GPS在土地测绘中的应用

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  摘 要:土地测绘在社会生产的各个领域有着广泛应用,尤其是国土测绘、地质勘查、工程建设等多个领域更是一种不可缺少的重要技术。随着新科技的不断发展,土地测绘技术水平也越来越高,GPS就是这样一种有着先进科技性的土地测绘技术,其主要是通过导航卫星进行测时与测距,从而得到较为精密的三维坐标、时间与速度,完成测绘任务的。现如今,GPS技术已经成为土地测绘工作的重要手段,发挥了非常积极的作用,大大的提升了土地测绘的效率,保证了土地测绘的质量。以下本文就对GPS在土地测绘中的应用进行探究分析。
  关键词:GPS技术;土地勘探;地籍测绘
  自动卫星导航技术被研发一来,GPS技术就在多个高科技科研和生产领域中得到了广泛应用。在土地测绘中,GPS技术要想完成测绘工作,必须要与多种技术相互配合才能实现。同时,GPS技术有着其他测绘技术所不具备的优点,但其对测绘人员的专业能力要求较高。我们必须要明确GPS技术的基本原理与主要优点,才能在工作中更好的发挥GPS技术的作用,保证土地测绘质量。以下本文笔者就结合自身的工作经验,来谈谈关于GPS测绘技术的相关问题。
  1 GPS技术的基本原理与构成
  GPS的全称是卫星定位系统,最早在提出技术原理的是美国,主要是用于军事的需要。在社会的不断发展中,这种技术被引用到国内,在社会发展的各个领域中都有所应用。这一技术的构成主要分为三个模块,包括卫星、监控地面系统以及GPS客户端。
  1.1 卫星
  卫星的运行具有一定的周期性,其数量也呈现出变化的趋势。卫星的数量以及使用周期都是受到工作人员的控制,其运行轨道也较为科学,其余赤道的夹角始终保持在55°左右。同时能够对监控范围的物体进行定位。
  1.2 监控地面的部分
  这一部分的主要功能就是对卫星发布的信息进行接收,同时根据相关的信息数据来判定卫星的运行情况,如果卫星的运行轨道或者是运行周期等不在可控的范围内,需要对其进行及时调整,进而保证卫星的正常运行,从而保证测绘工作的准确性。
  1.3 GPS客户端
  这一客户端的主要用途就是根据卫星传输的数据信息等来判断用户的所在位置,根据距离来对方位进行判定。通常情况下,4颗卫星就可以实现对某一物体或者是位移距离进行准确地测定。
  1.4 位置差分技术
  位置差分技术在众多的监测技术中是最为基本的,操作程序也相对较为简单。其组成部分就是由GPS客户端构成,客户端可以根据卫星的数据形成立体定位系统,进而计算出相应坐标的数据,但是,需要注意的是,这种技术在监测的过程中,会受到大气,轨道以及时钟等因素的影响,存在着应的误差。因此,基站在对这些误差进行最小化处理之后在发送到流动站,接收站在接收之后也经过一定的处理,进一步提高信息的精准度。
  2 GPS测量技术的优越性
  GPS测量系统目前是在导航定位领域应用最为广泛的系统,相比于其他测量技术具有多功能、全天候、高效率、操作简便、精度高、应用广泛等诸多优点,有较强的发展优势。GPS的测量自动化程度高,在观察中的测量员主要只需按照和开关仪器、采集环境的气象数据、量取天线高、监视仪器工作状态等简单操作。其余的如卫星的跟踪观察、记录、捕获等都可由仪器自动完成。GPS用户接收机通常质量轻、体积小、自动化程度高,野外测量时,甚至只需一键开关,方便使用和携带。GPS卫星很多,在均匀的分布下保证了全球地面覆盖率,任何时候在地球上的任何地点都可进行观测工作,通常只在雷雨天气下不适宜观测,多数情况不受天气的影响。可以说,GPS定位技术的发展是经典测量技术的一次打突破。它不仅是经典的测量理论及方法发生了深刻的改变,还使得测量学和其他学科之间有了渗透性的交流,促进了测绘科学的发展。GPS接收机与红外仪器的标称分辨率可谓旗鼓相当,并且随着间隙距离的进一步增加,GPS的测量更具有优越性和可操作性。同时GPS能够提供全球统一的三维地心坐标。测量中,不仅可以精确测出观测站平面位置,还可以准确测量观测站的大地高程,这一特点,为研究大地准面的性质和确立地面点高程开辟了新途径,也为航空摄影等提供了重要的高程数据。
  3 GPS技术在土地勘测工作中应用
  3.1 建立测量控制网
  在测量的过程中,根据地形以及测绘的要求来采用合理的方式,一般来说,都是采用GPS静态测量技术来对控制网进行明确规定,同时和高等节点进行配合,对于每个重要节点的坐标数量进行测量。保证测量的准确性。
  3.2 计算各个坐标的参数
  在实际的工作中,将坐标的参数和对应点进行配合,计算出相应的参数。然后根据这些参数来定位地方的坐标。在这一过程中,较为重要的就是WGS84坐标。这一坐标是做好测绘工作的基础和关键。同时也通过坐标参数、WGS84坐标以及方坐标等因素来进行准确地计算,并且绘制出相应的测绘图表。
  3.3 建立基站
  首先,从首页界面的链接进入管理界面并且创建一个配置集,将其命名为GPRS。然后配置GPRS的接口参数,选择Intemet连接方式,跳转后选择siemensMC75,接着在GPRS3ntemet中的APN输入CMNET。在实时模式中选择参考站,对实时数据进行“RTCM18,19v2”的选择,选择“网络1”的端口,选“客户端”用户。然后在服务器上新建一个服务器,然后对齐进行命名,配置IP地址和端口。对基站进行配置好,选择“测量”按钮,选择刚才配置好的基站,等到基站开始正常工作后,按SHIFF键进行连接。
  3.4 建立流动站
  选择“仪器”选项卡中的“设置GPS”,选择“流动站向导RTK”然后创建一个新工作模式,对它进行命名后,选择“因特网”。在RTX流动站向导中选“内置式3.5Ginodem”然后在选择“使用GPRS/CDMA连接因特网”,最后创建一个新的工作服务器,输入命名的服务器的名称,IP信息。RTK的数据格式要选“RTCM18,19v2”。
  3.5 进行外业方面的操作
  由于手工配置界址的测量点时很可能会出错,所以我们采用通过计算机把地块界址测量点的坐标信息直接导入到计算机中的方法,然后运行程序进行放样工作,使它利用坐标信息直接进行放样工作,这样就减轻了常用的解析法进行放样操作的复杂性,从而简化了确定用地勘测边界的工作流程,达到了效率高的目的。在动态进行测量工作中每个放样点只停留12s即可,由流动站自己完成放样工作。
  结束语
  综上所述,在目前的土地测绘领域,GPS技术的運用已经成为一种重要测绘途径,GPS在该领域的广泛应用也为其他新的测绘技术的研发与应用带来了契机,打下了基础,同时对于改变人们的思维方式,拓宽人们的视野来讲也有着重要意义。基于GPS技术本身具有高效率、高精准度与多功能的特点,相信其在未来的测绘工作中还将发挥更大的作用。
  参考文献
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