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时间:2019-11-22
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1、GPS技术在城镇地籍测绘中的运用研究摘要:随着科学技术的发展,城镇地籍测绘的方法和技术也得到了不断的进步和更新。木文将对GPS技术在城镇地籍测绘中的应用作一次详细探讨,并结合具体实例,深入研究GPS网的技术设计和GPS控制网的布设,为更好地将GPS技术应用于城镇地籍测绘中提供参考。关键词:GPS技术;地籍测绘;技术设计;控制网;精度中图分类号:P201文献标识码:A文章编号:近年来,我国土地资源部门依法展开了土地调查、地籍测绘等T作,为了保障工作的顺利开展的情况下,工作过程中使用了GPS技术。所谓GPS技术,即是具有在海、陆、空进行全方位实时三
2、维定位与导航能力的新一代卫星左位与导航系统。由于GPS技术得到了进一步的完善和发展,不仅灵活性、高精度等优点得到更好完善,并且测绘精度、速度和经济效益都大大优于其他常规的测绘技术与方法,已逐渐成为城镇地籍测绘工作中的主要技术方法。1静态GPS技术测量方法利用GPS定位技术,确定观测站之间相对位置。它主要由GPS接收设备的软件和硕件来决定。控制测量主要使用HD8200X静态机,采取的是静态载波相位相对定位模式。该模式采用两台(或两台以上)中海达HD8200X静态机,分别安置在一条(或数条)基线的端点,根据基线长度和要求的精度,按HD8200X静态
3、机外业的要求同步观测四颗以上的卫星数时段,时段从30min至几个小时不等。基线测量的精度可达土(5mm+lX10-6D),D为基线长度,以公里计。采取这种作业模式所观测的独立基线边,应构成闭合图形(如三角形、多边形),以利于观测成果的检核,增强网的强度,提高成果的可靠性和精确性。2GPS网的技术设计GPS网的技术设计是GPS测量工作实施的第一步,其主要内容包括精度指标的确定,GPS网的图形设计和GPS网的基准设计。2.1测量的精度标准在GPS网总体设计中,精度指标是比较重耍的参数,它的数值将直接影响GPS网的布设方案、观测数据的处理,以及作业的
4、时间和经费。对GPS网的精度要求,主要取决于GPS网的用途。精度指标通常均以GPS网中相邻点之间的距离误差来表示,莫形式为mR=5D+ppXD其中:niR为GPS网中相邻点间的灰离误差(mm);§D为与接收设备有关的常量误差(mm);pp为比例误差(ppm);D为相邻点间的距离(km)o根据GPS网的不同用途,其精度可划分为表1所列的五类标准。表1不同级别GPS网的精度标准2.2GPS网的图形设计根据GPS测量的不同用途和GPS网图形设计的一般原则,GPS网的独立观测边均应构成一定的几何图形。图形的基本形式包括三角形网、环形网和星形网。三角网的
5、三角形边由独立观测边组成。几何图形几何结构强,具有良好的自检能力,能够有效地发现观测成果的粗差,以保障网的可靠性。同时,经平差后网屮相邻点间基线向量的精度分布均匀。但其观测工作量较大,尤其当接收机的数量较少时,将使观测工作的总时间大为延长,因此,通常只有当网的精度和可靠性要求较高,接收机数目在三台以上时,才单独采用这种图形(如图1所示)。图1三角形网环形网是由若干含有多条独立观测边的闭合环所组成的网,这种网形与经典测量中的导线网相似,图形的结构比三角形稍差。环形网的优点是观测工作量较小,口具有较好的自检性和可靠性,其缺点主要是,非直接观测的基线
6、边(或间接边)精度较直接观测边低,相邻点间的基线精度分布不均匀(如图2所示)。图2环形网星形网的几何图形简单,但其直接观测边之间,一般不构成闭合图形(如图3所示),所以其检验与发现粗差的能力较差。但这种网的主要优点是观测屮通常只需要两台GPS接收机,作业简单。因此,在快速静态定位和动态定位等快速作业模式中,大多釆用这种网形。它广泛用于工程放样、边界测量、地籍测量和碎部测量等。图3星形网2.3GPS网的基准设计在全球定位系统中,卫星主要被视作位置为已知的高空观测H标。所以,为了确定接收机的位置,GPS卫星的瞬时位置通常归化到统一的地球坐标系统。现
7、在全球定位系统采用的是WGS-84坐标系统,是一个精确的全球大地坐标系统。而我国的国家大地坐标系采用的是1954北京坐标系及1980西安坐标系。通常在工程测量中,述往往采用独立的施工坐标系。因此,在GPS测量中必须确定地区性坐标系与全球坐标系的大地测量基准之差,并进行两坐标系统之间的转换。3GPS控制网的布设3.1GPS平面控制研究区附近有国土局、房管局2000年施测的D级GPS控制点,经勘查这些点点位保存完好,外业检查这些点点位精度良好。作为本研究区的首级控制,在整个科学城2研究区内均匀地进行E级GPS点布设(平均边长为2000m),共埋设3
8、0个E级GPS点,编号为E00151-E00180;E级GPS点均埋设永久性标石,采用混凝土现场灌制标石或水泥路面刻字标志:标心采用规格统一的①12n
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