GPS RTK技术在地形地籍测量中的应用

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  摘 要:今天在地形地籍测量领域人们面对的形势比较严峻,测量的地理数据要求越来越苛刻,这要求地理信息工作者们在这一领域完成改革,解决各种难题。随着我国科技水平不断发展,在地形地籍测量领域取得了一定的进步,使用的测量手段和仪器也朝着先进化、高科技化的方向发展。其中GPS RTK技术作为前沿的测量手段,凭借其自身显著而广泛的优势被大量运用。本文将探讨GPS RTK技术的概念及其原理,具体分析其在地形地籍测量方面的应用,同时在某地的地形地籍测量具体应用为例,详细说明GPS RTK技术的特征,以供同行参考。
  关键词:GPS RTK技术;地形地籍测量;概念和优势;应用方式;实例分析
  中图分类号:P271 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)35-0200-02
  1 引 言
  我国有着五千年以上的历史,在地形地籍测量领域的发展十分明显,在古代一系列中国伟大的地理学家和探险家完成了无数地形地籍方面的著作,在世界范围内遥遥领先。但是近代以来由于特殊历史原因,我国各方面不断被西方国家超越,在地形地籍测量领域已经远远落后。好在改革开放以来随着我国经济实力发展,地形地籍测量领域不断涌现出新技术,加快了我国在该领域赶超他国的步伐。比如本文将要叙述的GPS RTK技术,是一种实时动态定位系统,不仅能够加快定位速度,还能够提升定位精度,同时有可全天候作业、观测时间短等优势,该技术得到了越来越多地形地籍测量领域专家的认可,在该领域的普及程度与日俱增。
  2 GPS RTK技術概述及其原理简介
  2.1 GPS RTK技术概述
  GPS RTK技术是一种动态测量技术,以WGS-84坐标为基础,GPS RTK技术主要包含有两种方法,分别是差分法和修正法。其中常用的差分法指的是将基准站中收集到的载波相位传送给流动站,对流动站中采集得到的数据进行纠正,之后求解出位置坐标。采用GPS RTK技术进行定位,能够进行实时监控,提升数据的准确性,同时不需要人工操作,全程凭借机器自动完成。同时该技术和一般的测量技术相比,建网速度快、精确度高,所以该技术不仅在地形地籍测量方面采用,在其他领域亦得到广泛应用。
  2.2 GPS RTK原理介绍
  2.2.1 GPS RTK技术工作原理分析
  在已经知道坐标信息的位置安放一个GPS接收机,并且把该位置的接收机作为基准站,向其中录入测量必要的坐标、高程等关键信息之后,再选用若干台接收机充当流动站。二者同时接受来自一个卫星发送出来的GPS信号,其中基准站借助自身电台再次把信号传送给若干台流动站,流动站把得到的信息接力传递给控制中心,对数据信息进行实施差分处理、平差处理,就能够基本掌握本站的坐标、高程等信息,同时得到实际测量和预估测量精确度,如果二者一致控制中心就会提醒操作员对数据信息进行确认,确认完毕之后就会把信息正是录入控制手册。
  2.2.2 GPS RTK求解坐标转换参数
  在控制网中,合理选择坐标点已知的WGS-84坐标、地区坐标和高程公共点,之后再通过计算机获得相应的转换参数,这是为GPS RTK实施动态测量奠定基础。其中的重要内容就是选取坐标转换参数,在选取控制点过程中应当注意以下内容:保证控制点分布均匀,无论是在测区中心还是边缘地带;应当设置至少三个控制点进行测量,以增加坐标转换精确度。同时,在利用控制点求解转换参数过程中存在多种作业方式:如果基准点分布在已知点当中,可以通过现有的数据,直接录入已知点的WGS-84坐标信息进行求解;在WGS-84坐标未知的前提下,可以利用点采集手段获取坐标,方法是通过单点定位、流动站收集等一系列过程获得WGS-84坐标,并以此为依据求解坐标转换参数。
  3 GPS RTK技术在地形地籍测量方面的应用分析
  21世纪以来,随着世界范围内数字科技的进步,在地形地籍测量方面有了越来越多的高科技技术,其中GPS RTK技术作为在地形地籍测量领域有代表性的高科技技术之一,在土地的征收、规划、转让等多方面均有应用。不过因为该技术起步较晚,目前发展尚不成熟,还面临着诸多挑战。伴随着GPS RTK技术不断深化的研究,测量范围不断扩展、测量精度日益提升,同时人力工作量也得以减轻。下文笔者将详细分析该技术在地形地籍测量方面的应用:
  3.1 地形地籍控制测量应用
  地形地籍控制测量中的两大重点是平面和高程控制测量,在地形地籍测量之中通常在宽阔平坦的测区构建平面控制,在山地和丘陵地区构建高程控制。注意在平面控制区域中的精确度应当满足测定宗地界址点坐标精度标准,其密度也应当满足地籍碎部测量中的具体标准。
  3.2 图根点控制测量应用
  一般而言,我国在过去的测量当中采用边角网、导线网等方式作为常用施测方法,这些方法严格要求控制点和控制点之间的通视,这对选择图根点位置带来很大限制,而且每个图根点的精确度也难以达到规定标准,给后续工作造成很大困难。而在GPS RTK技术为基础的图根点控制测量当中,传统施测方式精确度不足的问题得以有效规避,其不受通视限制,而且测量速度极快,同时能够全程掌握精确度,所以目前我国很多图根点控制测量已经运用GPS RTK技术。
  3.3 碎部测量应用
  以GPS RTK技术进行碎部测量,可以直接根据设立在测量区域的某些基准点测量。在安置完成基准站、向其中录入了位置坐标、高程等信息之后,就可以进行碎部测量。如果测量地区比较宽敞开阔,地形地貌比较简单,也可以直接利用GPS-RTK技术进行碎部测量,而不用获取基准站的数据信息。
  3.4 建设用地勘测定界应用
  建设用地勘测定界指的是明确土地的使用边界范围、确定测量界桩的具体位置,同时测定可用地区的总土地建设面积的工作。在国土资源审批和地籍管理等方面常常采用GPS RTK进行建设用地勘测定界。该技术在取样放样时,能够有效规避传统方法的缺陷,同时简化勘测定界的工序,在道路桥梁的取样放样中尤为适用。   4 GPS RTK技术的应用实例分析
  下文以GPS RTK技术在C市某地的地形地籍测量工程中的应用为例,分析该技术的具体应用方法和精确度。C市测区位于工业区和居民生活区的交汇处,该区域地质情况复杂、人流量大、周边建筑物多、数目密集、无线电信号复杂,如果采用常规的勘测手段精确度不高,项目难以开展,很难在短时间内完成所有测量工作。所以本勘测采用GPS RTK技术进行,虽然我国在宗地权属界址点坐标的实测当中还很少采用该技术,但是经过可行性论证分析,并通过试验检测认证,发现效果较好。其作业过程简要分析如下:
  (1)选取精度高、可靠性强的基本控制网点作为基准站:本工程首先选定5个信号强、传输质量好的接收基准站,构成本次地形地籍测量工作的基准框架网。
  (2)RTK定位精度试验:通过确定的基准框架网,施测GPS控制点;通过静态GPS测量技术,确定宗地权属界址点坐标。将结果和RTK测量结果比较,得知采用GPS RTK测量的精确度,比对合格之后可以进行下一操作。
  (3)RTK测量误差分析:RTK测量误差主要来自GPS系统误差、RTK本身设备问题等,在进行测量时一定要针对误差源尽可能减少误差。比如出现点位坐标漂移时,可以通过减少测距、增加测回数予以解决。
  (4)利用RTK技术定位界址点坐标:确认RTK定位精度完善后,以RTK基准框架网点为基础,分别架设GPS基准站,使用1+2工作模式,用两套GPS RTK接收机作为流动站进行测量。之后将测量得到的坐标录入计算机,就可以获得准确地界址点坐标数据,从而制作地形地籍图、确定用地面积等。
  5 结 语
  目前而言,GPS RTK技术因为其不受自然环境、地形条件和通视情况的过多制约,同时便于操作、操作精确程度较高、人力资源需求少等种种优势,在各个领域都得到了广泛运用。其中在地形地籍测量领域,可以采用GPS RTK技术进行地形地籍的控制测量、图根点控制测量、碎部测量、建设用地勘测定界等,可谓应用范围十分广阔。目前该技术仍不是十分成熟,不过伴随着科技不断进步,GPS RTK技术精确度将会日益提升、抗干扰能力日益增加,在未来拥有更加广阔的应用前景。
  参考文献
  [1]赵君峰.浅谈GPS-RTK技术在地形地籍测量中的应用[J].科技热点,2016(6):188~191.
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  [3]董李刚.浅析GPS-RTK技术在地籍测量中的应用[J].研究与探讨,2014(11):457~458.
  收稿日期:2018-11-4
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