GPS在地籍测量中的作用

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  摘 要:当前GPS测量技术在地籍测量的过程中已经得到了非常广泛的应用,其在不同的领域所发挥的作用也有着明显的不同,和其他技术十分相似,GPS技术在应用的过程中也存在着一定的优势和一定的不足,我们必须要正视这些优缺点,只有这样,才能将其更加科学的应用在地籍测量工作中。本文主要分析了GPS在地籍测量中的作用,以供参考和借鉴。
  关键词:GPS;地籍测量;作用
  1 引言
  GPS技术在地籍测量工作中对基本条件有着非常严格的要求,天空的能见度要好,同时要在开阔的区域当中进行测量工作。在测量工作中使用GPS测量仪器比普通的测量仪器在工作的效率上和成本的投入上都有着非常明显的优势,而且其在地籍测量中的作用也日益凸现出来,因此我们对其作用进行研究有着十分积极的现实意义。
  2 GPS地籍测量的优缺点
  GPS地籍测量在应用的过程中主要有以下几个优点:首先它能够十分有效的减少地籍测量过程中所使用的人力费用的投入,由于GPS在运行的过程中一个人就可以完成所有的操作流程,一般情况下在碎部点的位置用几秒钟就可以完成所有的测量工作,以往的测量方式通常都需要两个人或者是更多人来操作。其次是该技术的定位精确度较高,测站之间也不需要进行通视。在没有约定俗成的基准控制点的情况下,其能够对比较远的地区进行计算,同时计算的准确性也能得到有效的保证,同时在定位的过程中也不会受到人眼视线范围的束缚。再次是操作相对较为简单,所以使用起来也更容易,当前GPS接收机也在不断的完善,同时其自动化的程度和水平也有了非常显著的提升,体积和重量也在明显的减小,当前,市场当中的GPS测量设备在使用的过程中不会受到操作条件的限制,此外其操作的流程也相对比较简单。最后是三位系统可以免费使用,此外他支持全天作业,观测进程不会受到天气的影响。
  当然,GPS技术也存在着一定的不足,首先购买设备的时候需要投入较高的成本,其次是卫星自身的可见度是一个非常重要的问题,如果卫星的系统位置对美国来说是最好的时候,世界上的一些国家在某一个时段还是不能有全面的卫星覆盖。此外,天空中也会受到一些障碍物因素的影响。
  3 RTK运用于地籍测量
  实时动态GPS要求有两台双频GPS接收机,两台仪器之间应有无线电遥测通信线路。其中一台接收机被指定为基台,另一台接收机作为漫游。基台接收机被安放在已知点位上,用它跟踪GPS码和进行载波测量,然后通过无线电遥测线路将测量的数据迅速送给漫游接收机。
  整个GPS载波相位的计算是通过漫游接收机对载波相位模糊值的求解完成的,接着进行实时厘米级定位。这种技术被称为飞行中整周模糊度求解。当正确的载波相位值得到后就可以进行地形数据的获取。使用实时动态GPS测量,测量师只需站在感兴趣的点位几秒钟,就能快速、高效率地完成测量。地籍测量中应用RTK技术可测定每一宗土地的权属界址点以及测绘地籍图,能实时测定有关界址点及一些地物点的位置并能达到要求的厘米级精度。
  4 一个人可操作的设备
  传统的测量方法和GPS野外作业方法主要的区别是GPS在操作的过程中只需要一个人就可以完成,同时GPS在应用的过程中涉及到的每一个处理过程主要要注意的有三个方面,一个是起始点的确定,一个是导线的测量,一个是通常的野外测量方法。
  5 确定起始点
  在地籍测量的过程中,最为基础的工作就是要对现有的已知点和起始点进行确定,从以往的测量工作当中选择三个以上的控制点和已知点,如果我们在这一过程中采用的是GPS测量的时候,确定起始点主要的目的主要有以下两个方面,一个是将常规的测量结果单程最为主要的依据,确定起始点,这样一来就可以很好的对已知点之间的关系进行有效的检验,保证期安全性和可靠性。一个就是他能够在GPS参考架自己的坐标系和当地国家的坐标系之间建立紧密的联系。
  在常规的测量方法当中,只需要三个现有的已知点的角度和距离,在这一过程中需要大量的工作。而GPS技术测量的过程中能够对3点之间的坐标差进行比较,这样,在确定起点的时候主要就分成了两个步骤:
  第一步是将WGS-84坐标直接转换成当地参考坐标系,这一过程中已经涉及到了非常多的已知点,该系统是一个三维系统,所以在应用的过程中通常要设置四个点,第四个点就是校验点,能够和好的检验不忘的准确性。
  第二部就是利用坐标的差值来对起始点进行有效的检验,当前很多GPS设备在应用的过程中具有非常多的功能,它在应用的过程中可以很好的对现场坐标系进行准确的转换。测量员在这一过程中借助直角坐标系就可以完成所有的工作。
  6 导线测量
  使用GPS测量的过程中不需要测量较多的导线,导线也不用设置成闭合线路,通常我们采用的是最为常用的测量方法,如果采用传统的方法必须要保证导线闭合到起点以前测量的已知点上,同时,其和常规的测量仪器相比,使用这种测量技术灵活性更强,在测量的过程中采用合适的点对测量值进行适当的调整,在很短的时间之内就可以提高测量结果的精确度。
  7 通常的野外测量方法
  在野外测量中,使用GPS设备计算很快。随着观察位置的不同,GPS设备能在快速动态初始化下实时计算出系统坐标并将坐标直接记录在数据记录器上。GPS设备能直接计算出坐标点之间的角度和距离,与基础图比较,确定是否符合一致。另外,GPS设备也有一个缺点,在设置边界标志点时,由于地物障碍,它会受到一些限制。GPS設备依赖于可见到的卫星,在新的开阔地区,信号失锁问题不会出现,但是在有高大建筑物的地区可能会出现这一问题。
  测量规范要求检核桩点的位置坐标,这通常是利用许多原有的已知点或最近刚测量过的坐标点,通过双重连测来实现的。作业中也要测量距离和角度。随着GPS测量的进行,接收机可能被迫放弃对卫星的自动跟踪,这就会迫使接收机重新初始化,然后重新观测每一个新的坐标点,作为野外检核。这些新坐标是从由基台传送来的初始化的载波相位整周模糊度获得的。
  尽管野外检核非常重要,但是大多数常规的计算是在办公室内完成的,根据基础测量图核对各项限定要求来证实或否定已知测量控制点的点位可靠性。把所有相关的测量坐标装入手提式控制器中可以更有效地使用GPS。更重要的是,一旦贮存了这些坐标,就可以实时检核和确定原有的已知测量控制点和采用点的可靠性及它们之间的关系。这些附加的信息有助于测量师在野外作出决定,节省时间和费用。
  结束语
  当今,GPS正在越来越多的测量工作中得到应用,其在地籍测量中的应用就是其中的一例。GPS具有其他测量仪器和测量方法所不能比拟的优点。当GPS应用于地籍测量时,审查测量规范是必要的,以便人们能采纳这项新技术而不是把它当作是一个协助国内地籍测量的"鞋拔子"。当然GPS也有一些我们能够接受的限制。GPS对测量工作实施会产生巨大的影响。地籍测量需要GPS,同时,这项技术也代表了测量方法的改进,使其成为沿着高生产率方向发展的一种自然进程。
  参考文献
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