数字测图-第四章-野外数据采集
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数字测图实验报告班级2013012班专业地理信息科学组别第六组组员王宁华北水利水电大学资源与环境学院地理信息科学教研室野外数据采集及制图[实验名称]测记法野外数据采集及制图[实验目的]掌握用全站仪的程序进行碎部点数据采集,并利用内存记录数据的方法,掌握全站仪和计算机之间进行数据传输的方法,并学会画草图,学会用CASS软件把草图展绘在计算机上。
[仪器和工具]全站仪,脚架,棱镜杆,棱镜,钢卷尺[实验原理]测记法是在观测碎部点时,绘制工作草图,在工作草图记录地形要素名称、碎部点连接关系。
然后在室内将碎部点显示在计算机屏幕上,根据工作草图,采用人机交互方式连接碎部点,输入图形信息码和生成图形的一种测量方法。
[实验步骤]1.认识测区进入测区后,领镜(尺)员首先对测站周围的地形、地物分布情况大概看一遍,认清方向,制作含主要地物、地貌的工作草图(若在原有的旧图上标明会更准确),便于观测时在草图上标明所测碎部点的位置及点号。
2.野外数据采集用全站仪进行数据采集可采用三维坐标测量方式。
测量时,应有一位同学绘制草图。
草图上须标注碎部点点号(与仪器中记录的点号对应)及属性。
(1)安置全站仪,对中整平,量取仪器高,检查中心连接螺旋是否旋紧。
(2)打开全站仪电源,并检查仪器是否正常。
(3)建立控制点坐标文件,并输入坐标数据。
(4)建立(打开)碎部点文件。
(5)设置测站,选择测站点点号或输入测站点坐标,输入仪器高并记录。
(6)定向和定向检查,选择已知后视点或后视方位进行定向,并选择其他已经点进行定向检查。
(7)碎部测量,测定各个碎部点的三维坐标并记录在全站仪内存中,记录时注意棱镜高、点号和编码的正确性。
(8)归零检查,每站测量一定数量的碎部点后,应进行归零检查,归零差不得大于 1′。
(9)数据编码,测记法数据采集通常区分为有码作业和无码作业,有码作业需要现场输入野外操作码(如CASS7.0)。
无码作业现场不输入数据编码,而用草图记录绘图信息,绘草图人员在镜站把所测点的属性及连接关系在草图上反映出来,以供内业处理、图形编辑时用。
关于数字测图的野外数据采集探究发布时间:2021-11-26T06:03:42.206Z 来源:《城镇建设》2021年第18期(下)作者:穆磊李淼石凯[导读] 中国经济的快速发展,科技的快速进步,数字化测图技术得以高速发展,被广泛用于野外数据采集中。
穆磊李淼石凯陕西省煤田物探测绘有限公司陕西西安 710000摘要:中国经济的快速发展,科技的快速进步,数字化测图技术得以高速发展,被广泛用于野外数据采集中。
文章对数字测图野外数据采集进行了探究。
关键词:数字测图;野外数据采集;测记法;测绘法前言:数字化测图主要是应用全站仪或GPS接收机和计算机,连接绘图仪等输入输出设备,进行野外地图测绘的一个自动化、数字化过程,是建立地理信息系统重要基础环节。
数字化测图相比于传统白纸测图,自动化程度较高,测图速度较快,数据存储、传输以及共享方便快捷,成图精度高,使用范围广泛。
野外数据收集属于数字化测图的基础和核心环节,伴随计算机技术于测量应用中的迅速发展,测绘仪器的逐渐数字化,测图技术愈发成熟,野外数据收集方式越来越多。
1数字化测图概述信息时代下,数字化技术作为一个基础性运用平台,可实现信息采集、存储、处理和再现等工作。
数字化测图技术应用宗旨,是将所采集的有关地貌和地物,通过数据接口,以数字形式,传递给计算机,经相应处理后,形成电子地图,利用电子计算机图形设备,如显示器和绘图仪等,实现地形图或各种专题地图的绘制。
其主要作业流程分为数据采集和处理,图形编辑与输出。
数字测图系统工作流程见图1。
数字化测图不同于传统测图,其具有良好的优势。
传统测图数据采集方式直接运用白纸,借助测距仪和经纬仪,以及地形标尺,开展野外现场采集,速度较慢,低精度。
数字化测图技术的出现,可运用数字化,采集、处理、储存和传输数据,实现无纸化作业。
测量形成的地形图具有高精度优点,不容易因图纸变形而产生影响,可在短时间内快速更新,便于远程传输和管理,应用十分方便,可用于大比例尺地形图的无级缩,它可以用于多种用途。
1.草图法数字测图的流程:外业使用全站仪测量碎部点三维坐标的同时,领图员绘制碎部点构成的地物形状和类型并记录下碎部点点号(必须与全站仪自动记录的点号一致)。
内业将全站仪或电子手簿记录的碎部点三维坐标,通过CASS传输到计算机、转换成CASS 坐标格式文件并展点,根据野外绘制的草图在CASS中绘制地物2.全站仪野外数据采集步骤①置仪:在控制点上安置全站仪,检查中心连接螺旋是否旋紧,对中、整平、量取仪器高、开机。
②创建文件:在全站仪Menu中,选择“数据采集”进入“选择一个文件”,输入一个文件名后确定,即完成文件创建工作,此时用来保存采集到的坐标数据。
③输入测站点:输进入数据采集之输入数据窗口,按提示输入测站点点号及标识符、坐标、仪高,后视点点号及标识符、坐标、镜高,仪器瞄准后视点,进行定向。
④测量碎部点坐标:仪器定向后,即可进入“测量”状态,输入所测碎部点点号、编码、镜高后,精确瞄准竖立在碎部点上的反光镜,按“坐标”键,仪器即测量出棱镜点的坐标,并将测量结果保存到前面输入的坐标文件中,同时将碎部点点号自动加1返回测量状态。
再输入编码、镜高,瞄准第2个碎部点上的反光镜,按“坐标”键,仪器又测量出第2个棱镜点的坐标,并将测量结果保存到前面的坐标文件中。
按此方法,可以测量并保存其后所测碎部点的三维坐标。
3.下传碎部点坐标:完成外业数据采集后,使用通讯电缆将全站仪与计算机的COM 口连接好,启动通讯软件,设置好与全站仪一致的通讯参数后,执行下拉菜单“通讯/下传数据”命令;在全站仪上的内存管理菜单中,选择“数据传输”选项,并根据提示顺序选择“发送数据”、“坐标数据”和选择文件,然后在全站仪上选择确认发送,再在通讯软件上的提示对话框上单击“确定”,即可将采集到的碎部点坐标数据发送到通讯软件的文本区。
4.格式转换:将保存的数据文件转换为成图软件(如CASS)格式的坐标文件格式。
执行下拉菜单“数据/读全站仪数据”命令,在“全站仪内存数据转换”对话框中的“全站仪内存文件”文本框中,输入需要转换的数据文件名和路径,在“CASS坐标文件”文本框中输入转换后保存的数据文件名和路径。
第四节 数字化测图的数据采集利用全站仪的数字采集功能和存储管理模式进行数字化测图,获得野外控制点和碎部点的坐标数据文件,以便在室内利用成图软件绘制平面图、地形图或地籍图,也可以直接与掌上测绘通连接,在野外采集并成图,在室内进行编辑,还可以在野外与笔记本电脑(作电子平板)直接成图。
一、数据采集数字化测图的关键是在野外进行数据采集,GTS-332可将测量数据存储在内存中。
内存划分为测量数据文件和坐标数据文件,文件数最大可达30个,被采集的数据存储在测量数据文件中,测点数目最多可达8000个点,但必须注意的是,当关闭电源时应确认仪器处于主菜单显示或角度测量模式下,这样可以确保存储输入过程的完结,避免存储数据可能出现丢失。
1、数据采集操作过程(图5-34)数据采集在菜单模式下分三步进行,首先选择一个文件,用来保存采集数据,然后,第一步设置测站点坐标,第二步设置后视边方位角,第三步进行碎部点的数据采集。
1)、数据采集的原理(图5-35)数据采集的关键是将全站仪置于坐标系中的一个已知点上,输入测站点坐标,然后照准另一个已知点(后视点),并使其水平角等于后视边的方位角,再开始对碎部点进行测量,此时每照准一个碎部点,其水平角正好等于方位角,因而可计算出碎部点的坐标。
2)、数据采集文件的选择按菜单键,选择数据采集模式。
3)、选择坐标文件(供数据采集用)在启动数据采集模式之前,可出现文件选择屏,由此可选一个文件,既可在已存储的数据文件中选择调用,也可直接由键盘输入一个新文件的文件名。
4)、输入测站点测站点坐标既可从内存的坐标数据文件中调用来设定,也可直接由键盘输入。
5)、设置后视点方位角后视点方位角设置是数据采集过程中很关键而又容易出错的一步,有三种方法可供选择:其一是直接调用内存坐标数据文件中的后视点坐标,其二是直接键入后视点坐标,这两种方法在照准后视点后,必须按“测量”,并选择一种测量方法(角度、斜距、坐标),这样后视点方位角才被设置。