土地测绘地籍控制测量中GPS的应用探讨

发表时间:2021/6/4   来源:《工程建设标准化》2021年3期   作者:祝昭昭 李梦升
[导读] 在土地测绘工作中,主要包含了电脑、网络、电子等多种现代化技术,

        祝昭昭 李梦升
        焦作市金韬科技有限公司 河南 焦作454000


        摘要:在土地测绘工作中,主要包含了电脑、网络、电子等多种现代化技术,其中较为关键的便是GPS,作为核心的内容之一,特别是在地籍控制测量中,肩负着多样的重要任务。基于此,本文重点讲述了在土地测绘地籍控制测量工作中,GPS所发挥出的优势特点,以及详细地阐述了具体使用的方面,供参考。
关键词:土地测绘;地籍控制测量;GPS应用

引言:随着科技力量的不断发展,全球定位技术已经在多个领域之间广泛使用,并且在卫星定位功能的支持下,能够开展世界范围的定位与导航工作。在GPS技术发展的推动之下,各个行业在工作上都获得了一定的便利,并且还对以往所使用的模式内容进行了创新,促进了国内的整体进步。
一、土地测绘地籍控制测量中GPS的使用优势特点
(一)定位精准度高
        在土地测绘的定位问题中,载波定位法的使用,可以让工作时的精准度控制在1ppm内。在进行单机定位法的操作过程中,能够让其误差保持在10毫米之内。在差分定位法的角度来看,其可以将误差值把控在毫米的级别上。以此说明GPS技术在相对定位技术与测绘工作精确度提高的方面有着重要作用。以时间的角度来分析,该技术的最新研究成果在开展使用之后,能让单位在使用中需要的时间控制在10到15分钟之内,并做到20千米内的静态定位。在快速态相对定位的观察工作内,为了能够保证结果的准确程度,大多会让流动站与基准之间距离在10千米内,通过将GPS技术融入其中之后,让被测绘单位所使用的时间为1到3分钟之内,这样的便利性让技术人员能随时地对其进行使用,提升了工作中的准确程度[1]。
(二)功能操作简单
在对GPS的技术进行研究与应用后,让土地测绘工作的难度逐渐降低,并且可以同时获得目标的平面位置与高程信息,能够达到这样的便利程度,主要是因为将GPS技术融入到了工作中,使其在原本的基础上可以大幅提升便利性。在使用该技术的自动化特征中,工作人员可进行追踪并锁定相应的卫星数据,只需要对仪器设备处于开启或运行的情况下进行特殊关注,便能够获得卫星数据中的测绘数据信息。由于在工作中合理地使用该技术,可以在一定程度上降低员工的困难程度,从GPS设备的未来发展前景来看,由于其在使用的过程中不断改善,使其自身具备的便携性特征在不断增强,降低了户外工作的负担。
(三)全球全天性工作
        在对GPS的使用过程中,定位卫星分布的合理性,让观测结果的全球覆盖效果得到了基础保障。同时其工作时不会受到黑夜、阴天、下雨、下雪等天气的干扰,能够在较为隐蔽的区域进行24小时的工作,来保证能够随时地进行测量,并给用户提供相应的位置坐标。通过将该技术与土地测绘工作结合后,并以工作实际的角度来进行开展,确定出点位位置,节省了卫星制作的经费投入。
二、土地测绘地籍控制测量中GPS的具体使用
(一)控制网点精度与密度
        在地籍测量工作中,关键目标便是进行相关区域的整体测量工作。在进行之前,先要完成数据信息的收集工作,做好地图的绘制基础,相应人员在开展之前,需要细致了解当地的多种情况,再合理地制定技术内容。首先,在实施过程中需要严格管控GPS技术网络的精准与密集程度。其次,工作人员还需要加大对重视控制地点与标识,并将其与测绘工作融合为一体。

最后,在算点工作内,需要建多个不同的点进行链接,从而实现完整网络的安排,同时与该步骤共同完成的是基线复测工作,不仅达到了基站再设的效果,同时满足了GPS网络预期的几何强度。在实际工作中,还能够通过该技术对网点精准度与密度方面进行控制,实现土地权属范围的界定任务,城镇中的节点分布界点密集些,可使用该技术中控制界址点的精准程度来完成工作。
(二)位置基准点偏差影响
        GPS技术在土地测绘地籍控制测量工作中,使用与获取的坐标系是WGS-84,由于该定位技术的基准差,并且会与呈现在椭圆形球面内的网状有较大联动关系。在精度方面,一旦出现了偏差情况,便有可能造成GPS旋转极,同时在特定的情景下,该技术在内的网络高差会相对较低,在经纬度下,出现的该偏差会对椭球面造成网状影响,但在数值较小时可以将其忽略不计,如果网络高差大时,就会提升对精确程度的要求。在工作人员开展的过程中,需要关注其中的基准点偏差影响,可适量在其中结合以往测量的方法,来防止误差的出现。
(三)优化地籍控制的网络
        与以往的方式相比较时,即使GPS技术在工作中具备较大的精准度优势,但在实际工作中,还需要对地基控制网络进行改善,并在以往三角测量控制网的基础上,将该技术进一步的优化。首先需要对网形规划与时段两方面进行合理的设计,从而达到内点误差持平的状态。其次要对平面控制点进行科学布置与管控。在正常情况下其区域可以划分为线状与网形两个部分。其中的线状部分,控制点之间的距离为20千米左右,网形至少要具有3个已知分布点在外网。最后要对高程控制点进行改善与优化,线状已知点熟练要高于4个。由此看来,将GPS技术融入到地籍控制网络中,实现了优化设计的效果,利于大幅提升工作效率。
(四)对GPS - RTK的使用
        GPS技术最早出现在十九世纪的九十年代中,作为一种崛起的新兴科技,对社会发展的进步起到了推动作用,其中较为关键的便是GPS - RTK技术,其主要是载波相位差分技术,可同一时间完成对多个测量站的相应工作,并将接收到的基准站载波相位差传送到数据接收设备上,从而达到解锁坐标的任务。由此可以看来,该技术在土地测绘地籍控制测量工作中,发挥着至关重要的作用,并且其所具备的功能,是不能够被代替的。因具备高度的自动化特征,在户外进行测量时,能够实现完全自动化的数据分析、收集、传送工作,并将其输送到中心部门,相关人员通过对其的细致分析,并使用到绘图工作中,从而将效率大幅提升。RTK技术在全站仪的支持下,还能够保证数据信息的高精准度,并在使用的过程中完成绘图、数据处理等内容的自动化,减少了人工失误的可能性,与客观因素对其的影响。不仅如此,该技术完整性较强,通过控制点的构建,来将整体区域内的测量工作完成。在该区域内搭建控制网络之后,相关人员组要进行分组次的操作,保证数据的精准,及时发现其中的损坏界址点,并对其及时修补。
(五)在动态监控与变更调查中使用
        在土地测绘地籍控制测量中,使用手持的GPS设备,能够将其灵活方便等特点充分地发挥出来,并且还可以24小时地进行记录线、面、点等相关数据。同时,对其中的属性特征与几何数据进行存储,其精准程度是能够达到相应地籍动态监测,与土地利用变更调查精准程度的要求标准,所以手持设备是土地测绘地籍控制测量中重要的技术应用之一[2]。
总结:从以文章中可以分析出,在土地测绘控制测量工作中,对于精准程度的要求较高,为了能够达到预期的目标,便在其中加入了GPS技术,以此来完成数据采集、绘制等工作,为后续的开展打下良好基础。不仅如此,还需要对其控制网点精度与密度进行合理使用,关注其带来的偏差,并重视RTK技术的后期开发。
参考文献:
[1]周忠赣,伍慧群.GPS遥感测绘方法在土地测绘中的应用研究[J].中国锰业,2020,v.38;No.170(01):80-82.
[2]刘小录.GPS在土地测绘工程中的应用分析[J].华东科技(综合),2020(3):0005-0005.
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