杨毅
摘要:当前GPS已经成为计算机技术、天文观测技术及微电子技术等为一体的高端技术,它的出现从一定程度上促进了测绘领域的快速发展,特别是RTK技术的出现,在地形测量领域的优势开始体现出来,可以切实保证地形测量工作的顺利进行。文章主要从多角度对地形测量中对GPS RTK技术的应用进行了分析,供大家参考。
关键词:GPS RTK技术;地形测量;应用
在GPS系统中RTK技术是非常重要的一种定位方式,它在地形测量工作中有着极其重要的地位,应用这项技术不仅可以提高地形测量的工作效率,同时还能利用全站仪坐标进行放样,定位的精度非常高。具体来说在地形测量中应用RTK技术,需要对其技术概况、应用注意事项等问题进行深入分析,为地形测量工作的顺利进行创造条件,这样才能更好的将其应用于地形测量工作中。下面笔者尝试结合自己的工作经验,针对地形测量中如何应用RTK技术进行分析。
1RTK技术地形测量中应注意的问题
1.1将准备工作做好
利用RTK技术测量地形,首先应将相关准备工作做好。开始测量之前应对点位、当地的交通情况等进行了解,并全面了解卫星预报评估障碍物情况及其可能会对GPS观测带来的影响,最后才能按照测量点卫星情况展开测量,确定最终的作业方案。此外,还要针对电池、电量及内存容量等进行常规检测与分析。
1.2将基准点选好
通常都会在交通便利的地方选择基准点,这样不仅设备运输与操作比较方便,同时保存起来也很容易。在选择基准点时应注意尽量避免成片的植物、高大的建筑物或大面积的水域,同时还要确保区域以内没有无线电发射设施与高压输电线路设备。埋石时应从点位的实际情况出发对基点进行确定,仔细分析GPS电台功率与覆盖能力,尽量在测区中较高的位置布设基准点,以便于获得通讯数据。
1.3外业测量与数据处理
在外业观测过程中,应按照仪器的具体步骤进行逐步操作,得到数据之后按照单位的实际需求合理选择处理软件,注意处理过程中需要按照基准站点计算,这样才能保证坐标位置的准确性。
1.4基准站设置与参数求解
应用仪器时需要在基准站中输入正确的坐标和仪器高度,并正确选择发射差分数据和波特率,以确保基准站位置的准确性。在参数求解的过程中,首先应将标准基准点以外的坐标输入电子簿中,并联测已知控制点,最后经过数据转换之后接收到数据,并对数据进行确定。
1.5做好地图绘制工作
上述工作治好之后,还要绘制地图,在地图绘制的过程中,应首先调试软件的比例尺,使软件中的比例尺与实际情况相一致,然后启动展点命令,将上述数据名称输入其中,按照外业草图绘制出地图,利用人机操作的形式交互编辑,最终形成完整的地图。同时还要在计算机中输入野外测点,使其与图式符号库形成连线,这样可以对地形图进行进一步规范,如果发现地形图与实际规范之间存在差距,可以及时进行编辑处理,以确保各项工作可以顺利进行。
2GPS RTK技术在地形测量中的应用
在地形测量工作中,控制点测量通常使用静态方法,由于可靠性等因素的限制,当前工程施工中静态控制测量仅有少数国家的卫星数据可以实现,在RTK碎部测量过程中,只要仪器满足条件的情况下均可以利用我国北斗导航系统,在一些隐蔽位置获取RTK固定解,从而有效提升测量效率。
2.1在控制测量中的应用
RTK是由流动站接收机、参考站接收机与电台共同组成,需要将各项数据输入到GPS控制手簿中,然后在待测点上对流动站接收机进行设置。注意一定要确保流动站、参考站可以实时跟踪4颗及以上卫星,参考台可以通过电台将接收到的信号发送给流动站,然后由流动站将这些數据信息传送给GPS控制手簿,在GPS控制手簿进行数据分析及处理,并获取基于监测点的坐标及高程。
2.2在数字测图中的应用
GPS RTK测图与传统数字测图模式不同,它利用基准站与移动GPS接收机碎部测量模式,借助数据采集功能进行地形点位测量与碎部点位测量,同时按照人为设定的距离与实践,结合现场实际地形情况,对管道中心线与匀速运动等进行测量。大量实践经验证实,利用GPS RTK计数不仅可以实现快速定位,同时还能获得实时坐标结果,在采集野外碎部数据的过程中,可以通过流动站测量对定点进行校正,从而为RTK接收机提供有关被测点位的实时三维坐标数据,为了满足业内修图与检查编码等需求,现场作业人员需要将获得被测点位特征编码,并绘制出草图,然后转换相关数据信息的格式,并保存到硬盘之中,通常情况下主要包括东坐标、北坐标、点号与高程等相关内容,利用CASS软件生成数字化的地形图。
一般来说采集地形点作业是比较轻松的,单人即可完成,为了加快RTK采集数据的速度,作业过程中需要尽可能的控制在2s之内,同时,为了可以充分发挥出RTK技术的作用,应在相对空旷、没有大型遮挡物的地方设置,有利于提升定位精确度。
2.3数字化成图
数字化成图的主要任务在于生成与修整等高线、绘制出完整清晰的地形草图,数字化成图的实现过程需要经历以下几步,首先,结合外业中采集到的数据与草图记录,利用人机交互边机行事对图形比例尺进行修改,将其改为需要的比例尺,然后输入数据文件名,最后连线成图。在上述过程只中,还要注意地物的单独编辑,等高线生成与整理可以通过两种方式绘制:首先,利用数字化成图软件中的自动生成功能,按照已知测点绘制,但是,这种方式适用于遮挡物不多、地貌简单的山区中,对于一些比较复杂的山区,可能会出现失真、错误等现象;其次,利用人工方法绘制,按照采集到的已知测点数据进行等高线绘制,虽然这种方法在各种山区地形均适用,但是其操作难度较大,工作起来也非常繁琐。在现在的地形测量之中,多数情况下需要利用数字化成图软件进行绘制,然后利用人工方式进行修整,最终连线成图。
此外,合理利用RTK计数可以建立图根控制点,充分借助电子手簿的情况下,可以有效减少碎部点数据采集过程中的繁琐环节,这样一来作业就可以不受到地形的限制,从而减少仪器设站等因素带来的误差,以确保作业的便捷性与数据的精确度,促进工作人员工作质量与工作效率的提升。
结语:综上所述,GPS RTK技术可以满足多数地形测绘的需求,测量准确率与效率均得到了显著提高。RTK技术的应用,从一定程度上来说工程测量需求得到了满足,它在地形测量中的应用,不仅可以节省大量的人力、物力及时间,同时测量效率与测量精度均可以显著提升。随着科学技术的快速发展,对地形测量的要求将会越来越高,为了更好的满足社会发展需求,我们还要加大对工程测量技术的分析与研究力度,以确保地形测量工作可以顺利的完成。
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