提升地籍测量技术应用效果的思路研究

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  [摘要]随着经济技术的不断发展,人们对地籍测量精度的要求也越来越高,在地籍测量领域中高新技术的应用对测量精度的提高有着很大的促进作用,现代地籍测量也多与现代技术相结合,为国家土地管理部门的各项规划提供了具有科学性的数据信息,本文给合工作实践,介绍了地籍测量对精度的要求,主要探讨了几种现代测绘新技术对地籍测量精度的控制方法。
  [关键词]地籍测量 测绘技术 思路
  [中图分类号] P271 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2015)-7-211-2
  地籍测量是一项任务重、工作周期长、对各种基础数据信息的精度要求很高的工作。测量工作要求工作人员严格按照相关规定进行有序的、科学的操作,并保持积极的心态和适度的工作热情开展工作。因此,要掌握更多的测量技术。
  1简述当前的地籍测量新技术
  1.1 GPS测量技术
  GPS全球定位系统是一种创新运用的技术手段,在当前的很多领域有广泛的运用,在具备有全天候、连续性、实时性等导航定位功能的基础上,能为工程需要等提供精准的三维坐标包括在速度、时间等相关因素的掌握。在近几年的发展过程中,GPS定位系统的运用更加广泛。在美国研发以来,这种综合性技术在借助高空中的多个卫星定位形成于地面的位置对应,更好的确保布点灵活、定位加速的功能,目前,在水利工程、数据挖掘、数据监测、地理信息等领域有很大的应用,尤其是在精密工程测量技术的运用中,能突出毫米以及亚毫米的精准度,形成相应的综合模式,在实践测量中有着很大的作用。
  1.2网络RTK 技术
  该技术采用了CORS 系统的技术原理。由于单独使用RTK 技术进行测量时很容易受距离限制,导致测量精度不高,所以在该技术上引入了CORS,这种采用CORS 的RTK 技术能够使测量过程中的每项要求精度的指标都能够达到规定范围内,同时也减少工作量,提高了工作效率。RTK技术采用差分GPS三类(位置差分、伪距差分和相位差分)中的相位差分。这三类差分方式都是由基准站发送改正数,由流动站接收并对其测量结果进行改正,以获得精确的定位结果,所不同的是发送改正数的具体内容不一样,其差分定位精度也不同。前两类定位误差的相关性会随基准站与流动站的空间距离的增加其定位精度迅速降低,故RTK采用第三种方法。
  1.3数字化技术
  在地籍测量中引用数字化技术能够达到对地籍信息全面综合分析,能够满足测量过程对图形属性的需求。并且采用了该技术能够使系统达到很高的集成度,通过自动化程序能够自动纠错、建立面积、方位以及坐标信息,还可以制作出美观、精确的图表。
  2阐述地籍测量对精度的要求
  2.1整体要求
  地籍测量对测绘精度的要求很高,测绘精度关乎地籍测量工作的成败。只有保证了测绘精度才能够顺利开展后续测量工作。假如测绘部门给土地行政主管部门提供的数据不准确,那么土地行政主管部门在进行计量和规划时就不具备科学性和合理性。一般要求地籍测量应按照先整体后局部、先高级后低级的测量顺序进行测量。为了保证测量的精度,需要对分级测量设定专门的分级控制网。按照测量情况的不同,可以分层设置也可以逐级设置。
  2.2工作形态
  地籍测量工作一般有两种形式,第一,基本控制测量,第二,地籍控制测量。在基本控制测量的实际测量通常按照四个不同的等级分别设置测边网、三角网、GPS 网以及导线网。采用国标,选择坐标系的精确位置进行地籍平面控制测量。根据实际测量区域的情况,如果有些区域无法满足国标要求那么可以按照地方标准进行测量。地籍精度指标是GPS 网设技术的主要量化标准,决定了GPS 网的实际实施效果,并且在整个测量过程中数据的处理方式以及规划方式都和其有直接或者间接的联系,因此它的选择显得尤为重要。在相关地籍测量规范中,要求地籍精度的误差不能够大于5 厘米。
  3探讨提升地籍测量技术的应用思路
  3.1采用CORS的网络RTK技术对地籍测量精度的控制
  CORS 由工作平台、通信网络以及传感器组成,能够将各种类型的GPS 观测到的经过检验的数值传递给不同层次、不同需求的用户。这种基于CORS 网络的技术比传统的RTK 技术在测量可靠性、精度以及测量范围等方面都具有了很大优势。并且操作简单,测量机动性比较强,有很强的误差处理能力,能够避免发生累积误差。因此这种新的测绘技术能够有效提高地籍测量的精度。
  3.2将数字化技术应用到实际操作中提高地籍测量精度
  在城镇地籍测量中,采用数字化技术,大大提高了地籍测量的精度并且减少了测量人员的工作量,在实际工作中得到了良好的效果。工作人员将数字化技术应用到测量过程中实施测量定位工作。该测量过程中,工作人员在该城镇设置了卫星定位,选用相关处理系统以及GPS 接收机对整个测量过程进行实时动态跟踪。测量工作人员对该城镇以及周边区域依次进行控制点测绘和检测,对各个控制点的状态信息以及位置信息等进行详细分析,在分析过程中综合利用数字化分析模块对控制点进行分级测量和设定。将测量得到的信息数据通过相关的软件绘制成为有用的关系图。在绘制过程中,工作人员对比例尺寸进的选择问题综合考虑后选择了比较大的比例尺,这样能够便捷地对局部进行放大,按照方位顺序对绘制图中的各个位置编号,进而得到实际需要的比例要求和效果。在实际工作中,工作人员将宗地权属作为工作重点,保持高度的责任感,对测量现场的情况如实填写,一旦出现有争议的问题,就要求双方在该处进行确认并签名。在对该城镇的地籍测量中,通过数字化技术,工作人员在实际测量工作中可以多重编辑图纸,利用系统对图纸的信息进行动态监控,这大大改善了传统测量工作中耗力耗时的不足,采用大比例尺寸,实现了局部便捷放大。该技术为GPS 系统提供具有时效性的信息,方面工作人员对不同的地区物体设定具有标志性的颜色,以及标注,这使得测量错误率大大降低,从而达到提高地籍测量精度。
  3.3碎部分析界定测量
  这种测量方法能够使测量效率大大提高,间接起到控制测量精度的作用。该方法采用的是GPS 技术,对得到的测量草图测绘。在实际工作中如何有效的利用GPS 将得到的测量草图绘制成为比较清晰的图纸,这对每个测量工作人员来说都非常重要。绘制的精确度和清晰度也影响了地籍测量的精度。因此在实际应用中,要求相关工作人员按照测量和绘制的具体要求和实际情况进行草图的绘制。绘制时,应该根据实际工作需求确定适中的比例。为了提高测量效率,通常情况下我们测量实际界址点时要分析和统计测量的具体范围,然后在进行测量。
  3.4细节控制测量精度
  在实际测量过程中,测量区并不是理想的模型,很多测量区域都存在一定的死角,因此在实地测量过程中除了采用信息化测量技术进行测量外,对于那些信息技术无法起作用或者受到限制的死角,通常情况都不采用GPS 观测,在实际测量界址点时要采用几何关系来确定。在地籍测量过程中一般通过对各个测量点位的距离,进而确定测量区的面积,通过相关软件能够绘制出测量区相关数据图。那些难以测量的死角我们可以利用几何关系进行确定,可以采用全站仪无棱激光,实现对无法实际测量的区域进行取量测定。
  4结语
  在地籍测量的技术运用中,要结合CORS的网络RTK技术、数字化技术等多方面的综合应用,对作业区的地形、高程控制点的布局以及平面控制点的分布等,还要对所有细部测量点一一审核和备注,并对测量地籍的信息进行后期处理,如绘制关于各个分布点对应的展开图、分幅图以及对相关街道的编号整理图等,并对相关数据进行托管保存以备使用。
  参考文献
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