论文部分内容阅读
摘要:本文根据地籍测量的要求和内容,介绍了GPS以及RTK技术的特点以及优势,然后探讨了GPS以及RTK在地籍测量中的具体应用,为地籍测量从业人员以及测绘相关人员提供了有益参考。
关键词:GPS技术测绘地籍测量;应用
中图分类号: P2 文献标识码: A
地籍测量是土地管理工作的基础要素,它主要是以地籍调查为主,以测量为实施手段,从而来实现对土地的位置与大小、境界、权属界址点的坐标与宗地面积以及地籍图,以便用来满足相关的土地管理部门管理的需要。GPS测量技术是一项将全球定位系统与测量领域相关技术相结合的新型技术,随着社会现代化进程的发展,该技术逐渐在地籍测量中得到广泛的应用。GPS测量技术是现代测量技术中精确度最高、测量效果最好的测量技术之一,主要是通过对基准站和流动站中所测量到的数据及信息进行接收并对其进行相应处理来完成测量工作的。
1 GPS技术在地籍测量应用中的优点及特点
1.1数据采集时间短。GPS不论是在什么环境、什么地点,只要程序没有问题,就可以持续不断的工作。而且GPS对数据的抓怕定位和反馈的速度也很惊人,在20千米以内的静态定位,只需要16~20分钟,而对于数据的反馈只需要几秒钟而已。GPS是全方位立体化的扫描测量过程,不受常规的障碍物的影响,同时还可以对各个控制点的坐标做到准确的测定。
1.2定位精度高。在传统的地籍测量中,对于地籍平面的控制如果是在城市道路外边界址点以及路内边界址点的误差允许值在±10之内,而GPS技术中的RTK技术,可以对测量的址点精准到1丝,这样大大提高了地籍测量工作的准确性。
1.3操作效率高。GPS测量技术是一项非常灵活的测量技术,且测量速度非常快,能够在测量过程中的第一时间提供给测量工作人员所需要的三维坐标,使所需数据更直观的展现在测量者面前。在很大程度上节省了测量计算的时间,提高了测量点信息的真实性。
1.4操作方便应用广。GPS操作靠的自动化集成技术,无需人工操作的参与,通过GPS测量来实现对土地使用范围的界定,土地征收和利用、土地的规划、土地的转让、土地利用及土地开发整理及复垦等方面的工作需要,实现边界地址位置、土地利用现状、土地使用面的量化管路、以及土地的审批等方面的量化管理,以便保证土地的科学合理、公平准确的应用。
2GPS测量技术在地籍测量中的应用
2.1地籍控制测量。在对GPS控制网的建设过程中,通常采用独立观测边构建出闭合的线条,增强检核条件以保证控制网的质量。此外在控制网的周围将临近点之间的基线向量的分布调节平衡,并充分与地面的控制基点联合起来。在GPS控制网建设完成后,测量人员要根据所需测量的区域的实际情况来制定最优的测量方案,制定内容应包括测量时间、测量范围、测量进度等。基准站是进行GPS-RTK技术测量工作的重要站点,基准站设立的质量将会影响整个测量工作的质量。
2.2地籍碎部测量。通常对地籍碎部的测量所采用的方法为GPS-RTK技术,在利用这种技术进行测量前应做好测量前准备工作,主要包括对测量设备的检查与调试、调配好测量工作人员、向测量人员做好宣教工作等。流动站在进入开机状态后,就会在第一时间接收到来自基准站的电台发射信号,这个时候STA灯和DL灯就会同时进行闪烁。当两个灯同时进行间隔均匀的闪烁后就说明流动站进入正常工作状态,此时流动站就可以进行测量工作。通过GPS测量技术接收所采集到的信息数据,对其进行加工处理,主要是依照基准站与流动站所获取的观测数据,根据某种特定的差分计算方法推算出移动测量站在定点坐标系下的坐标数值。
2.3地籍测绘的精度要求。精度是以界址点的精度和地籍图的精度为依据而指定的。根据《地籍测量规范》规定,地籍控制点相对起算点中误差不超过±0.05 m。地籍碎部测量即界址点和地物点坐标、地类要素的获取,包括定境界线,土地权属界址线和界址点,房屋及其他構筑物的实地轮廓,铁路、公路、街道等交通线路,海岸、滩涂等主要水工设施的测绘。精度指标是GPS网技术设计的一个重要的量化指标,它的大小将直接影响GPS网的布设方案、观测计划以及观测数据的处理方法。界址点坐标的精度,可根据测区土地经济价值和界址点的重要程度来加以选择。
2.4GPS在土地勘测定界中的应用。办理土地登记证和地籍调查是以勘测定界为基础的。而测量勘测定界点又是勘测定界的首要任务。在勘测定界的测量工作中,若使用经纬仪、全站仪等常规测量仪器测量,则测量效率会降低,容易形成观测时间长、观测精度低、观测范围小、人力物力消耗严重等现象,从而造成观测费用的过高消耗。将GPS技术运用到土地勘测定界测量中,可以有效提高勘测界定的精准度和效率,保证勘界成果的准确性,为以后进一步的管理规划工作提供保障。
4 GPS技术在地籍测量应用中需要注意事项
4.1 地籍控制网布网原则。地籍控制测量就是测设地籍基本控制点和地籍图根控制点,是为开展初始土地登记、建立基础地籍资料、以及日常地籍的动态管理而布设的平面测量控制。用GPS建立地籍测量控制网,点间不必都通视,每个点有两个方向通视就可,少数点一个方向通视也可以。点间距离可长可短,不必顾及图形结构,一个GPS网,其最短边可为600~1000 m,长边可达20~30 km。点位应从实际出发,以使用方便为原则。
4.2选点与观测方案的拟定。由于GPS测量观测站之间不要求相互通视,而且网的图形结构也比较灵活,所以,选点工作远较经典控制测量的选点工作简便。但由于点位的选择对于保证测量结果具有重要意义。在选点工作开始之前,应充分收集和了解有关测区的地理情况以及原有侧t标志点的分布及保持情况,以便确定适宜的观测站的位置。所选之点应对空通视,远离大功率电视塔、微波站、高频大功率雷达和发射天线等,远离大面积水域,玻璃幕墙,点位尽量不选在斜坡上,并且要便于观测和加密发展,交通方便的地方。
4.3观测数据的处理方法。GPS数据预处理是对原始观测数据进行编辑、加工与整理,分流出各种专用的信息文件,为进一步的平差计算做准备。从原始记录中,通过解码将各项数据分类整理,剔除无效观测值和信息,形成各种数据文件,如星历文件、观测文件和测站信息文件等,然后进行观测数据的平滑、滤波、周跳探测、载波相位观测值的修复以及对观测值进行各项必要的改正。观测成果的外业检核是确保外业观测质量,实现预期定位精度的重要环节,所以当观测任务结束后,必须在测区及时对外业的观测数据质量进行检核和评价,以便及时发现不合格的成果,并根据情况采取淘汰或重测、补测措施。
5结束语
综上所述,GPS测量技术具有定位精准、操作便利、抗干扰能力强等优点,在很大程度上提高了地籍测量工作的效率和质量。相关领域的研究人员应不断致力于完善GPS测量技术,使其在地籍测量工作中得到更广泛的应用。
参考文献:
[1] 冯勇,潘华,姚爱涛. GPS技术及其在地籍测量中的应用[J]. 价值工程. 2013,05(12):226-228
[2] 魏玉明,党星海,孔令杰,张秀霞. GPS测量技术在地籍测量中的应用[J]. 测绘通报. 2012,10(10):187-189
[3] 陈朝晖.GPS技术在土地测绘地籍控制测量的应用[J].河北农业科学,2008,(03).
[4] 徐绍铨.GPS定位技术在地籍测量中的应用及发展前景. 河南测绘,2010.
关键词:GPS技术测绘地籍测量;应用
中图分类号: P2 文献标识码: A
地籍测量是土地管理工作的基础要素,它主要是以地籍调查为主,以测量为实施手段,从而来实现对土地的位置与大小、境界、权属界址点的坐标与宗地面积以及地籍图,以便用来满足相关的土地管理部门管理的需要。GPS测量技术是一项将全球定位系统与测量领域相关技术相结合的新型技术,随着社会现代化进程的发展,该技术逐渐在地籍测量中得到广泛的应用。GPS测量技术是现代测量技术中精确度最高、测量效果最好的测量技术之一,主要是通过对基准站和流动站中所测量到的数据及信息进行接收并对其进行相应处理来完成测量工作的。
1 GPS技术在地籍测量应用中的优点及特点
1.1数据采集时间短。GPS不论是在什么环境、什么地点,只要程序没有问题,就可以持续不断的工作。而且GPS对数据的抓怕定位和反馈的速度也很惊人,在20千米以内的静态定位,只需要16~20分钟,而对于数据的反馈只需要几秒钟而已。GPS是全方位立体化的扫描测量过程,不受常规的障碍物的影响,同时还可以对各个控制点的坐标做到准确的测定。
1.2定位精度高。在传统的地籍测量中,对于地籍平面的控制如果是在城市道路外边界址点以及路内边界址点的误差允许值在±10之内,而GPS技术中的RTK技术,可以对测量的址点精准到1丝,这样大大提高了地籍测量工作的准确性。
1.3操作效率高。GPS测量技术是一项非常灵活的测量技术,且测量速度非常快,能够在测量过程中的第一时间提供给测量工作人员所需要的三维坐标,使所需数据更直观的展现在测量者面前。在很大程度上节省了测量计算的时间,提高了测量点信息的真实性。
1.4操作方便应用广。GPS操作靠的自动化集成技术,无需人工操作的参与,通过GPS测量来实现对土地使用范围的界定,土地征收和利用、土地的规划、土地的转让、土地利用及土地开发整理及复垦等方面的工作需要,实现边界地址位置、土地利用现状、土地使用面的量化管路、以及土地的审批等方面的量化管理,以便保证土地的科学合理、公平准确的应用。
2GPS测量技术在地籍测量中的应用
2.1地籍控制测量。在对GPS控制网的建设过程中,通常采用独立观测边构建出闭合的线条,增强检核条件以保证控制网的质量。此外在控制网的周围将临近点之间的基线向量的分布调节平衡,并充分与地面的控制基点联合起来。在GPS控制网建设完成后,测量人员要根据所需测量的区域的实际情况来制定最优的测量方案,制定内容应包括测量时间、测量范围、测量进度等。基准站是进行GPS-RTK技术测量工作的重要站点,基准站设立的质量将会影响整个测量工作的质量。
2.2地籍碎部测量。通常对地籍碎部的测量所采用的方法为GPS-RTK技术,在利用这种技术进行测量前应做好测量前准备工作,主要包括对测量设备的检查与调试、调配好测量工作人员、向测量人员做好宣教工作等。流动站在进入开机状态后,就会在第一时间接收到来自基准站的电台发射信号,这个时候STA灯和DL灯就会同时进行闪烁。当两个灯同时进行间隔均匀的闪烁后就说明流动站进入正常工作状态,此时流动站就可以进行测量工作。通过GPS测量技术接收所采集到的信息数据,对其进行加工处理,主要是依照基准站与流动站所获取的观测数据,根据某种特定的差分计算方法推算出移动测量站在定点坐标系下的坐标数值。
2.3地籍测绘的精度要求。精度是以界址点的精度和地籍图的精度为依据而指定的。根据《地籍测量规范》规定,地籍控制点相对起算点中误差不超过±0.05 m。地籍碎部测量即界址点和地物点坐标、地类要素的获取,包括定境界线,土地权属界址线和界址点,房屋及其他構筑物的实地轮廓,铁路、公路、街道等交通线路,海岸、滩涂等主要水工设施的测绘。精度指标是GPS网技术设计的一个重要的量化指标,它的大小将直接影响GPS网的布设方案、观测计划以及观测数据的处理方法。界址点坐标的精度,可根据测区土地经济价值和界址点的重要程度来加以选择。
2.4GPS在土地勘测定界中的应用。办理土地登记证和地籍调查是以勘测定界为基础的。而测量勘测定界点又是勘测定界的首要任务。在勘测定界的测量工作中,若使用经纬仪、全站仪等常规测量仪器测量,则测量效率会降低,容易形成观测时间长、观测精度低、观测范围小、人力物力消耗严重等现象,从而造成观测费用的过高消耗。将GPS技术运用到土地勘测定界测量中,可以有效提高勘测界定的精准度和效率,保证勘界成果的准确性,为以后进一步的管理规划工作提供保障。
4 GPS技术在地籍测量应用中需要注意事项
4.1 地籍控制网布网原则。地籍控制测量就是测设地籍基本控制点和地籍图根控制点,是为开展初始土地登记、建立基础地籍资料、以及日常地籍的动态管理而布设的平面测量控制。用GPS建立地籍测量控制网,点间不必都通视,每个点有两个方向通视就可,少数点一个方向通视也可以。点间距离可长可短,不必顾及图形结构,一个GPS网,其最短边可为600~1000 m,长边可达20~30 km。点位应从实际出发,以使用方便为原则。
4.2选点与观测方案的拟定。由于GPS测量观测站之间不要求相互通视,而且网的图形结构也比较灵活,所以,选点工作远较经典控制测量的选点工作简便。但由于点位的选择对于保证测量结果具有重要意义。在选点工作开始之前,应充分收集和了解有关测区的地理情况以及原有侧t标志点的分布及保持情况,以便确定适宜的观测站的位置。所选之点应对空通视,远离大功率电视塔、微波站、高频大功率雷达和发射天线等,远离大面积水域,玻璃幕墙,点位尽量不选在斜坡上,并且要便于观测和加密发展,交通方便的地方。
4.3观测数据的处理方法。GPS数据预处理是对原始观测数据进行编辑、加工与整理,分流出各种专用的信息文件,为进一步的平差计算做准备。从原始记录中,通过解码将各项数据分类整理,剔除无效观测值和信息,形成各种数据文件,如星历文件、观测文件和测站信息文件等,然后进行观测数据的平滑、滤波、周跳探测、载波相位观测值的修复以及对观测值进行各项必要的改正。观测成果的外业检核是确保外业观测质量,实现预期定位精度的重要环节,所以当观测任务结束后,必须在测区及时对外业的观测数据质量进行检核和评价,以便及时发现不合格的成果,并根据情况采取淘汰或重测、补测措施。
5结束语
综上所述,GPS测量技术具有定位精准、操作便利、抗干扰能力强等优点,在很大程度上提高了地籍测量工作的效率和质量。相关领域的研究人员应不断致力于完善GPS测量技术,使其在地籍测量工作中得到更广泛的应用。
参考文献:
[1] 冯勇,潘华,姚爱涛. GPS技术及其在地籍测量中的应用[J]. 价值工程. 2013,05(12):226-228
[2] 魏玉明,党星海,孔令杰,张秀霞. GPS测量技术在地籍测量中的应用[J]. 测绘通报. 2012,10(10):187-189
[3] 陈朝晖.GPS技术在土地测绘地籍控制测量的应用[J].河北农业科学,2008,(03).
[4] 徐绍铨.GPS定位技术在地籍测量中的应用及发展前景. 河南测绘,2010.