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时间:2018-11-02
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1、GPS在地籍测绘中的应用探讨广丙南宁530022摘要:地籍测绘是获取和表述土地和土地上建筑物的权属、位置、形状、数量等信息的基础工作,并为产权管理、税收、统计等多种用途提供定位系统和基础资料。随着GPS全球定位系统技术的日益成熟及广泛运用,极大地提高了地籍测绘的先进性和科学性。木文以GPS某市地籍测绘的应用为例,研究了GPS在应用中的技术要点。关键词:地籍;测绘;GPS应用;.1八.,刖目由于GPS全球定位系统定位技术的高度自动化及其所达到的高精度,也引起了广大民用部门,特别是测量工作者的普遍关注和极大兴趣,特别是近十多年来GPS定位技术在应用基础的研究、新应用领域的幵拓及
2、软硬件的幵发等方面都取得了迅速发展。GPS卫星定位新技术的迅速发展,给测绘工作带来了革命性的变化,也对地籍测量工作产生了巨大的影响。近几年来,GIS型GPS接收机用于采集地面上的位置数据及详细的属性信息正H益发展。GPS只提供地理空间位置,地籍空间数据还应该毡括属性信息。例如地籍信息系统中一条道路括了该路的一系列点的空间华标及该道路的属性信息(宽度、等级等),而GPS只能在外业采集到一系列离散点的空间坐标。要想让这些点连成道路并知道其属性信息,就必须在外业采集这些离散点时加以说明和描述。说明和描述的方法可以借鉴大比例尺机助成图中采用的数据字典技术。数据字典是描述属性及空间数
3、据间相互关系的字符集。利用GPS釆集数据时,数据字典带有属性和特征项,特征项反映了被测点的特征。如Tree表示树,是孤立点,不与其他任何点相连;Road表示道路,则带有Road的点要连起来。利用GPS采集数据时,一般都配有电子手簿或掌上电脑。测定了某位置后,可以在电子手簿上输入其相应的特征和属性项。一、GPS定位技术在地籍控制测量中的应用利用GPS技术进行地籍控制测量有以下优点:第一,它不要求通视,这样避免了常规地籍控制测量点位选取的局限条件;第二,没有常规三角网(锁)布设吋要求近似等边及精度估算偏低吋应加测对角线或增设起始边等繁琐要求,只要使用的GPS仪器精度与地籍控制测
4、量精度相匹配,控制点位的选取符合GPS点位选取要求,那么所布设的GPS网精度就完全能够满足地籍规程要求。由于GPS定位技术的不断改进和完善,苏测绘精度、测绘速度和经济效益都大大地优于常规控制测量技术。0前,常规静态测量、快速静态测量、RTK技术已经逐步取代常规的测量方式,成为地籍控制测量的主要手段。边长大于15km的长距离GPS基线向量,只能采取常规静态测量方式。边长在10〜15km的GPS基线向量,如果观测吋刻的卫星很多,外部观测条件好,可以采用快速静态GPS测量模式;如果是在平原幵阔地区,可以尝试RTK模式。边长小于5km的一、二级地籍控制网的基线,优先采用RTK方法,
5、如果设备条件不能满足要求,可以采用快速静态定位方法。边长为5〜10km的二、三、四等基本控制网的GPS基线向量,优先采用GPS快速静态定位的方法;设备条件许可和外部观测环境合适,可以使用RTK测量模式。近几年,地籍控制测量基本采用了以上三种GPS测量模式。例如:在我国某5.5万公顷油田用地的地籍调査中,采用常规静态的作业方式建立了首级地籍控制网,然后采用RTK测量方式,加密了低一级地籍控制点。二、GPS地籍测绘及其奋关技术问题探讨1、地籍测绘的精度要求(1)地籍控制测量精度要求地籍控制测量必须遵循从整体到局部,由高级到低级分级控制(分级布网,但也可越级布网)的原则。地籍控制
6、测量分为基本控制测量和地籍控制测量两种。基本控制测量分一、二、三、四等,可布设相应等级的三角网(锁)、测边网、导线网和GPS网等。在基本控制测量的基础上进行地籍控制测量工作,分为一、二级,可布设为相应级别的三角网、测边网、导线网和GPS网。地籍平面控制测量坐标系统尽量采用国家统一坐标系统,条件不具备的地区,可采用地方坐标系或任意坐标系。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。地籍控制测量的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t规范》规定,地籍控制点相对起算点中误差不超过士
7、0.05m.(2)地籍碎部测量精度要求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,房屋及苏他构筑物的实地轮廓,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。界址点是界址线或边界线的空间或属性的转折点,而界址点坐标是在某一特定的坐标系中利用测量手段获取的一组数据,即界址点地理位置的数学表达。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。在我国,考虑到地域之广人和经济发展不平衡,对界址点精度的要求也应有不同的等级。2、GPS地籍控制网的建
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