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时间:2018-04-30
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1、GPS控制测绘技术在地理信息系统中的应用-精品资料本文档格式为WORD,感谢你的阅读。 摘要在信息技术迅猛发展的刺激下,GPS卫星定位技术不仅给控制测绘工作带来了一系列的新变化,如影响地籍测量、地形图绘制、工程测量,而且被运用地理信息系统之中,这就反作用于现代信息技术发展。本文对GPS控制测绘技术进行分析,并探讨其如何在地理信息系统中应用。 关键词GPS控制测绘技术;地理信息系统;应用分析 P2A1674-6708(2013)93-0115-02 全球卫星定位系统(GPS),是在全球范围内,
2、通过卫星导航进行测距,而形成的一个全球定位系统,其具有全球性、连续性以及实时性特征,能够有效抵御外部干扰,具有良好的保密性,并且提供精准的三维坐标。随着GPS技术的发展,其应用领域越来越广,尤其在地籍测量、工程测量以及地形图绘制中发挥着重要作用,这就给控制测绘工作带来了积极性影响,而随着GPS控制测绘技术的发展,GPS控制测绘技术与GIS系统相结合,且被应用到城市GIS系统的电子地图制作中。 1GPS控制测绘技术 1.1GPS控制测绘技术特点 随着信息技术的发展,GPS控制测绘技术被应用到实际
3、测量中,并建立起新型的测量模式,具体来看,GPS控制测绘技术与传统的测绘技术相比,具有以下几个创新点: 其一,创新性的测量方法。传统的测量方法,使用经纬仪测角、测距仪测距和水准仪测量高差,而GPS控制测绘技术不仅采用以上测量方法,而且采用GPS定位技术,并以此技术为主,这就实现了传统测量技术与现代技术的结合,利于确定空间中点的准确位置。 其二,从测量效果上来看。首先,由于GPS系统具有实时性特征,因此GPS控制测绘技术能够根据不同的客户需求,提供多样化的设计形式,并能够根据客户的不定时要求,作出
4、实时更改,这就有效避免了事后更改造成的人力、物力的损失,进而提升了工作效率。其次,GPS控制测绘技术的数据传输和处理都必须经过计算机作业后才能完成,这就有效保障了数据质量,进而获得更具准确性的三维坐标。最后,传统的测量技术,将高程测量和平面测量相分离,这不利于获得准确的测量结果,而GPS控制测绘技术改变了这种测量形式,在确定平面坐标的同时进行高程确定,获得了空间点位的三维坐标。 1.2GPS控制测绘技术的技术体系 1.2.1控制网 要想使得GPS控制测绘技术发挥作用,必须建立灵活的控制网。GP
5、S控制网具有灵活布网的优势,因此很少受到通视、网形的闲置,尤其在地形复杂的地区,能够有效抵御外界干扰,而且应用更加便捷。在控制网设置中,要尽量避免短边,以有效提升精确度, 1.2.2连续运行GPS基准站 其一,提供基准站GPS观测数据。在测量后基准站要向用户提供测量数据,此时,基准站将通过标准采样方式记录的观测数据,每隔一段时间传输到数据处理中心,经过数据处理后确定控制点的三维坐标,进而将获得的三维坐标数据提供给客户。在今后测量中,可多次利用基准站的信息,这就避免了大量布设测控点,有利于提升测量
6、工作效率。其二,通过广播等形式向用户发送GPS相位差分更正信息,用户可通过RTK技术实施确定待测点的三维坐标,满足一般精度需求的实时工程的需要,该技术在通讯情况良好时有效范围可达30km,但对高层建筑物较多的地区,需要增设信号中继站。其三,通过广播等形式向用户发送GPS伪距差分更正信息,用户可通过伪距差分技术实时测定待测点的三维坐标,该方式精度约为5m,能满足车载GPS在导航与控制上的需求。 1.3实时动态差分GPS技术 实时动态差分GPS技术具有测量时间短、测量精度高和现场就能给出坐标的优势,
7、而且与传统的放样方法相比,GPS技术定位、放样具有方法简单、快速可靠的特点,基于以上优势,GPS技术被应用到工程测量领域。实时动态差分GPS系统包括数据链、基准站接收机和流动站接收机三部分最低装置。基准站接收机可将所有可视GPS卫星信号接收,并通过数据链将检测站坐标、卫星跟踪状态、观测值以及接收机工作状态发送出去。流动站接收机将基准站发送的信息接收,并跟踪GPS卫星信号,通过OTF算法将载波相位整周模糊度计算出来后,再获得相应的基准站坐标以及精度指标。 2GPS控制测绘技术在地理信息系统中的应用
8、 伴随社会经济的发展、人们生活活动日益频繁而来的是人口急剧增加、环境恶化以及资源消耗严重,因此相关部门必须采用相应的技术进行环境质量检测。地理信息系统(GIS)是一门现代新兴学科,其融合计算机科学、GPS、地理学等多门技术,采用多媒体、数据库等技术,来处理地理信息,并能够将地理空间数据以及属性信息进行实时化处理,这就为决策者提供了数据支持。因此,GIS技术被应用到环保、资源管理、城市规划等领域,且从制图辅助工具发展成为一项信息产业。 基础地理信息建设主要以PCARC
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