożliwiającą precyzyjne wyznaczenie pozycji w czasie rzeczywistym. Pomiar terenowy przeprowadzono w lipcu 2009 roku na Zbiorniku Pilchowickim, który znajduje się w górnej części rzeki Bóbr, niedaleko Jeleniej Góry. Prace terenowe wykonane zostały przez pracowników Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ocena dokładności opierała się na analizie wyznaczonych współrzędnych płaskich XY, pomierzonych głębokości D oraz otrzymanych współrzędnych przestrzennych XYH. W rezultacie przeprowadzonych analiz wyznaczono dokładność wykonanego pomiaru. Stwierdzono, że za pomocą systemu GPS wbudowanego w odbiornik echosondy można wyznaczyć pozycję XY przetwornika echosondy z średnim błędem na poziomie 4.2 m (dokładność ta jest niejednorodna i zmienia się w czasie). Sondaż hydroakustyczny przy pomocy zastosowanej echosondy ultradźwiękowej oraz odbiornika GPS w niej wbudowanego (przy założeniu, że znany jest poziom zwierciadła wody) pozwala na pozyskanie danych batymetrycznych z dokładnością na poziomie 0.20 m. Natomiast, gdy do pozycjonowania przetwornika echosondy wykorzystano technikę pomiarową GPS-RTK (w przypadku znanego i nieznanego poziomu zwierciadła wody), otrzymano dokładność pomiaru głębokości na poziomie 0.13 m. Obliczenia przeprowadzono w środowisku Scilab.
EN
The authors carried out an analysis of the accuracy of data obtained from a hydroacoustic survey performed with the ultrasonic sonar LMS-527C DF and GPS Company Lowrance Electronics, Inc. The location of probing points was carried out in two ways: using an 12-channel GPS built-in echo s ounder and, independently, a surveying equipment. In the second case, the measuring technique GPS-RTK (Real Time Kinematic)was used enabling accurate position determination in real time. The field measurement was conducted in July 2009 at Pilchowice Reservoir, which is located in the upper part of the Bóbr River near Jelenia Góra. Fieldwork was carried out by the staff of the Institute of Geodesy and Geoinformatics, University of Life Sciences in Wroclaw. Assessment of accuracy was based on analysis of the determined coordinates in XY plane, measured depth D and obtained spatial coordinates XYH. As a result of the analysis, the accuracy of the measurements was determined. It was found that using a built-in GPS receiver the position of the sonar transducer XY could be determined with an average error of 4.2 m (accuracy is heterogeneous and changes with time). Hydroacoustic survey with an ultrasonic sonar and a GPS receiver embedded in it (assuming that thelevel of water table is known) can provide bathymetric data of an accuracy of 0.20 m. However, if for sonar transducer positioning the measuring technique GPS-RTK was used, (with known or unknown water level), the depth measurement accuracy was at a level of 0.13 m. The calculations were performed in the Scilab environment.
Rocznik
Tom
Strony
109--118
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor
  • Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
  • Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
  • Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
  • 1. DIGITEO, 2010. Scilab 5.2. Help. The Scilab Consortium (DIGITEO).
  • 2. Dombek A., 2010. Budowa numerycznego modelu dna cieku wodnego z wykorzystaniem echosondy Lowrance LMS. Praca magisterska. UP we Wrocławiu.
  • 3. Gao J., 2009. Bathymetric mapping by means of remote sensing: methods, accuracy and limitations. Progress in Physical Geography 33 (1).
  • 4. LOWRANCE, 2006. LMS-527cDF iGPS Fish-finding Sonar & Mapping GPS Installation and Operation Instructions.
  • 5. Popielarczyk D., 2002. Zastosowanie zintegrowanych technik pomiarowych GPS oraz echosondy cyfrowej do tworzenia map batymetrycznych cieków i śródlądowych zbiorników wodnych. Rozprawa doktorska. Olsztyn.
  • 6.Templin T., Popielarczyk D., 2008. Tworzenie numerycznego modelu dna zbiornikanwodnego w oparciu o jednowiązkowy sondaż hydroakustyczny i system DGPS. Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 7 (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7a039885-86ac-4f4a-8c8d-03cd016703b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.