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GPS定位技术在地籍测绘中的应用研究

2019-01-23张丽萍

智能城市 2019年9期
关键词:基准测点测绘

张丽萍

(辽宁有色勘察研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110000)

在地籍测绘工作中应用GPS技术,通过其所具有的全球定位功能来测量空间数据,使地籍测绘工作的质量和效率得到了极大的提高。这主要是由于GPS定位技术能够通过卫星定位来实现对各测点的空间位置信息进行全自动的测量,从而有效提高了测量的精度,同时,应用GPS定位技术还具有测量周期短、时效性强,能够更加及时的完成数据的测量及传输,操作简单以及测绘成本比较低等突出的特点。测绘人员应准确掌握GPS技术的测绘方法,并严格遵守各项操作规程,提高地籍测绘的精度和效率,从而全面提高我国地籍测绘工作的整体水平和质量。

1 在地籍测绘工作中应用GPS定位技术的主要优点分析

1.1 应用GPS技术进行地籍测绘能够提高测绘效率

在地籍测绘中应用GPS定位技术,对地形相对简单的测区进行测量时仅需进行一次设站就能够完成5 km半径内的观测任务,不仅有效提高了测绘的效率,减轻了测绘人员的工作强度,而且也降低了外业测量的施测成本[1]。由于GPS定位技术具有较高的精度,因此,在地籍测绘工作中应用这一技术还可以极大地提高测量的精度,减少误差的累积。同时,在地籍测绘工作中应用GPS定位技术还可以降低对作业条件的要求,受环境因素的影响也比较小,且其能够自动完成相关数据的处理分析,使地籍测绘的精度和质量都能够得到明显的提升。

1.2 应用GPS技术进行地籍测绘的适应性更加广泛

由于GPS定位技术在施测过程中对测点间的通视条件要求比较低,同时GPS控制网的精度受网状结构的影响也比较小,所以在地籍测绘工作中应用GPS定位技术时可以更加灵活的进行控制点的选择,同时,还能够适应多种地形环境以及天气条件,具有更加广泛的适应性。

1.3 应用GPS技术进行地籍测绘能够提高测绘精度

细部测量不仅是地籍测绘工作中的重要环节,而且也是对土地进行合理划分利用的参考依据,所以必须保证地籍细部测量的精度要求。而通过GPS定位技术的应用,可以对被测土地的相关电线进行准确的测量,并将测量误差控制在地籍调查规程允许的范围内,使地籍测绘能够为土地的管理提供更加准确的数据基础。

2 GPS定位技术在地籍测绘中的应用分析

2.1 合理确定控制测量的精度

应用GPS定位技术进行地籍测量时,应首先合理确定控制测量的精度,这是采集数据的核心环节。特别是在对土地权属的各个特征点进行测量时,控制网点的密度设置以及测量精度的选择必须满足测量的要求[2]。在实际应用中,地籍测绘工作的控制测量主要分为地籍控制测量以及基本控制测量这两大类。同时,在基本控制测量时,测绘人员还需要合理划分等级。此外,地籍控制测量要以基础控制测量为基础。实际测量时还应根据等级划分来进行相关的GPS控制网、三角网、导线网以及测边网的设置。

2.2 科学布设地籍测绘控制网

2.2.1 地籍测绘布网的基本原则

进行地籍测绘的主要目的是对土地进行更加有效的管理,以便建立地籍数据库、完成土地登记等相关的管理工作。因此在实际进行施测时,测绘人员不仅需要进行平面地籍控制网的设置,而且还应结合地籍测绘工程的实际情况来确定不同等级控制网点的首级控制。在地籍测绘中应用GPS定位技术进行测量时,也可以根据具体情况用近似等边替代三角网。

2.2.2 合理设计测绘基准

应用GPS定位技术进行地籍测绘时,基准设计是关键性环节之一。测绘人员在设计测绘基准时应综合考虑尺度、位置以及方向等因素,合理设置控制网的基准位置。确定GPS控制网基准位置时可以任意选取控制网中的一点,并固定其坐标值。此外,也可以采取不固定一点坐标值的方法,而通过自由网违逆平差以及稳拟平差等方法来确定控制网的基准位置[3]。在平差后,同样可以获得高度一致的控制网精度以及尺寸,这显然在点位精度方面会存在一定的差异,然而对控制网尺寸以及定向的影响则十分有限。在施测过程中,如果在GPS控制网中采取固定多点坐标值的方式会严重影响基准设计中的控制网尺寸以及方向,造成地籍测绘出现较大的误差。此外,在基准设计时,取值时的各种约束条件也会对测绘精度产生较大的影响。

2.2.3 科学选择控制网点以及测绘方案

通过GPS定位技术开展地籍测绘时,对测点间的通视要求比较低,同时,也可以灵活的选择控制网所采用的网形结构,使测量操作更加简捷。测绘人员在选择测点时应对定位以及测绘结果间的相互关系因素进行全面的考虑,充分了解测区的周边环境条件以及地形地貌,准确掌握测点的实际分布,这样才能更加科学合理的选择测站位置。此外,在应用GPS定位技术进行地籍测绘时,虽然对测点间的通视条件要求比较低,然而对对空通视条件有较高的要求。因此,在选择测站位置时应尽量远离雷达、发射天线以及电视塔等设备,以免对测量造成影响。同时,还应避免在斜坡出设置测点,这也会影响测量的精度。

2.3 对测绘数据进行处理分析

2.3.1 对测量数据信息首先要进行预处理

在地籍测绘中应用GPS定位技术,需要预处理原始的观测数据信息,对各基线向量进行结算,并应根据设计要求以及GPS技术精度要求来分别核对检查相关的同步边测量数据、环闭合差和重复测量数据。对测量数据进行预处理可以通过对数据信息的整理加工以及编辑,将相关的专用信息分流出来,从而为后续的平差计算创造便利条件。此外,在完成外业测量后,测绘人员还应及时检查核对测量数据的准确性和完整性。

2.3.2 对测量数据信息进行后期的处理分析

对原始观测数据进行预处理后,测绘人员还需要对处理后的标准数据信息进行平差计算分析。在数据处理中应对GPS控制网进行无约束的三维平差计算,并以此为依据结合测区的坐标系或者采用国家坐标系来对二维约束平差进行计算分析。

2.3.3 综合分析测量误差

应用GPS定位技术进行地籍测绘的过程中,测量数据的精度将直接影响地籍控制网的设置精度,而造成观测误差的因素比较复杂,在对观测数据进行分析处理时应对各影响因素进行综合的考量,以减少误差的产生,提高地籍测绘的精度。

3 结语

在地籍测绘工作中应用GPS定位技术是地籍测绘技术的一项重要技术创新,通过GPS技术的全球定位系统以及自动化数据处理系统有效地提高了地籍测绘的质量和效率,随着GPS定位技术的不断发展和成熟,其在数据传输的抗干扰能力方面得到了较大的提高,这使得测绘数据能够被更加及时、稳定、准确的进行传输,从而为GPS定位技术在地籍测绘中的进一步推广应用创造了良好的条件,有力地推动了我国测绘行业的现代化发展。

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