“数字城市”基础控制测量实施方法的更新
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测绘技术中的数字城市建设方法随着科技的不断进步和数字化的发展,数字城市建设成为了现代城市发展的重要方向。
数字城市旨在利用信息技术和测绘技术来实现城市内部空间信息的综合、高效管理,提升城市的管理水平和人民的生活质量。
本文将探讨数字城市建设中的测绘技术方法,并分析其在实际应用中的意义和挑战。
首先,数字城市建设中测绘技术的核心在于数据获取和管理。
准确、全面的空间数据是数字城市建设的基石。
传统的测绘技术通常采用机械测量和人工标注的方式,效率低且易出错。
而现代测绘技术借助全球卫星导航系统(GNSS)、航空摄影、激光雷达等高精度仪器,可以实现对城市内部各种要素(如建筑物、道路、地形等)的快速、精确测量和三维建模。
这种定量、可视化的数据可以帮助城市规划师更好地了解城市的现状和发展趋势,为城市建设提供科学依据。
其次,数字城市建设中的测绘技术也包括了地理信息系统(GIS)的应用。
GIS 是一种将地理信息与属性信息相结合的技术,可以对城市内部的空间数据进行集成、分析和展示。
通过GIS,城市管理者可以实现对城市基础设施、公共服务设施等的统一管理,提高城市的运行效率和管理水平。
同时,基于GIS的决策支持系统可以帮助城市规划师进行空间规划、资源优化配置等工作,为城市的可持续发展提供支持。
数字城市建设中的测绘技术还可以结合无人机技术实现更多的应用。
无人机搭载摄像设备和激光雷达,可以对城市内部进行高分辨率的遥感影像和点云数据采集。
这些数据不仅可以用于城市规划和管理,还可以应用于城市环境监测、交通管理、灾害事故应急等方面。
相比传统的测绘手段,无人机技术具有灵活、快速、成本低廉等优势,能够满足数字城市建设对多源、多尺度、多时相信息的需求。
虽然数字城市建设中的测绘技术有许多优势,但也存在一些挑战。
首先,测绘数据的准确性与时效性是数字城市建设的关键问题。
随着城市的不断发展和变化,测绘数据需要及时更新和维护,以保持其准确性和可靠性。
其次,数据的集成和共享也是数字城市建设中的难点之一。
CORS在城市测量中的应用与经验[摘要]本文主要分四个方面详细介绍了CORS在城市测量中的应用与经验。
[关键字]CORS城市测量应用经验随着科学技术的发展,尤其是计算机技术和网络技术的飞速发展给我们的生活带来了极大的便利,当前在城市的测量管理当中就普遍运用了最新型的CORS 技术,该技术的成功使用给城市测量工作带来了极大的好处,下面我就结合自身经验来详细的介绍下。
1基础控制测量城市基础控制一般包括四等GNSS网、城市一级GNSS网、有必要时还需联测四等水准网。
GNSS静态、快速静态相对定位测量无需点间通视能够高精度地进行各种控制测量,但是需要大量的时间进行数据处理,且不能实时地知道定位精度,内业处理后发现精度不合要求必须进行补测。
1.1四等GNSS控制网一般采用GPS静态定位技术施测,同步作业图形之间采用同步图形扩展式布网方式来实施观测。
如今大多数地区都相继建立了当地的CORS系统,这为我们观测四等GNSS提供一种新的观测方案,即利用已有的CORS基准站连续运行的特点,采用多台GNSS接收机进行多基准站式布网静态观测。
即采用多台GNSS接收机在CORS基准站周围相互之间进行同步观测,待一个时段完成后将所有接收机统一迁到下一时段进行同步观测,然后汇总所有的观测数据交给予CORS服务中心进行数据处理,或在CORS系统服务网站下载参考站的数据,经解算和平差获得高精度的四等GNSS成果。
此种观测模式在操作时应注意:1)每台GNSS接收机的采样间隔应与CORS 基准站提供数据的采样间隔保持一致;2)每天观测结束后,应将全部数据双备份,并应清空接收机储存器,及时对数据进行处理,剔除不合格数据;3)应适当地对国家高等级控制点进行联测,以此来检验该模式作业的精度和可靠性。
1.2四等以下级别控制测量一级、二级、三级、图根GNSS点都可直接采用网络RTK中的VRS技术,观测方式和常规RTK方式差不多,只要在电子手簿上选择”VRS”模式即可。
“数字城市”基础控制测量实施方法的更新[摘要]”数字城市”是城市化进程之基础建设,是实现社会信息化的重要保障,成为未来经济增长方式之一。
发展”数字城市”时,测绘工作成为基础工作,需要保障测绘工作质量和效益,因此,应该建立起基础控制网,更新测量方法。
[关键词]”数字城市” 基础控制测量更新1实施高等级基础控制方法1.1控制高等级平面基础在过去,那些传统的控制手段主要使用城市四等水准高程控制网以及区域四等GPS平面控制网,该控制手段比较常见,但是控制质量比较差。
随着社会不断发展,卫星科技普及。
各省进行数字城市建设时,已经全面应用卫星定位系统进行定位。
基于该系统运行的水平上,建立完整系统。
同时还发挥网络RTK技术,不断深化该技术,完善技术作用。
过去布设密集度比较低的控制网逐渐被高密度控制网替代。
根据相应的测区范围埋设一定数量的控制设备,该区域划定了45控制点,在这些控制点中埋设C级GPS,另外还在测量区域内建立起6个大小、规模一致的C0RS基准站,可以根据地区来命名这些站点名称。
1.2站点这里所指的C级GPS站点,它应该基于参考站的基础上,使用静态的GPS 进行测量。
该观察方法和常规的方法存在差异,这些差异表现为:第一,这里设置的每台设备它都可以同周围站点一同完成静态测静态测量,其中GPS仪器和参考站能够紧密结合在一起,促进静态观测水平提高。
收集地貌的静态数据,在下载站作用下,可以参照RINEX格式进行转化,最后分析这些数据。
第二,那些观测站点比较远,应该不断的延长观测时间,这些时间需要超过规定时间的总和,这样观测到的信息才准确。
第三,构网性质比较灵活,它不会受到限制,也不会局限于点连式。
基线的检测方式主要使用同步环检的方式进行检测,而且检测过程中应该避免重复基线现象出现,另外进行异步检测时,检测环节应该尽量减少。
当今,最常使用的基线处理方式是国外的GAMIT软件,该软件技术含量比较高,是世界上GPS数据处理效率最高的软件。
使用数字摄影测量技术进行城市建设和更新的步骤和注意事项城市建设和更新一直是每个国家都面临的一项重大任务。
为了实现城市的可持续发展和提升生活质量,数字摄影测量技术在城市规划和更新过程中扮演着重要的角色。
本文将介绍使用数字摄影测量技术进行城市建设和更新的步骤和注意事项。
一、确定项目目标和范围在开始进行城市建设和更新之前,首先需要明确项目的目标和范围。
这是为了确保整个项目的顺利进行以及达到预期的效果。
目标和范围的确定需要考虑到城市的发展需求、居民的需求和资源的可行性等因素。
二、收集基础数据在进行城市建设和更新之前,需要收集一系列的基础数据。
这些数据包括土地利用情况、地形地貌、建筑物分布、交通网络等方面。
传统的数据收集方法费时费力,而数字摄影测量技术可以通过高分辨率的卫星影像、无人机摄影等方式快速获取准确的数据。
三、建立数字地图基于收集到的基础数据,可以利用数字摄影测量技术建立数字地图。
数字地图可以提供详细的地理信息,包括道路、建筑物、绿地等。
通过数字地图,城市规划者可以更好地了解城市的现状,为后续的规划和更新工作提供参考依据。
四、进行城市规划基于数字地图和收集到的基础数据,可以进行城市规划工作。
城市规划需要考虑到城市的整体布局、交通系统、绿地系统以及人口分布等因素。
数字摄影测量技术可以提供准确的数据和模拟分析工具,帮助规划者做出科学合理的规划决策。
五、进行城市更新城市更新是城市建设的重要环节。
基于数字摄影测量技术提供的数据,可以进行城市建筑物的更新和改造工作。
数字摄影测量技术可以提供高精度的建筑物立面数据,帮助设计师优化建筑物的设计和改进建筑物的功能。
六、重视公众参与城市建设和更新是一个涉及到公共利益的过程,因此公众的参与和反馈很重要。
数字摄影测量技术可以提供多种形式的可视化展示,帮助公众更好地理解规划和更新的内容。
在城市建设和更新过程中,应该鼓励公众参与,听取他们的意见和建议。
七、合理利用资源城市建设和更新需要合理利用资源,包括土地、能源和人力等资源。
城市空间数据基础信息更新机制与技术方法
要完善城市空间数据基础信息,主要可以采用以下几大技术手段:
1、空间现状信息学习:考察历史空间发展趋势,以了解当前城市拥有哪些空间数据,以及如何应用它们。
2、收集多源数据:多源数据是通过采集或综合各种数据源,如:气象站、原油井、磁测结果等,从而获取城市空间数据的重要手段。
3、信息更新技术:主要是根据各项技术和指标进行测试及评估,来完善空间数据的长期规划及更新功能。
4、大数据技术:大数据技术的发展,大大提升了空间数据模式的性能和完善度。
大数据可以收集、处理和分析大量的空间数据,为空间数据的更新过程提供更高的准确性。
5、可视化分析技术:可以通过实时地图和三维地理信息可视化功能,对城市空间数据进行分析,帮助实现对城市空间数据更新质量的检测和评价。
6、人工智能技术:可以通过机器学习等技术,使用深度学习算法,为空间数据更新提供更高效率、更少误差的结果,以及更加安全稳定的
运行策略。
以上便是完善城市空间数据基础信息机制的技术方法,可以有效的收集、更新空间数据,促进城市空间数据的高效应用。
城市规划测绘在数字化城市建设中的应用830000摘要:高科技信息技术在城市规划测绘领域的应用已经成为一个明显的趋势。
数字化城市建设是城市规划的未来,其通过充分利用先进的技术和数据资源,有效提升城市建设的科学性、合理性和可持续性。
有关高科技信息技术的应用加速了城市规划测绘的数字化转型,有助于提高城市规划的质量、效率和可持续性,其使城市管理者能够更好地应对城市化挑战,并更好地满足居民的需求。
因此,数字化城市建设已成为许多国家城市发展的主要方向之一。
关键词:城市规划测绘;数字化城市建设;应用1数字测绘技术的特点数字测绘技术是一种现代化的地理信息系统(GIS)工具,具有许多特点和优势,使其成为地理信息、地理数据和地图制作领域的关键技术。
以下是数字测绘技术的一些主要特点:①高精度和高分辨率,数字测绘技术可以实现高精度的测量和高分辨率的地图和图像,使其适用于各种精密应用,如土地测绘、城市规划和工程设计。
②数据集成,可以整合多源地理数据,包括卫星遥感图像、地理信息系统(GIS)数据、地面测量数据等,以创建综合的地理信息数据库。
③实时性,允许实时数据收集和更新,以反映地理环境的变化,这对于应急响应、天气预测和资源管理非常重要。
④多维数据,数字测绘技术能够处理多维数据,包括空间、时间和属性信息,以提供更全面的地理分析。
⑤灵活性,数字测绘工具可以根据需要进行配置和自定义,以适应不同的应用场景和项目需求。
⑥自动化,利用自动化和计算机辅助工具,数字测绘技术能够提高生产效率,减少人为误差,加快数据处理速度。
⑦可视化,数字测绘技术可以生成丰富的地图、图表和可视化,使复杂的地理信息更容易理解和传达。
总之,数字测绘技术已经彻底改变了地理信息和地图制作的方式,提供了更准确、更实时和更全面的地理数据,这对于各种领域,包括地理学、城市规划、环境保护、军事和商业应用都具有巨大的潜力。
2城市规划测绘在数字化城市建设中的应用城市规划测绘在数字化城市建设中起着至关重要的作用。
数字城市建设中基础测绘技术的应用摘要:国民经济的快速发展为城市化建设创造了很好的发展机遇,同时强大的经济支持和科学技术的快速发展,很大程度上推动了城市化建设的进程,也提供了技术保障。
随着数字化技术和计算机技术的快速发展,越来越多的建筑工程开始应用数字化技术,指明了城市发展的未来方向,也提升了城市居民的生活质量和城市化发展水平。
本文就测绘技术在城市建设中的作用展开了深入分析,对其应用状况进行了详细的研究,为促进城市更快更好地发展提供强有力的理论基础。
关键词:数字城市;城市建设;测绘技术;应用规范数字城市规划,实现数字城市中大量功能模块的融合应用,为数字城市建设提供各方面的关联信息,这一切都是基础测绘能够发挥的具体作用。
基础测绘具有自身明显的优势,能够全面融入数字城市建设当中,满足数字城市建设的实际需求。
一、数字化城市以及基础测绘概述数字城市与“园林城市”、“生态城市”一起从不同角度描述了城市的发展方向,是数字地球、数字中国的延伸。
城市基础设施和功能机制能够综合运用地理信息系统、网络及虚拟仿真技术、遥测遥感、多媒体等技术进行自动采集,以便于对城市基础建设进行动态监测管理和辅助决策,这种城市建设方向就是数字城市。
数字城市的核心思想就是最大限度利用各种资源,通过数字化手段有效处理自然各方面问题和整个地球的社会活动那个,帮助老百姓更为便捷的获取各种相关信息。
数字城市的规划者和管理者在进行规划决策管理时通过有准确坐标、时间和对象属性的多维虚拟城市环境进行。
在整个过程中,基础测绘不可或缺,基础测绘建立统一的测绘基准和测绘系统,利用基础航空摄影获取基础地理信息的遥感资料,测绘和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,通过测绘工作的开展普查城市地下管线,构建全新的基础地理信息系统,并且及时进行更新。
基础测绘以采集、维护和更新城市基础地理信息为主要职责,作为构建数字城市的一项基础性、前期行和公益性工作,基础测绘能够确保数字城市规划、建设和管理工作的有序开展,能够推动数字城市建设的信息化进程和可持续发展。
一体化测绘技术在城市基础数据更新中的应用摘要:城市基础地理信息数据作为城市建设的主要依据,是实现城市科学规划以及有效建设的重要手段,以城市测基础地理信息数据为基础,我国逐步推动城市建设的数字化进程。
在城市基础地理信息数据使用的过程中,要求根据需要进行数据的更新完善,但由于城市基础地理信息涵盖面广、体量较大,更新速度相对较为缓慢,无法满足实际的信息数据使用诉求。
为应对这一情况,文章以一体化测绘技术作为框架,从多个维度出发,尝试将一体化测绘技术与城市基础地理信息数据更新工作结合起来,形成现代高效的数据更新机制。
关键词:城市基础地理信息; 数据更新; 一体化; 测绘技术;1 一体化测绘技术概述对一体化测绘技术机理以及发展脉络的梳理,有助于引导技术人员在思维层面形成正确的认知,明确一体化测绘技术的基本特点以及应用要求,大大增强一体化技术应用的针对性,确保其与城市基础地理信息数据更新活动的有效衔接。
1.1 一体化测绘技术一体化测绘技术作为空间信息机制,依托于3S技术以及通信技术等手段,实现对城市空间信息的直观、完整呈现,同时在导航技术、定位技术、遥感技术框架爱心,实现各类地理信息的获取以及传出。
随着相关技术的不断成熟以及发展,一体化测绘技术逐步呈现出精细化、全面化以及自动化的发展趋势,在更高层面上满足了实际的使用诉求,增强一体化测绘技术的实用性。
一体化测绘技术具有极强的实用性,其在很大程度满足了城市整体规划、区域建设等各个方面对于地理信息的使用诉求,对于整个城市发展产生了极大的裨益,在某种程度上,推动了城市的健康快速发展。
1.2 一体化测绘技术发展历程对一体化测绘技术发展阶段的详细分析,对于政府主管部门以及相关工作开展各项工作创造了条件,可以根据城市发展阶段以及基础地理信息数据更新需求,灵活选择一体化测绘技术方案,在确保城市基础地理信息数据科学高效更新的基础上,减少经费投入,避免额外的费用支出。
具体来看,一体化测绘技术大致可以划分为三个阶段,第一阶段是一体化测绘技术的萌芽期,上个世纪八十年代,计算机刚刚得到发展,应用范围较为小,测绘工作局限于小型机领域,并逐步探索使用数字成图的方式,进行城市基础地理信息的呈现,经过多年实践,一体化测绘技术得到有效发展,快速进入普及阶段。
目录1 概述 (1)1.1测区位置 (1)1.2 测区自然地理概况 (1)2 已有资料的利用 (1)2.1图件资料 (1)2.1.1 1:2000数字地形图 (1)2.1.2 1:500数字地形图 (1)2.1.3工程资料 (1)2.2航空摄影资料 (1)2.2.1 真彩色推扫式数码航摄资料 (1)2.2.2 摄影比例尺1:3000黑白航摄像片 (2)2.3控制资料 (2)3 引用文件 (2)4 设计方案 (2)4.1成图规格及精度指标 (2)4.1.1 成图规格 (3)4.1.2 数据格式 (3)4.1.3 主要精度指标 (3)4.2技术路线与工艺流程 (4)4.2.1更新方法和要求 (5)4.2.2更新的主要内容 (7)4.2.3全面更新 (8)4.2.4重点更新 (9)4.2.5实时更新 (10)4.2.6 数据编辑 (11)4.2.7元数据更新 (11)4.3图幅接边 (11)5 质量管理与保障措施 (12)6 提交成果资料 (12)1 概述1.1测区位置略。
1.2 测区自然地理概况略。
2 已有资料的利用2.1图件资料2.1.1 1:2000数字地形图2012年基础测绘测制的1:2000地形图1200平方公里,作为本项目作业的主要基础资料。
2.1.2 1:500数字地形图2011年测区范围内施测更新的1:500数字地形图540平方公里,可作为本项目的主要参考资料。
2.1.3工程资料测区范围内的大比例尺地形图、地籍图、竣工图等工程图件,可作为此次更新的主要资料来源。
2.2航空摄影资料测区范围有以下两种不同片种的航空摄影像片。
2.2.1 真彩色推扫式数码航摄资料本测区2012年5月~2013年10月完成的ADS80推扫式数码航摄数据,其IMU频率:200Hz;摄影焦距:62.77mm;航高:2100米;CCD物理分辨率:6.5um;RGB和NIR波段线阵:12000像素;飞行质量和摄影质量较好,所获取的航空摄影资料可供地形测图使用,是本次作业的主要基础资料。
浅谈“数字城市”基础控制测量实施方法的更新摘要:“数字城市”建设是“数字中国”建设的基础,是实现城市社会信息化的必要前提,也是城市发展的新的经济增长点。
在“数字城市”建设中测绘工作是所有工序的最基础的工序,而建立比较紧密且牢靠的基础控制网尤为重要。
而相对传统城市基础控制的实施方法而言,我们做了适当的更新。
关键词:数字城市似大地水准面精化点观测模式
中图分类号:p2 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)10(a)-0021-01
这里以“数字孝感”为例,我们对整个孝感市孝南区的基础控制测量实施方法进行了更新。
基于hbcors系统连续运行基准站实施c级平面控制网测量,利用高精密电子水准仪进行国家二等水准测量,建立本区域内似大地水准面精化成果。
1 高等级基础控制的实施前提
湖北省连续运行卫星定位服务系统(hbcors)是通过建设一定数量的连续运行的全球卫星定位系统(gnss)参考站,利用卫星定位技术、计算机网络技术、通信技术,向社会提供精确定位、实时定位和移动目标导航等空间位置信息的服务系统。
随着hbcors的建立,为“数字孝感”的建设提供了强大的数据基础,同时给我们测量工作提供了更多的测量手段和技术支撑。
同时孝感市委市政府一直非常关注测绘工作,对“数字孝感”建设更是高度重视和支持,并成立专门的数字城市建设工作领导小组,为“数字孝感”的建设
提供了强有力的行政支持。
随着测绘技术的蓬勃发展、专业人才的大量引进、先进设备的不断配置,使得建设“数字城市”的各项测绘工作中对各种新技术和新手段的使用成为可能。
2 高等级基础控制的实施目的
促进孝感市现代测绘基准体系的建设,综合应用各种大地测量技术,完善孝感空间大地控制网和高程控制网,不断提高其精度和现势性,最终达到精化孝感市孝南区似大地水准面的目的。
在全省精化似大地水准面的基础上,将孝感市孝南区似大地水准面的精化精度达到。
推动网络rtk技术的快速应用,使rtk技术不仅确定平面位置,还可以代替低等级和三、四等甚至相当于二等的水准测量,改变高程测量模式,使费用高、劳动强度大、周期长的传统水准测量工作减少到最低限度,满足目前城市测量、大型工程建设以及大比例尺测区的需要,具有非常重要的实用价值和现实意义,也将产生巨大的经济效益和社会效益。
加速数字孝感的信息化建设,通过对gps水准、重力数据的计算处理,精化规划区似大地水准面,改变高程作业模式,满足大比例尺测图需要、提供亚厘米级的高精度工程水准成果,从而推动和加速数字区域的建设。
3 高等级基础控制的实施方法
3.1 高等级平面基础控制
传统城市基础控制一般采用布设城市四等gps平面控制网和四等水准高程控制网,如今随着各省的连续运行卫星定位服务系统的建立和运行,以及网络rtk技术的应用,以往相对布设较密集的低
等级基础控制网逐渐被相对稀疏的高等级控制网所替代。
本测区共埋设c级gps控制点45个(包括利用原有的国家c级gps点及国家b级gps点)。
测区周围分布6个cors基准站,分别为孝感站、应城站、安陆站、大悟站、黄陂站、蔡甸站,基站分布能满足整个测区的平面起算及提供公共边的要求。
c级gps测量采用基于hbcors参考站点观测模式的静态gps测量。
基于hbcors参考站点观测模式的静态gps测量方法原则上与常规gps相同,不同之处在于:(1)每台仪器可以与周围的同步gps 仪器及参考站同步观测完成静态测量,事后下载测站周围参考站的rinex格式观测数据参与解算。
(2)由于基站距离较远,观测时间应适当延长,不应低于规定的各时段时间的总和。
(3)构网非常灵活,不局限于点连式或点连式,基线主要以同步环检核为主,没有重复基线,且异步环检核较少。
基线处理软件采用美国麻省理工学院和scripps研究所共同研制的gamit软件。
该软件是世界上最优秀的gps数据处理软件之一。
同时采用随机软件gpsurvey(tgo)进行复核计算,以进行自校核,从而确保成果的高精度及可靠性。
3.2 高等级高程基础控制
高等级gps水准点是似大地水准面精化的基础,水准起算点采用国家一等水准点,联测水准路线上的原国家二等水准点,以及测区范围内的c级网点和现在新埋设的水准点。
二等水准网的观测原则:以国家一等水准点为起算数据,布设二等水准网,联测gps点。
为满足检核精化似大地水准面的要求,控制网内应保证所有的gpsc点都满足二等水准测量要求;为保持水准成果的现势性,对于市区的部分沉降区域,其水准点应重新测量构网平差,不应使用已有观测资料。
本测区选用徕卡dna03电子水准仪进行二等水准测量。
二等水准的实施过程中采用单路线往返观测,一条路线的往返测必须使用同一类型仪器,沿同一路线进行;同一观测段的往返测分别在上午或下午仪器成像清晰稳定时进行。
每一测段的观测采用后—前—前—后;前—后—后—前,奇偶站交替的观测方法进行。
在返测时交换标尺,在测量过程中做好水准观测信息的记录。
在线路实施的过程中还可根据实际情况做部分可靠、稳定、易于保存的水准过渡点(间歇点),可为线路的连贯实施、像控点检查、成果图形的高程精度检核等方面提供数据依据。
水准网平差起算点应在一等水准路线检测符合要求的情况下确定。
水准网平差起算点成果取用孝感市域分布的一等水准点的国家1985高程基准的二期复测成果。
一等起算点采用最新发布量成果,保证全网统一基准;对起算点及观测数据的输入要经过第二人的校核无误后,方可进行平差计算。
水准网平差后应进行与原有水准成果的比较,对有高程异常的点位进行分析,排查其可能错误的原因;水准网平差后,应立即组织编写水准点成果表,特别是gps点的高程成果,及时整理提交,
便于似大地水准面计算的顺利进行。
4 作业新方法实施的优势
利用平面控制测量的新方法后,在gps布网及实际观测的过程中无需局限于传统的点连式、边连式、混连式作业方式,更加便于理论及实地操作。
采用cors基准站提供的公共基线边可以在实际静态gps观测人员上在时间分配、车辆使用、作业效率、测量精度、数据汇总、内业计算等方面更为高效,数据完整性方面得到有效保障等优势。
利用高精密电子水准仪进行二等水准控制网测量,从而避免了使用光学水准仪观测时人为读取、记录数据可能产生的粗差,同时提高了读数的精度。
利用仪器记忆卡自动记录、存储数据,增强了水准观测数据的真实性与可靠性,杜绝了人员对数据进行的误操作。
5 结语
通过对hbcors系统的有效利用,改进了原有的gpsc级平面控制网的测量方法;通过对高精度电子水准仪的运用,简化了高等级水准网的测量。
这些方法的改进,成功地在“数字孝感”基础控制测量中进行了运用,即提高了测量精度,又提高了工作效率,以期在其他“数字城市”得到广泛的应用。
参考文献
[1] gb/t23709-2009,区域似大地水准面精化基本技术规定[s].
[2] gb/t18314-2009,全球定位系统(gps)测量规范[s].
[3] gb/t2009-2010,全球定位系统实时动态测量(rtk)技术规范[s].。