电子平板技术在数字测图中的应用
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浅谈数字化技术在测绘中的运用[摘要]工程测绘课程是一项应用性实践性强的学科,直接关系到国家的基层建设发展,和生产实践息息相关。
随着现代化科学技术的不断发展,特别是电子信息技术的发展,给测绘工作提供了新型的测量的方法,有效地促进了测绘工作的发展。
本文从分析传统测绘方法的弊端和数字化新兴技术的特点,对于数字化技术在测绘中的运用进行了探讨。
[关键词]数字化技术测绘传统的测绘技术的工作领域一般是船舶水利、交通道路和建筑设施等方面,随着计算机电子信息技术的不断普及以及新的技术设备的开发,数字化技术在测绘工作中的应用范围变得越来越广,数据的采集和测量过程变得更加自动化、数字化和系统化。
测绘工作的行业范围也不断地扩展,工程测量的技术水平有了深刻的发展,取得了相当好的成绩。
一、数字化技术的基本原则和流程在测绘工作中,图形是非常重要的测量内容。
测图的过程中需要将所有的地图图形分解成点、线和面三种组成图形,而在这三种要素之中,点是当中最基本的图形要素。
总的来说,测绘的最基础工作是对测定点进行定位,计算器坐标。
在准确的找到了测定点之后,将有序的点连结成线,再通过对线的连结组织成面,在完成这几个步骤后就可以通过特殊符号来对其标志,比如柱形的地物可以采用符号或者记号来表示其意义,比如独立地物可以采用定位点以及相关符号来表示,等高线能够通过高程值来表示。
二、传统的测绘技术的缺点在传统的实践测量中,工作人员通常都是使用有关仪器,比如经纬仪、平板仪等,来对点的平面坐标和高程信息进行测量,或者可以通过对侧面进行水平角、树枝n以及距离来对点进行准确定位。
完成了对点的测量后,测绘人员通过分析计算得出三维坐标把点绘制出来,再经过跑尺对实际地形的勘测向绘图人员反应测量点的类型,表述点和点之间应当怎么进行连接。
绘图人员通过图纸上标注的信息将相关地物描绘出来。
这样的作业流程,往往加大了野外勘测的难度和工作量,使得整体测量周期延长,并且还加重了业内编辑的工作负担,而且人工测量中难免会出现误差。
二、数字测图的作业模式(一)数字测记模式(简称测记式)1.全站仪+电子手簿测图模式2.普通经纬仪+电子手簿测图模式3.平板仪测图+数字化仪测图模式4.RTK-GP数字测记模式(二)电子平板测绘模式(简称电子平板)1.测站电子平板测图模式2.镜站遥控电子平板测图模式3.掌上电子平板模式(三)地图数字化模式(1)数字测记法模式:将野外采集的地形数据传输给电子手簿,利用电子手簿的数据和野外详细绘制的草图,用全站仪或测距仪配合经纬仪测量,电子手薄记录,同时配有人工草图。
利用全站仪采集数据,电子手簿记录,同时人工绘制标注测点点号的草图,到室内将测量好的数据直接由记录器传输到计算机,再由人工按草图编辑图形文件,并键入计算机自动成图,室内在计算机屏幕上进行人机交互编辑、修改,生成图形文件或数字地图,由绘图仪绘制成图。
随着成图软件向实用化发展。
开发了智能化的外业数据采集软件,它不仅作单点点位记录,而且记录成图所需的全部信息,并且有一些记录内容可由软件自动记录,减少了键入数据的工作量。
计算机也初步具备了自动检索编辑图形文件的功能,减免了人工画草图的工作。
计算机成图软件能直接对接收的地形信息数据进行处理。
利用全站仪配合便携式计算机或掌上电脑,以及直接利用全站仪内存进行大比例尺地面数字测图。
( 2)电子平板测绘模式:电子平板测图是利用电子平板测绘成图系统,把便携计算机与全站仪连接,与传统的平板视距法成图类似,在野外利用电子全站仪测量,将数据传输给便携式计算机,用便携计算机替代大平板,实时进行数据采集,测量工作者在野外实时地在屏幕上进行人机对话,对数据、图形进行处理、编辑,最后生成图形文件或数字地图,电子平板测绘系统是在传统数字化成图系统的基础上开发而成,其数据采集与图形处理在同一环境下完成,实时处理所测数据,具有现场直接生成地形图“即测即显,所见所得”等优点,但对阴雨天、暴晒或灰尘等条件难以适应。
另外,把实地图形显示在屏幕上,操作员可根据实地信息直接成图,也可先把点展在图上,一站结束后再成图。
数字化测绘技术在工程测量中的应用分析工程测量是项目工程实施的基础,也是保证施工质量和施工效率的前提。
随着科学技术的不断发展,数字化测绘技术在我国当前得到了广泛应用,在工程中也发挥了很强的作用。
数字化测绘技术是结合了工程测量中的重点测量方式,通过科技化、智能化、多样化的手段提升了当前GPS、GIS、RS等技术在工程测量中的应用。
因此,本文将重点分析多个数字化测绘技术在工程测量中的应用。
标签:工程测量;数字化;测绘技术;优点;应用工程建设的发展也带动了新的测绘技术和测绘设备的不断更新,测绘技术在工程测量中的重要性也越来越强,促进了整体项目质量的提升。
相比较传统的手绘测量方法来说,数字化的测量模式更加丰富也更加科学,随着经济的发展,数字化测绘技术在工程测量中的应用越来越广泛,在大部分的工程建设项目当中得到了应用。
随着信息化、技术化、自动化的测量技术不断发展,工程测量也逐渐进入数字化的时代。
1、工程测量中的数字化测绘技术在进行工程测量的过程中,首先要进行的就是对项目的地形图和工程的总设计图进行测绘工作。
这项工作中需要比较科学的测绘技术和测绘方法。
很多地形图的实际数据比较庞大,在进行测量的过程中会遇到很多的问题,如果不通过科学有效的数字测绘技术会耗费大量的人力和物力,影响项目的正常进行。
当前很多地图在生成过程中需要到实地进行勘测,这个过程中会有很多的危险,也会涉及到测量地质条件比较差的地方进行数据的收集和整理工作,如果仅依靠人工进行会极大的影响成图的效率,也会影响到后续工作的顺利进行。
所以,传统的靠人工手绘进行的测图工作已经无法满足当前的工程发展要求,越来越多大比例和精准的地图也在被工程项目所需要。
数字化测绘技术能够很好地满足当前的工作需要,也能推动项目工程的发展,为整个工程测量系统奠定扎实的基础。
当前,数字化测绘技术应用在工程测量当中主要表现在以下几个方面:1.1 RTK GIS技术与全站仪RTK GIS技术与全站仪这两种设备在使用过程中主要是针对一些复杂地形和野外的数据采集中使用。
科技信息2013年第5期SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION1数字化测绘技术的优点1.1直观明了反应要素,自动化程度高,避免外业的隔阂数字化测绘是通过采集数据,再通过计算机、数字化软件等测绘相关图形。
因此,数字化测绘技术能够直观明了反映事物要素,并且由于其使用高科技产品进行加工,使得自动化程度很高。
工程测量的重要内容之一便是测绘,对于工程图及比例尺较大的地图,必须进行野外测绘。
野外测绘周期比较长,而使用数字化测绘,便可以解决野外测绘的难题,降低了测绘人员的劳动强度。
例如在进行数字化地图测绘的时候,测图人员先对外业地形、地物的坐标、高程等进行采集,再通过内业绘制成图。
这种方法及其简单方便,同时数据的准确率很高,内业数据的整理工作也十分方便。
1.2图形信息量大,数据整理方便快捷,及时更新要素变动数字化测绘形成的图形承载的信息量大,数据可以分层存放。
数字化测图的整理十分方便,便携式计算机的应用使得部分编图可通过掌上电脑、便携机等外业数据采集完成,使得内业数据的整理变得相对轻松。
1994年清华大学与山维公司合力研制了电子平板测绘模式,电子平板测图软件的使用,使数字化测图在测量方法、解算建模、现场实时成图和图形编辑、修正等反面超越了传统平板的测图功能,使得数字测图真正实现了内外业的一体化,测量出现的错误现场也可以及时地纠正。
数字化测图的更新较为便捷,测绘人员只要通过对存入数据的少许修改和更新,便能得到新的图形。
这样保证了图形的可靠新和现势性。
1.3信息编辑方便,精度高,准确反映要素数字化测图通过计算机键盘和鼠标的简单操作便可以完成图形编辑,测图也避免了繁琐的记录、计算、考核。
数字化测图是通过数字化技术自动更新,不受人为因素影响,因此出现误差的概率相对较小。
计算机的运用与发展造就了数据的传播准确无误,这也意味着数字化测图的数据在传播过程中不存在数据误差,能够获得好精度的测量成果。
由于数字化测图的精度高,便能准确无误反映实物要素,测绘出高精确度、规范化、美观的数字化图形。
数字化成图的技术应用摘要:大比例尺数字化测图是近几年随着电子计算机、地面测量仪器、数字测图软件和GIS技术的应用而迅速发展起来的全新内容,广泛用于测绘生产、土地管理、城市规划等部门,并成为测绘技术变革的重要标志。
数字化成图是对成图对象信息的获取、加工、传输、系统分析、图形显示与存储的技术手段和方法。
其主要生产过程为数据采集、数据处理、图形编辑和图形输出。
随着“数字地球”理论的逐步成熟,数字化成图技术将突飞猛进地发展。
关键词:大比例尺数字化测图,数字化测图系统一、数字化成图方法目前在我国,获得数字地图的主要方法有三种:原图数字化、航测数字成图、地面数字测图。
但不管哪种方法,其主要作业过程均为三个步骤:数据采集、数据处理及地形图的数据输出(打印图纸、提供软盘等)。
1.1 航测数字化较之常规的(或传统的)数字化产品的生产办法,航测数字化成图具有如下优点:(1)大大减轻了外业测绘的劳动强度,缩短了成图周期,提高了劳动生产率,降低了测绘成本;(2)可利用软件直接编绘系列图和各种专题图,编图精度高。
(3)航测数字化产品精度均匀,整体精度高;对于地形复杂或隐蔽性较强的地区更容易保证成图精度。
图1.1为航测数字化成图的作业流程图。
图 1.1航测数字化成图的作业流程图1.2 原有地形图的数字化传统的地形图是空间信息的直观描述,是运用坐标位置、符号和注记,以图解的形式表达地面的形状大小与高低起伏。
图解图形必须转换成数字信息,才能被计算机所接受、处理。
为充分利用现有的大比例尺地形图,必须采用地形图数字化的方法,将纸上地形图转化为数字地形图(数字地型信息)。
对于以前采用传统测量模式得到的聚酯薄膜地图进行数字化一般采用两种方法:一种是采用数字化仪进行数字化,另一种使用扫描矢量化软件进行数字化。
通常用采前者进行数字化。
1.3数字化成图野外作业模式新测地形图数字化(相对于老图数字化而言),即是野外数据采集和成图过程。
数字化测绘仪设备是全站仪+电子手簿或电子平板+相应测图软件。
数字测图的作业模式是指数字化测图内外业作业方法、接口方式和流程的总称。
一般来说,数字测图的作业模式大致分为编码法、草图法、电子平板、原图数字化等几种。
1、编码法编码法即利用成图系统的地形地物编码方案,在野外测图时不用画草图,只需将每一点的编码和相邻点的连接关系直接输入到全站仪或电子记录手簿中去,成图系统就会自动根据点的编码和连点信息进行图形生成,也称全要素编码法。
该方法的内外业工作量分配不合理,外业编码工作时大,点位关系复杂,容易输入错误编码。
编码法突出的优点是自动化程度较高,内业工作量相对较少,符合测量作业自动化的大趋势。
但这种作业模式要求观测员熟悉编码,并在测站上随观测随输入。
另外,当司镜员离测站较远时,观测者很难看清地物属性和连接关系,这就要求观测员与司镜员密切配合,相互交流反馈有关信息。
其作业流程如下:设站→观测输入编码→将数据输入微机→格式转换和编码识别→自动绘图→编辑修改→图幅整饰→图形输出2、草图法草图法是指在外业过程中只画草图就可以了,不用为每一点都赋予编码,也不用加注点的连接信息,使外业的工作量减到最少,当系统把所测的点展到计算机屏幕上之后,对照草图就可以在屏幕上直接进行编辑成图。
编码法和草图法成图模式无法实时显示和处理图形,图形信息很大程度上靠数据来体现,这就给测绘地面情况比较复杂的地形图、地籍图等带来困难。
我们不难比较得出这样的结论:以上两种方法中,全要素编码法外业编码复杂易出错但内业工作量相对较少,草图法的外业工作量最少,数据采集过程最简单,并且最不容易出错,但内业编辑工作量比较大,在一般的作业单位中应用较广。
其工作流程如下:设站→瞄准观测→将数据输入微机→(格式转换)编制编码→内业成图→编辑修改→图幅整饰→图形输出3、电子平板测图系统电子平板测图是利用电子平板测绘成图系统,把便携计算机与全站仪连接,与传统的平板视距法成图类似,用便携计算机替代了大平板,实时进行数据采集,数据处理与图形编辑,电子平板测绘系统是在传统数字化成图系统的基础上开发而成,其数据采集与图形处理在同一环境下完成,实时处理所测数据,具有现场直接生成地形图“即测即显,所见所得”等优点,但对阴雨天、暴晒或灰尘等条件难以适应。
GPS测量\电子版制图技术研究与应用前言随着《测绘法》的颁布实施及测绘业科技水平的迅速发展,用传统的手工作业方法进行测绘已不能满足要求,如何快速准确地进行测绘,已成为我们面临的重要任务。
近年来,随着gps、全站仪及电子计算机的普及,地形图的成图方法正在逐步地由传统的白纸法成图向数字测图方向发展。
测绘行业在计算机技术的不断渗入下,已打破了传统的模拟测绘方法,数字化测图技术占领了主导地位。
其成图成果数字地图具有更规范、精度高、综合应用性强等特点,而且对于各用图单位进行规划、设计计算、生产单位(矿山)综合管理等方面有极大的优越性,较好地满足了现代化管理的需要。
我院经高速调研后,于2004年8月引进etrex venturetm手持gps、2009年购置了美国光谱(epochtm35)rtk一套、南方测绘cas6.0版软件,软件与计算机、全站仪、扫描仪组成数字测绘系统,全部实现了gps、全站仪测量、计算机绘图。
该系统的建成与应用,结束了为期30年之久的传统手工绘图,使测绘从外业数据自动采集到内业数据处理、绘图以及图形、数据管理实现一体化、自动化、规范化、信息化。
该系统不但满足地形、地籍图测量还能绘制矿山各类图纸,对煤矿每日掘进巷道进度及时展绘、另外还能方便地绘制幢、屋、户图形以及房屋相关的地形地物图形,自动计算面积,进行共用建筑面积分摊的计算,生成各类面积统计表,满足在办证过程中对相应图形的查看、输出等工作。
尤其是软件带有屏幕矢量化功能,能对图像进行处理得到矢量数据的仿射纠正,对我院2004年开始测绘工作以来的120张平面图进行扫描矢量化,使旧图得到了合理利用,测地形图50多公倾,为我院创造了良好的经济效益和社会效益。
本文就结合我公司该系统的使用情况,对数字化测图技术的应用做以介绍。
一、系统的主要功能1、gps:全球定位系统(global positioning system-gps)是美国从本世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。
瞄国囫函口囫函i_丽2UIU丽Ⅳ勰U.Z..t咖刚酬咖工程测量中数字化测绘技术应用史华林(中国有色金属工业昆明勘察设计研究院,云南昆明650051)工程技术摘要:本文剖析了传统测图方法存在的弊端,介绍了数字化测绘技术的特点,并结合工作实际对数字化测绘技术在x-t i rO l量中的应用进行探讨。
关键词:工程测量;数字化;弊端;特点;应用1前言工程测量学科是一门应用学科,它是直接为国民经济建设服务,紧密与生产实践相结合的学科,随着科技的飞速发展,特别是电子计算机技术、微电子技术、激光技术、空间技术等新技术的发展与应用,以及测绘科技本身的进步,为丁程测量技术进步提供新的方法和手段,有力地推动和促进丁程测绘事业的进步与发展,使丁程测量的技术面貌发生了深刻的变化。
并取得很大的成就。
2数字化测绘技术的特点及应用2.1测图的基本原则一切地图图形都可以分解为点、线、面三种图形要素,其中点足最基本的图形要素。
一句话,测量的基本工作是测定点位坐标。
在准确测定点位的基础之上,一组有序的点可连成线,而线可以连成面,最后再借助一些特殊符号、注记来表示。
如独立地物可以由定位点及其符号表示,线状地物由各种线划、符号或注记表示。
等高线由高程值表达其意义。
2.2传统测图方法存在的弊端工作模式,传统测图模式是用仪器偿!纬仪、水准仪和平板仪)测得点的平面坐标、高程,或者测量水平角、竖直角及距离来确定点位,然后绘图员通过手工计算(或几算)得出三维坐标,按坐标(或角度与距离)将点展绘到图纸上。
跑尺再根据实际地形向绘图员报告测的是什么点(如房角点)。
这个(房角)点应该与哪个(房角)点连接等等,绘图员则当场依据展绘的点位关系用图式符号将地物(房屋)描绘出来。
这样不仅大大增加了野外作业时间,也增加内业编辑工作量。
而且操作过程中出错率的多少也在所难免。
测图精度.图解测图方法.其地物点的平面位置误差主要受展绘误差和测定误差:测定地物点的视距误差和方向误差:地形图上地物点的刺点误差等影响.实际的图上误差可达±o.47ram。
电子平板技术在数字测图中的应用
作者:孙艳崇
来源:《价值工程》2014年第09期
摘要:电子平板技术就是全站仪+笔记本电脑(或PDA)+相应控制软件,将该技术应用到数字测图中,其优点是在电子平板(笔记本电脑或PDA)上,可以直观、实时显示出所测绘的地形图,这样可以及时检查,及时发现错误并改正。
Abstract: Electronic tablet technology contains total station, laptop(or PDA) and the corresponding control software. The advantage that applies this technology in digital mapping is intuitively and real-time displays the mapping of topographic maps in electronic tablet (Laptop or PDA), which can timely inspect, discover and correct the mistakes.
关键词:电子平板;数字测图;应用
Key words: electronic tablet;digital mapping;application
中图分类号:TP271 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)09-0171-02
1 电子平板技术简介
随着计算机技术的发展,便携机的体积、重量、功耗越来越小,这样便携机不易携带、电源不足等问题在某种程度上得到解决,把便携机带到野外工作成为可能。
因此许多测图软件系统在原有的作业模式的基础上,增加了电子平板的作业模式,实现了所测即所得,电子平板技术要求测图软件能够驱动全站仪自动进行测距和测角,并且全站仪测定的距离和角度等数据信息能够通过数据线(或蓝牙装置)传到软件当中,然后软件依据设站和定向的信息把目标点的角度和距离化算成坐标,进而可以把点位实时的绘制出来。
采用电子平板测图时,全站仪只需在开机的初始界面,即测角和测距界面,而不需要进入到全站仪坐标测量的模式中。
使用电子平板技术,注意要选择相匹配的全站仪和绘图软件,因为不是所有的绘图软件和全站仪都支持电子平板功能,而且全站仪必须同绘图软件相对应,因为一个具有电子平板功能的软件不可能支持所有型号的全站仪。
2 电子平板测量前准备工作
2.1 数字测图软件CASS的安装 CASS绘图软件(AutoCAD aided survey system)是南方测绘公司基于AutoCAD开发出来的一款专用于数字地形图、地籍图绘制的软件。
由于CASS是在AutoCAD基础上二次开发得到的,所以CASS不能独立安装使用,在安装CASS软件之前,必须先安装AutoCAD,且注意CASS的版本同AutoCAD的版本一定要对应起来,否则CASS软件无法进行安装。
2.2 录入控制点坐标和放样点的已知坐标在采用电子平板技术放样前,通常将已知的数据先录入到笔记本电脑中,然后外业放样时再进行现场核对,其录入的数据文件格式如下,录入数据时,可以采用“计事本”编辑器,完成后需将此文件另存成扩展名为“DAT”的文件。
1点点名,1点编码,1点Y(东)坐标,1点X(北)坐标,1点高程;
N点点名,N点编码,N点Y(东)坐标,N点X(北)坐标,N点高程。
有关说明如下:①每个点的数据占一行;②编码可以不输入,如果编码为空,其后的逗号不能省略;③每个点的Y坐标、X坐标、高程的单位都是米;④如果点的信息没有高程也可以,但其后的逗号不能省略;⑤文件中间不能有空行。
3 电子平板测图基本步骤
3.1 电子平板(笔记本电脑)测图参数设置电子平板测图参数设置包括两个部分,分别是:电子平板端和全站仪端,设置时,注意两者的参数必须相对应。
相关的参数设置说明如下:①通讯口是指数据传输电缆联接在计算机的哪一个串行口,要按实际情况输入,否则数据不能从全站仪直接传到计算机上。
②如果用户所用的全站仪在列表框中没有,则说明CASS 软件不支持此种全站仪进行电子平板测量模式。
③ “波特率”、“数据位”、“校验”和“停止位”等参数必须同全站仪设置一致,否则CASS软件无法驱动全站仪进行电子平板测图。
④“超时”表示CASS驱动全站仪测图后,允许全站仪测得的数据返回的时间,一般设置成10秒左右;如果设置成0秒,电子平板测图时通常CASS端会提示“通讯超时”,而无法获得全站仪测得的数据,进而无法进行测图。
全站仪端通常需要进行两项设置,通讯参数设置和数据存储设置。
通讯参数设置即是“波特率”、“数据位”、“校验”和“停止位”,这些参数必须同CASS端设置一致。
存储设置一般选择“存储到RS232串口”,即全站仪测定的数据不是存储在内存中,而是发送到全站仪的串口,由于全站仪同电子平板相连,所以全站测得的数据能自动的传到电子平板中。
3.2 展控制点在电子平板测图前,可以先将控制点展绘出来,这样设站定向是可以直接屏幕拾取,就不用手到输入坐标,而且测定的数据自动绘出图形后,用户可以通过控制点作为直观的参照,加以检核。
3.3 电子平板测站设置移动鼠标至屏幕右侧菜单区之“电子平板”项处,按左键,在弹出的对话框中(如图1所示),选择采集的坐标数据存储的文件名(用户可以建立一个记事本文件,然后将此文件的扩展名改成“dat”即可),在对话框的相应位置,还输入测站点点号及坐标、定向点点号及坐标、定向起始角度、检查点点号及坐标和仪器高等参数。
3.4 实际测图操作前面几项工作做完之后,再把相应的电缆联好全站仪与计算机,就可以进行电子平板测图了。
在测图的过程中,主要是利用系统屏幕的右侧菜单功能注意测图时,全站仪必须处于开机的首界面,即测角测距模式,而不能在坐标测量模式及其它任何程序模式。
操作步骤如下:①用鼠标在屏幕右侧菜单处选取“绘制地物”项,系统便弹出绘制地物的对话框;②在对话框中按鼠标左键选择表示路灯的图标,图标变亮则表示该图标被选中,再移动鼠标到OK处按左键即可;③在弹出如图2所示的对话框,此对话框直接返回了全站仪测得的水平角、垂直角和斜距,然后通过设站、定向的信息可以把这些观测量化成坐标,近而实现在屏幕上直接绘制地物。
其它选项说明如下:①“偏前”指棱镜与地物点、测站点在同一直线上,即角度相同,但棱镜在地物点前面一定距离;②“偏左”指棱镜与地物点距离测站点相同,但棱镜相对地物点向观测者的左侧偏离一定距离;③“偏右”指棱镜与地物点距离测站点相同,但棱镜相对地物点向观测者的右侧偏离一定距离;④“不建模”测定的点不参加三角网的构建,如果某个点的高程不准确,可以把此选项选上,之后构建三角网时,此点则不参加运算,如果测定的某个点只是平面点,不需要高程,可以把此选项选上;⑤ “不连线”指测定线形地物时,测定的点同前面的点断开,例如绘制多条道路时,可以把此选项选上。
4 结束语
采用电子平板的作业模式测图时,实现随测、随记、随显示和现场实时成图在采集碎步点数据的同时,可以在野外直接绘制地形图,其优点是:实现内外业测图的一体化,减少了内业成图的工作量,能够及时发现错误并纠正,使外业修测返工的工作量大为减少。
采用电子平板模式测图时,由于点位数据和连接关系都在测站采集,当测、镜站距离较远时,属性和连接关系的录入比较困难,适用于房屋密集的城镇地区的测图工作。
根据电子平板作业的特点,一个作业小组的人员通常可以这样配备:测站观测员、计算机操作员各一名,跑尺员一至两名。
根据实际情况,为了加快采集速度,跑尺员可以适当增加;遇到人员不足的情况,测站上可只留一个人,同时进行观测和计算机操作。
参考文献:
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