刘春平
(广西柳州545300)
GPS技术在地籍测绘控制测量中的应用探讨
刘春平
(广西柳州545300)
本文作者对GPS技术在地籍测绘控制测量中的应用进行了分析探讨,提出了自己的见解。
GPS系统地籍测绘控制测量
1.1地籍测绘的控制测量分析
地籍测绘是指在地籍作图前期准备工作中,为适应地籍基本的操作和测制户地图的需要,大小是地籍区或地籍分区,基本是国家等级点,运用三角测量、定位系统定位等方法,测定基本操作点和图根操作点的过程。控制网包括为二、三、四等控制网和一、二级控制网。在测绘户地图过程中,根据不同的城市规模大小,各个级别的控制网均可作为测区内最高等级的控制网。
地籍测绘是对地块权属边界的边界点坐标进行高精准度的测定,并根据要求把土地分成大小不一的份额连同附属物的地点、大小、从属关系和应用状况等元素作图在图纸上和记录在地籍测绘表册中的测绘工作。户地测量最终包括数据集(控制点和界址点坐标等)、户地图和地籍册。应用于户地管理中的专业测量——地籍测量,在地籍管理中确定宗地的土地权属界线、地点、大小、多少等地籍要素的需求而展开的测量和大小计算工作方面都有着很多应用。户地图是户地测量的重要成果之一,因此户地图绘图在地籍测量乃至户地管理中都起着非常重要的作用。地籍考量的主要囊括地籍考查、地籍平面控制考量、土地边界点的考定、户地图的绘制和土地面积大小的计算等。
1.2GPS技术原理的简介
GPS是指利用地球太空轨道中确定位置的卫星,根据距离交会法以三角测量的原理来进行,在整个地球范围内的随时确定位置和导航的完整体系。GPS体系的前身是一种子午仪卫星体系,在定位过程中将确定位置的卫星和接收机间的距离量作为基本观测量,所处位置所能收连接到的卫星数越多,解析出来的地点就更精准。24颗卫星均匀分布在6个轨道平上,这就保证了至少有4颗卫星可以被连接到,根据载波相位测量,分析计算出信号到接收机之间的距离和载波传输的时间,然后根据各卫星所计算出的位置信息进行多个等距球面叠加计算,然后就能够获得用户的经纬度、所处位置海拔高度、运行状态以及时间等相关数据。固定空间或固定地球坐标系统,是在GPS的测量中最普遍使用的两类坐标系统。依据需要变换座标系统间的转换级数,从而实现依次来进行坐标系统坐标的推算。
1.3GPS技术的应用原理分析
GPS的接收装置通过接收测量卫星信号的传输时间来计算两者之间的距离,从而计算出接收装置所处的地点坐标。全球卫星定位系统可分为两大类,一类是全国或全球性的高精准度型定位网,作为高精准度数据坐标定位,应用于军事、科学研究等方面。另外一类是局部性座标卫星定位网,主要应用于位置导航等方面。由于在测量方面可以使用全球定位卫星信号的载波和调制码,所以常常以载波信号的相位观测量来计算距离。在户地测绘中,GPS的测量方式可分为RTK定位及差分卫星定位。RTK定位是载波相位实时动态差分定位技术,是GPS应用的重大里程碑。差分卫星定位由地面基准站发出改正数,通过接收端接受和修正结果来实现精准定位。
1.4对GPS技术地籍控制网点的相关信息分析
可以说进行整个测区的控制测量是地籍测量中的最基础最关键的任务,它是测绘地籍图以及对数据采集的前提。地籍控制网络站点的分布与精密度则是为了满足在测区内地块的权属界的某个特征点,也就是对界址点的服务。所以全测区的控制测量作为地籍测量的首要任务,它是制作测绘地籍图所需要的数据基本条件。控制网点的密度根据整个测区面积以及它的先后顺序可分为加密性控制网和首级控制网。由于城镇内边界点分布状况加大受到局限,因此在保障网点的精密度时,控制点的分布状况需要增加到有利于测定边界点的程度,同时为了能够在图根点上直接测量边界点可能还需在GPS网下添加图根导线。当然在布置图根导线的时候所考虑的因素同样也是很多的。
2.1在地籍细部测量中GPS技术的应用
工程实践表明,地籍细部测量是在整体地籍控制测量的前提上来实行的,它的主要目的就是为了测定出每一块土地的权属界址点位置,它的形状、面积等基本信息,这些也是在地籍调查中不可或缺的重要的组成部分。在地籍调查的准则里说到,在进行地籍表面操作测定中的地籍精密测定时,城镇外围界址点与街坊内明显的界址点之间距离所允许产生的误差有十厘米;比较隐蔽的界址点和村庄内部的界址点则允许有误差十五厘米。所以在利用GPS技术时,是绝对能够满足所要求的精度范围的。地籍精密测定工作的主要内容首先是对大地归属界址点以及其它地籍重要因素的测定;其次是绘制最基础的地籍图,还要进行面积的计算。此外是地籍细部测量在测定土地权属界址点时所用到的几种方法:1、将测区内的所有界址点的位置根据实际所测的数据按照公式进行解析并计算出它的坐标,称为解析法;2、用解析法来测定测区外围的边界点和测区内部比较明显的界址点的坐标,而测区内其他的边界点位置则是依靠勘测丈量得出的数值来确定,这叫部分剖析法;3、所有界址点的坐标都不测定,而是全部依靠勘测丈量得出的数值来确定界址点坐标,这是属于图解法。
2.2GPS技术测量的特点
目前在导航与定位领域里应用最为普遍的系统就是GPS测量系统,和其他的测量技术相比它具有效率高、操作简单以及精度较高还应用范围广等很多的优点,其发展前景是很可观的。
GPS测量其自动化程度比较高,在测量过程中,技术人员只需进行开关仪表、采集环境的气象数据、量取线高、监控仪表工作等比较简单的操作,而其他工作都是由仪表来自动解决的。GPS用户接收机一般是形小且质轻,自动化程度还比较高。在野外测量的时候,有时完全只需一键开关,这大大加强了它的实用性:便于携带和使用。
利用GPS技术进行地籍测量,不存在常规三角网布设时要求近似等边的要求,对于GPS技术的研究、开发以及利用为地籍测绘带来了新的方法和新的技术,一定程度上改变了人们对测绘测量的思维方式,同时开阔了人们的眼界,更是测绘界的一次伟大的变革。其精度高、运作速度快、费用量少、操作简单,方便、控制点之间不需要通视等优点,更是极大提高了工作人员的工作效率,避免了常规地籍测量中控制点位选取的局限条件,为地籍测量的施工质量提供了一个夯实的基础保证。
[1]相祥.GPS在城市平面控制测量中的应用与精度分析[J].现代测绘,2013,(01).
[2]胡其强.GPS新技术在工程测绘中的应用[J].江西建材,2014,(01).
F407.1[文献码]B
1000-405X(2015)-7-259-1