GPS控制测绘技术在地理信息系统中的应用探讨

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  摘要:在国民经济快速发展的今天,国内各技术领域均取得了不同程度的发展,GPS控制测绘技术亦实现了在我国从无到有的逐步发展过程,并已成为地理信息系统中一项颇为关键的技术类型。GPS控制池技术能够24小时持续对待测物进行定位,且在测量过程中所受外界环境影响较小,测量精度高,给测绘工作带来了极大的便利,得到了相关领域的广泛认可。本文即针对GPS控制测绘技术在地理信息系统中的应用过程作出了简要分析、探讨。
  关键词:GPS控制测绘技术;地理信息系统;应用;不足
  一、概述
  GPS(Global Positioning System),即全球定位系统,是一种可以对三维空间信号进行确定的导航系统。GPS技术起源于上世纪90年代中期,最早由美国科学家开始使用,通过对时间、距离两方内容的综合测定、分析,可以有效捕捉待测体的空间位置、运行速度等三维信息,且这些信息往往较为准确,可信度高。自该技术发明以来,GPS很快被应用于全球测绘行业之中,并为其发展带来了一轮全新的改革。同时,RTK技术亦在GPS基础上逐步发展起来。RTK技术实现了GPS技术与数据传输技术的密切结合,进一步提高了测绘过程中的工作效率及工作精度。目前,GPS技术及其所衍生的PTK等技术模式已全面应用于包括地籍测量、控制测量等在内的多种测量作业之中,并取得了良好的测绘效果,并被广泛应用于地理信息系统之中。
  二、GPS控制测绘技术特点
  GPS控制测绘技术作为一项科技含量较高的实用技术,其与传统的测绘技术相比在测绘手法及测绘效果等方面均有着较为突出的一系列特点。
  2.1 GPS控制测绘技术在测绘手法上的特点
  传统的测绘方法通常会使用经纬仪进行角度测量,测距仪进行距离测量,同时使用水准仪进行高差测量。然而,GPS控制测绘技术在沿用上述测量方法的基础上,采用了全新的GPS定位技术,从而使得新型的现代科学测绘技术与传统的测绘技术彼此融合,从而达到更为精准的测量效果,为确定测点方位提供了全新的技术手段。
  2.2 GPS控制测绘技术在测绘效果上的特点
  由于传统的测绘技术在进行高程及平面测量时,测量过程彼此分离,故难以确保测量结果的真实、准确性,GPS控制测绘系统的数据测量模式改变了原有的测量方式,而是在进行二位坐标测量的同时确定空间点的立体坐标,从而使得测量结果更加精确。此外,GPS技术所测得的全部数据均需通过计算机处理后方能投入使用,计算机处理的过程大大提高了数据的精确程度,为所得数据质量提供了保障。第三,GPS技术所得数据具有一定的时效性,且能够依据使用需求而进行及时更改,并能够以多种设计形式进行呈现,从而满足了使用者在不同情况下对数据体的多种需求。而及时更改这一过程的实现则避免了数据的反复传输,大大提高了数据体的更新效率。
  三、GPS控制测绘技术在地理信息系统中的应用及优势分析
  3.1 GPS控制测绘技术在地理信息系统中的应用
  在科学技术及经济水平不断发展的今天,人类活动对于自然生态的该做作用渐趋显著,同时,人们更加渴望对自己所生活的自然、地理环境产生更为深入的了解,从而更好的把握生存环境动态,掌握更为先进的空间定位及信息获取能力,从而更好的为科学调查、资源管理等多种技术领域以及人们的日常生活服务。地理信息系统(Geographic Information System,即GIS)则是为满足人们这一需求而产生的一门新兴学科,其融入了地理学、地质学、计算机技术、GPS技術等多们学科知识,并在多媒体技术、数据库技术等的支持之下,实现了对地理空间数据的采集、处理以及数据成果呈现的过程。其中,GPS技术的应用大大提高了地理信息系统的工作效率,提升了GIS成果的精确度,从而使得地理信息系统更加广泛的应用到包括环境保护、城市规划建设等在内的多个领域。
  GPS控制测绘技术与地理信息系统的结合能够使其获取更为充分、精确的空间地理信息。当GPS技术被应用于城市地理信息系统之中,其会对城市内大部分地理要素进行信息采集,并 通过一系列的整理、编绘过程对数字信号进行处理并最终通过计算机显示出来。GPS控制测绘的过程还可对待测点的空间位置进行确定,从而形成一套较为完善的电子地图。与传统的测绘定点成果不同,GPS技术为地理信息系统生产的电子地图能够反映图中要素的多重属性,且通过其24小时不间断的电子扫描过程对地图信息进行实时更新处理,确保所提供数据的准确性、实时性,也只有通过GPS控制测绘技术如此的数据搜集及跟踪处理过程,方能保证地理信息系统的使用者能够在极短的时间内获取充足、准确的地理位置信息。
  3.2 GPS技术在地理信息系统应用过程中的优势分析
  地理信息系统在我国最先开发应用于上世纪70年代,使用初期,其仅作为计算机辅助绘图的一项工具,如今已发展成为资源管理、矿产勘查等多个领域中不可或缺的实用技术体系。地理信息系统的发展与GPS技术的应用优势是密切相关的。
  首先,GPS技术的应用使得地理信息系统测量精度大大提升,通过计算机开展的数据处理过程取代了传统的人工运算,误差发生率显著降低。其次,GPS技术有效提高了地理信息系统的工作效率,能够依据多种类型客户的不同需求提供相应的成果呈现模式,并及时、实时的对数据进行完善及修正,从而拓宽了地理信息系统的适用领域。同时,GPS技术的应用改变了旧有的测绘点高程与其方位左边脱离的弊端,实现了测绘点坐标及其高程的一体化呈现,这一性能的改善使得GIS系统的使用更为便捷化,从而更加广泛的获得了各行各业的应用及认可。
  四、GPS控制测绘技术的尚存不足
  GPS测量技术精度高,可操作性强,但尚存在许多不足之处。其中,信号易受干扰、波动性强势最为明显的技术缺陷。一方面,由于受高层楼房等大型设施的影响,时常导致测量过程中信号缺失;此外,磁场较强的天线、信号塔等,亦会对GPS测量信号产生干扰,导致信号波动、失真的现象,均会对GPS测量过程中的测定结果产生不同程度的不良影响。这些问题在目前的GPS测量中普遍存在,是行业内技术人员在进行技术研发时所需要应对的主要待解决问题。如今,科研人员已针对上述问题提出了一系列的应对措施,然而信号干扰现象仍无法得到彻底的解决,因此,这成为阻碍GPS控制测绘技术在地理信息系统中应用发展进步的主要因素之一。
  总之,GPS控制测绘技术在实际测量过程中简单易行,测绘结果精准,且测绘效果可信度高,目前已被广泛应用于地理信息系统之中。然而,由于该技术在我国起步晚,发展水平较发达国家尚存在一定差距,这便要求行业内研究人员投入更多的精力进行技术研发,促进该技术的进一步发展,最终促进GPS技术在地理信息系统中的应用程度不断深化,以便更好的应用于其他行业之中,对国内各行各业的发展起到促进作用。
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