GPS(RTK)在地籍测量中的应用及特点
- 格式:doc
- 大小:259.00 KB
- 文档页数:37
浅议RTK技术在地籍和房地产测量中的运用RTK技术,即实时动态定位技术(Real Time Kinematic),是一种高精度的全球定位系统(GNSS)测量技术,常用于地籍和房地产测量中。
在本文中,我们将探讨RTK技术在地籍和房地产测量中的运用。
首先,地籍测量是指通过调查和测定地理空间界线,确定土地权属边界和土地面积规模的过程。
RTK技术在地籍测量中的应用主要体现在以下几个方面:1.提高定位精度:RTK技术采用了基地站和移动站的结构,通过基地站实时接收卫星信号并进行数据处理,移动站利用基地站提供的差分信号进行测量,从而实现了高精度的定位。
相比传统的GPS技术,RTK技术的定位精度更高,可以提高地籍测量结果的准确性。
2.提高测量效率:RTK技术可以实时获得高精度的测量结果,大大提高了测量的效率。
传统的地籍测量需要花费较长的时间进行测量和数据处理,而RTK技术只需要在测量时进行简单的操作即可获得准确的测量结果,节省了大量的时间和劳动力。
3.实时质量控制:RTK技术可以实时监测测量数据的质量,并及时进行校正和调整。
在传统的地籍测量中,需要等到数据处理完成后才能得知数据的质量,如果数据出现问题,就需要重新进行测量。
而RTK技术可以在测量过程中实时监测数据质量,及时发现并解决问题,提高了测量数据的准确性和可靠性。
其次,RTK技术在房地产测量中的应用也非常广泛:1.房屋测绘:RTK技术可以实时获得房屋位置和地形等信息,为房地产开发提供准确的地理数据。
在房屋建设和规划过程中,需要对土地进行准确测量,以确定建筑物的位置、面积和高度等参数。
RTK技术可以快速获得高精度的测量结果,为房屋测绘提供便利。
2.土地评估:RTK技术可以用于土地评估,通过测量土地面积、形状和地形等参数,为土地估值提供科学依据。
传统的土地评估方法通常依赖于手工测量或者航空遥感技术,效率较低且精度有限。
而RTK技术可以提供高精度的土地测量结果,提高土地评估的准确性和效率。
GPS—RTK技术在地籍测量中的应用与分析作者:王莉来源:《城市建设理论研究》2013年第33期摘要:GPS—RTK技术广泛因其精度高、实时性和高效性强,广泛应用于地籍测量中,在很大程度上提高了工作质量和效率。
本文就GPS—RTK技术与地籍测量分别进行概述,并对GPS—RTK技术在地籍测量中的应用进行分析。
关键词:GPS—RTK;地籍测量;外业;内业中图分类号:P271 文章编码一、GPS-RTK技术与地籍测量(一)GPS-RTK技术GPS-RTK测量技术主要是引用差分的方法将测量的误差降至最低,是一种高效的定位技术,需要同时利用两台以上的GPS接收机接受卫星信号,其中的一台的位置以已知的坐标点为基准站,另一台用来测量未知点的坐标,也就是我们所说的移动站,基准站和流动站同时接收卫星信号,基准站通过连接的电台对测站光标、伪距观测以及载波相位观测值等数据传递给流动站。
流动站接收信息后与卫星信息进行实时差分平差处理,进而得到流动站的三维坐标以及观测精度的信息。
其次,是对平面转核参数的计算,这需要至少联测两个平面坐标点,而对高程转换参数的求解,则需要联测三个高程点。
为了提高底薪坐标的与当地坐标数据模型的拟合程度,提高待测点的精度,还需要联测尽可能多的已知点坐标,通常的转换方式有以下两种形式:①利用现有的已知的GPS控制网资料,将多个已知点的底薪坐标与相应的当地坐标输入到电子簿中,然后将基准站架设在已知电上进行实地的虚拟联测,进而计算出转换参数;②将基准站假设在已知点或者是未知点上,流动站依次测量各个已知点的地心坐标,然后将相对应的当地坐标的平面坐标与高程输入手簿中的数据进行校正,将残差比较大的已知点淘汰,进而可计算出两坐标系之间的转核参数。
(二)地籍测量地籍测量是土地管理工作的重要基础,它是以地籍调查为依据,借助仪器,以测量技术为手段,从控制到碎部,精确测出各类土地的位置与大小、境界、权属界址点的坐标与宗地面积以及地籍图,以满足土地管理部门以及其它国民经济建设部门的需要,是土地管理的技术基础。
GPS-RTK测量技术在测量工程中的应用分析GPS-RTK(Real-Time Kinematic)是一种实时动态定位技术,其在测量工程中的应用非常广泛。
下面对GPS-RTK测量技术在测量工程中的应用进行分析。
GPS-RTK技术可以用于地形测量和制图。
通过在地面上布设多个GPS基站,可以实时获取大量高精度的空间位置数据。
这些数据可以用于制作地形图、三维模型和数字高程模型等,为地质勘查、城市规划和土地利用研究等提供准确的空间参考。
GPS-RTK技术在工程测量中可以提供高精度的定位和导航。
在建设道路、桥梁、铁路等工程时,通过GPS-RTK技术可以实时测量工程现场各个点的位置和高程,并准确地绘制出工程的平面图和剖面图,为工程施工提供准确的定位和导航数据。
GPS-RTK技术还可以用于监测工程结构的变化和形变。
在大桥、高楼和堤坝等工程中,通过将GPS接收机安装在工程结构上,可以实时监测结构的位移、沉降和变形等,并及时预警和采取相应的措施,确保工程的安全和稳定。
GPS-RTK技术还可以应用于测绘地籍和土地管理。
通过GPS测量可以获取土地界线和边界的精确位置,为土地调查、土地登记和土地管理提供准确的数据基础,提高土地资源的管理效率。
GPS-RTK技术在测量工程中还可以应用于海洋测量和深海勘探。
通过在海上或深海区域设置GPS基站,可以对船只和探测设备进行实时定位和导航,准确测量海洋地形、海底地质和水文等数据,并为海洋勘探和水下工程提供精确的定位和导航服务。
GPS-RTK测量技术在测量工程中有着广泛的应用。
它可以提供高精度的定位和导航,用于地形测量、工程监测、土地管理和海洋测量等领域。
随着技术的不断创新和发展,GPS-RTK技术在测量工程中的应用将会更加广泛和深入。
地籍测量中GPS- RTK技术略议近十年来,我国测绘部门经过大量的统计研究表明,GPS所具有的精度高、灵活度强、环境适应能力强、效益高等优势,被大部分的测绘人员所接受,并且在工程的测量、大地的测量、运载工具的导航、航空摄影的测量、工程变形的监测、地壳运动的监测、地球动力学、资源勘查等各类学科中广泛应用,对于测绘领域来说它打开了一扇大门。
一、对GPS-RTK技术的认识GPS RTK技术又称实时监控技术,随着GPS技术的不断发展这门技术也在飞速成长,它可以随时随地的提供流动站所指出的位置的三维效果图片,并且在某些位置还可以提供精准度极高的测量能力,这是GPS全球定位系统发展的一个里程碑,在地形的测图、工程的放样、许多控制的测量方面它都起到了良好的效果,对在地形的上的作业率有极大的提升。
现如今,大部分GPS建立高级别的平面控制网的方法是有静态、快速静态等,在地籍测量中GPS的应用也是如此;地形勘探中GPS RTK技术主要是为了施工放样和碎部点的采集工作,对于高级别的图根控制的测量、地籍测量的界止点的测量以及加密控制的测量都处于研究阶段,还未能实际应用。
本文分析讨论了一下GPS RTK技术在地籍测量中所具有的优势以及缺点,总结了一些经验。
二、在地籍测量中GPS-RTK技术应用的优势分析一般情况下,人们在地基控制测量工作的进行中,辅导的器具基本上是使用全站仪装置,然后通过对导线的测量,进行对工程作业的布置任务。
经过实地的检测和大量的计算统计得出一个问题:在以往较为传统的地籍测量工作中,有许许多多的限制挑战,其中对工程地点通视性的要求就很高(即对放置的网布设点对于通视的要求很高),这个缺点对于整个测量工作来说是非常不利的,需要投入大量的人力物力,而且地籍测量出的数值也没有很高的准确度。
最关键的是:伴随着地籍测量范围的持续增大,这种方式计算出的数据的准确度还会随之下降,对后期工作的展开是非常不利的。
与以上所说的测量方法相比,GPS-RTK技术的应用优势有灵活布设控制点、较高的准确度、较远的观测距离以及对通视条件的限制很小等许多方面,最关键的是随着测量工作中测量范围的增大其获得的数据的准确度不会随之减少,这样就能够保证整个测量过程中数据的准确性了。
GPS、RTK技术在测量中的应用随着GPS-RTK技术的快速发展和GPS空间定位精度的不断提高,GPS-RTK 技术已经成为目前最为先进的一项测量技术,并在现代的地籍测量中得到了广泛的应用。
G PS R TK 实时动态定位技术,能够做到对观测对象的实时定位,此技术在应用过程中具有测量精度高、和测量效率高等特点。
本文将介绍GPS-RTK 技术的工作原理、需要注意的事项对GPS-RTK技术在测量中的应用进行分析。
标签:GPS-RTK技术测量应用1GPS-RTK技术的工作原理GPS-RTK技术中RTK定位技术是以载波相位观测值为基础做出的实时动态定位,它能够实时测量出测站点在指定坐标系中的三维定位。
而载波相位观测值是进行GPS高精度测量的重要组成部分。
GPS RTK技术在静态相对定位测量作业中起到控制测量作业的作用,同时还能够获得较为精确的定位结果,是测量作业效率的到很大的提高。
GPS RTK主要是由GPS接收机、基准站、流动站、实时差分软件系统和数据链等组成。
它的工作原理是在RTK作业模式下,基准站把观测到的数值和测站坐标信息通过数据链传送至流动站,流动站在接收数据链传送的数据的同时采集GPS 观测数据,然后利用实时差分软件对观测数值进行分析处理,最后给出精确的定位结果。
2GPS-RTK技术在运用中需要注意的事项(1)合理的选择基准站的位置。
基准站的位置对于流动站的施测精度和测量速度有着直接的影响,因此对于RTK测量的精度有着重要的作用。
①为保证信号的良好接受,基准站的设置点到测量区域要有开阔的视野,在GPS天线定位是要尽量避免较大障碍物的影响,周围要不能有较大的电磁波辐射源(如高压线、雷达等)。
②基准站架的高度要根据工作距离的远近进行合理的设置,以免对RTK电台的信号发射产生影响。
(2)流动站位置的选定。
流动站的设置要避开密集的楼群,树林以及具有辐射作用的高压线,开始作业的条件是要同时接收到5颗星。
GPS RTK 技术在地籍\地形测量中的运用摘要:本文通过对gps rtk 原理分析以及rtk 技术在加密控制测量、数字化地形图测绘等工程中的运用,对动态gps 的特性和使用方法做了阐述,指出了动态gps 在测量中的重要作用;并对测量精度进行了一定的分析,得出一些有益的结论。
关键词:rtk 技术加密控制测量地形测量1、前言gps(global position system)即为全球定位系统的简称,它是一套利用美国gps 卫星导航系统进行全天候、全方位的测量定位设备。
根据gps 提供的坐标或坐标演变量精度和方式的不同可以分为毫米级,厘米级,静态,动态后处理,rtk(real time kinematic 实时动态),rtd(real time differnce 实时差分)等几种设备分类和测量方式,其中 rtk 是一种定位精度比dgps 高100 倍的载波相位差分gps 技术。
rtk(real time kinematic)技术又称载波相位动态实时差分技术,其实时动态定位技术效率高,可以在作业现场提供经过检验的测量成果,能够在满足精度的前提下,摆脱后处理的负担和外业返工的困扰。
目前,该技术已广泛应用于地形测量、地籍测量、房产测量、勘界与拨地测量、工程测量等各个领域。
本文主要通过一些实例体会来探讨rtk 技术在工程中的应用。
2、基本方法rtk 定位通常由1 台基准站接收机和1 台或多台流动站接收机以及用于数据传输的电台组成,在rtk 作业模式下将一些必要的数据输入gps 控制手簿,如基准站的坐标、高程、坐标系转换参数、水准面拟合参数等;流动站接收机在若干个待测点上设置。
组成差分观测值,进行实时差分及平差处理,实时得出本站的坐标和高程。
基准站一般架设在已知点(平面坐标或高程已知)上,点位一般位于测区中间,视野开阔,周围无高大的树木、楼房等建筑物影响,远离强电磁波发射源和大面积的水面,如果事先没有确定地心坐标(wgs-84)与当地坐标系的转换参数,也可以将基准站架设在符合上述条件的未知点上。
GPS-RTK技术在地籍测量上的应用摘要:随着社会的不断进步,经济高速发展,人们生活水平不断提高。
建筑行业异军突起,在建筑行业发展的同时,人们对建筑行业的关注度也呈直线上升趋势,而建筑行业中,gps-rtk测量技术受到了建筑行业的广泛青睐。
文章就gps-rtk技术在地籍测量上的应用进行浅谈。
关键词:gps-rtk技术;作业原理;地籍测量gps-rtk测量技术具有高精度、高效率等等诸多优点,这是因为gps-rtk测量技术的种种优点才能够使人们重视gps-rtk测量技术,并且使人们在日常的工作之中广泛应用gps-rtk测量技术。
人们将gps-rtk测量技术应用到地籍测量之中,以追求高精度的测量数据和结果以及高效率的测量整体工作。
下面笔者就gps-rtk技术在地籍测量上的应用进行浅谈。
一、gps-rtk的基本配置情况gps-rtk是一个测量系统,gps-rtk技术具有高精度、高效率、速度快等优点,该测量系统是由两台或者两台以上的gps接受机器、相关处理软件以及数据传输设备组成的,笔者认为在这里需要人们注意的是,两台或者两台以上的gps接受机器目前主要是双频机,但是相关处理软件就多种多样了,由于现在相关处理软件多种多样,就造成了相关处理软件具有复杂性。
然而,不管处理软件有多复杂,相关处理软件都必须能够精确的解算出用户站在wgs-84下面的坐标,还必须对高程系统和坐标系统进行转换,同样要求相关处理软件能够快速及时的解算出整周未知数,然后要求相关处理软件对于自己所解算出的质量进行客观的分析和评价,最后要求相关处理软件要有结果的绘图和显示。
而数据传输设备的形式比较多,目前主要采用无线电台这一数据传输设备,无线电台数据传输设备的数据传输载体为gsm信号,这是由城市车载系统提出来的。
所以,无线电台这一传输设备发射信号半径的大小是影响ptk作业范围大小的直接影响因素。
二、gps-rtk的作业原理在进行gps-rtk的相关配置了解以后,笔者认为人们也应该了解gps-rtk的作业原理。
GPS-RTK技术在城镇地籍测量中的应用摘要:城镇地籍测量工作是城镇地籍管理和城镇地籍信息系统建设的基础,随着科学技术的飞速发展,城镇地籍测量的方法和技术也得到不断的进步和更新。
本文就gps实时动态(rtk)测量技术应用于城镇地籍测量实践进行较为深入的分析。
关键词:gps-rtk测量技术地籍测量界址点精度中图分类号: p271 文献标识码: a 文章编号:1 gps-rtk 测量原理rtk(real time kinematic)测量技术又称载波相位差分技术.是以wgs一84坐为基础的全球通用的一种动态测量技术,实时处理基准站、流动站两个测站载波相位观测值的差分方法。
它又可分为修正法和差分法,修正法是将基准站的载波相位修正值发送给流动站,改正流动站所接收到的载波相位,进而解求坐标,也称准rtk;差分法是将基准站采集到的载波相位发送给流动站,进行求差解算坐标,即真正的rtk。
rtk的关键技术在于数据处理技术和数据传输技术。
rtk定位要求基准站接收机观测到的载波相位观测值及基准站坐标等通过数据通信链实时传送给流动站接收机,流动站不仅仅通过数据链接收来自基准站各项数据,而且还要采集gps观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,求得高精度的定位结果。
rtk测量系统一般由以下三部分组成:gps接收设备、数据传输设备、软件系统。
数据传输系统由基准站的发射电台与流动站的接收电台组成,它是实现实时动态测量的关键设备。
软件系统具有能够实时解算出流动站的三维坐标的功能。
2rtk的数据链覆盖范围及精度目前rtk的数据传输多采用uhf、vhf和hf播发差分信号。
目前带有rtk功能的gps产品大都采用超高频,其作用距离大约服从于下列公式(这是由于地球曲率半径造成的):d=4.24(h1)1/2+(h2)1/2式中h1和h2分别是基准站和流动站电台的天线高,单位为米;d为数据链的覆盖范围的半径,单位为公里。
当然这是在无障碍物遮挡和无电波干扰的理想条件下的覆盖范围,实际应用中将会有些出入。
GPS RTK在城乡地籍测量中的应用分析摘要:城乡的地籍测量工作是城乡地籍信息系统的建设和地籍管理的基础,随着我国科技水平的不断发展,城乡的地籍测量方法也在不断的更新和进步中,怎么样才能够更加快速的获取到地籍的相关空间数据,为城乡的地籍管理提供更为精确的数据,满足城乡的行政管理要求,是一个非常重要的问题,本文就以gps的测量技术为例进行具体的分析。
关键词:gps rtk测量技术地籍测量坐标转换界址点精度中图分类号:p271文献标识码: a 文章编号:一、gps rtk测量原理介绍gps的实时动态(rtk)测量技术,是以载波相位观测量为根据的一种gps测量技术,在野外获取点位的精确度可以达到厘米单位,rtk测量系统主要是由1个基准站还有多个的流动站组成。
而基准站包含的有数据发射电台和gps接收机,流动站则主要含有手持控制器,数据接收电台和gps接收机。
rtk的测量思想就是要在已经知道的坐标的参考点上面安装基准站的接收机,要连续的接收gps信号,同时还要将观测值,测站的坐标,接收机的工作状态以及卫星的跟踪状态通过数据链发送出去。
流动站的接收机则主要是接收来自基准站的数据,然后通过相对定位模型,计算所在点的三维指标。
使用gps实时动态测量技术,测量人员的工作就变得很简单,只需要在完成初始化之后就能够完成界址点或者是地物点坐标测量。
城乡地籍测量是在本地坐标系或者北京坐标系上进行的,但是gps rtk是在wgs-84坐标系当中进行的,所以就必须要进行一个坐标转换。
二、gps rtk在城乡地籍测量中的应用实例分析本文以梧州市的某地区的地籍测量为例,简要的介绍一下gps rtk 技术的具体使用情况。
测量的地区是在梧州市的某个城乡内,这个区是居民生活区和工业区,因此城市交通方便,建筑物密集,街道两旁的树木密集,无线电信号很复杂,这次所需要测量的地块是遍布整个城区,分布区域接近60平方千米,总测量面积大约30平方千米,权属界址点数目比较大,用地种类较多,权属关系很复杂,如果采用常规的测量手段时,很难满足我们的需要,在短时间内完成所有的界址点的测量工作。
黑龙江信息技术职业学院毕业设计(论文)任务书GPS(RTK)在地籍测量中的应用及特点学生姓名\系部名称自动控制工程系专业地理信息系统与地图制图技术学号\指导教师\职称一、原始依据地籍测量是在权属调查基础上进行的地形测量。
权属调查是在现场核实宗地的土地使用者、土地用途等,并通过本宗地与相邻宗地使用者的现场指界,标定宗地界址,丈量宗地界址边长,绘制宗地草图和填写地籍调查表。
在此基础上,依据权属调查资料开展地籍测量。
地籍测量分为地籍控制测量和地籍细部测量两大部分,测绘每宗土地的权属界线、形状、位置、地类等,绘制地籍图,量算面积。
地籍测量不同于一般地形测量,由于其成果是土地登记的重要依据,因此它是一项具有法律性质的测绘工作。
地籍管理从最初单一的税收地籍发展到产权地籍,再到现在的多用途地籍,其内涵不断丰富。
在此过程中,测绘手段也取得了长足进步,测绘仪器从最初的原始工具到经纬仪、水准仪、测距仪、全站仪等,现在GPS技术正在不断得到应用。
全球定位系统(Global Positioning System)是由美国国防部联合美国海、陆、空三军为满足其军事导航定位而建立的无线电导航定位系统。
该系统从1973年开始研究,到1993年完成全部工作卫星组网工作。
GPS系统由24颗卫星组成,卫星分布在相隔60°的6个轨道面上,轨道倾角55°,卫星高度20200km,卫星运行周期11h58m,这样在地球上任何地点、任何时间都可接收至少4颗卫星进行定位,从而可以实现全天候三维导航定位。
由于GPS具有实时提供三维坐标的能力,因此,在民用、商业、科学研究上也得到了广泛应用。
它不仅具有全球性、全天候、连续的精密三维导航与定位能力,而且具有良好的抗干扰性和保密性。
从静态定位到快速定位、动态定位,GPS技术已广泛应用于测绘工作中。
二、参考文献[1] 詹长根.GPS技术在地籍测量中的应用[J].测绘信息与工程,2004,29(3);42—44.[2] 耿宏锁.巨娟丽.殷彦平.地籍控制测量GPS网的设计与实践[J].水利与建筑工程学报,2004,2(1):40—42.[3]史建清.周立.安凯胜.GPS在地籍控制测量中的应用. 淮海工学院报.2005,14(2);71—73.[4] 中国全球定位系统技术应用协会第六届年会论文集[C].中国全球定位系统技术应用协会,2001[5] 徐绍拴等.GPS测量原理及应用.武汉测绘科技大学出版[6] 范海波.初宝军.王超宇.黄海丰. GPS RTK 技术在地形、地籍测量中的应用.黑龙江国土资源-2005年5期[7] 国家土地管理局.城镇地籍调查规程.北京:地质出版设,1998[8] 金其坤主编.地籍测量》北京.地质出版社,1994[9] 李俊峰,贾春玲.实用测量学教程.西安:西安地图出版社,2003[10]谭德鹏.数字地籍测量的探讨.勘查科学技术[J],1992(6):46-50[11]曹志刚.数字化测绘技术在地籍测量中的应用与实施[J].河北职业技术师范学院学报,2000,14(4):46-48[12]彭吉红.数字化测图在地籍测量中的应用[J].江西煤炭科技,2002,(4):14-15[13]中华人民共和国国家标准:地形图图示(CH5003-94).中国标准出版社,1996.[14]中华人民共和国行业标准:城市测量规范(1999,CJJ8-99).北京:中国建筑工业出版社 1999[15]汤建国,姜建国.数字地籍测量实践[J].浙江测绘,2003,(4):36-38[16]南方CASS6.0成图系统用户手册.南方测绘公司[17]郭桂珍.变更地籍测量的理论与实践[J].江西测绘,2005(1):47-49三、设计(研究)内容和要求现有系统的深入研究,了解GPS RTK基准站及流动站的设置及GPS RTK测量,掌握数据处理软件TRIMBLE TGO的操作,学会使用数字地籍测图软件南方Cass6.0的使用方法。
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。
将GPS获得的数据处理后直接录入GIS系统,可及时地精确地获得地籍和房地产图。
但在影响GPS卫星信号接收的遮蔽地带,应使用全站仪、测距仪、经纬仪等测量工具,采用解析法或图解法进行细部测量。
RTK技术可实时地测定界桩位置,确定土地使用界限范围,计算用地面积。
同时,对实时动态GPS(RTK)技术的知识, 地籍测量等原理方面的知识以及相关的城市和地籍图式技术方面知识进一步学习与研究.。
最终要求得到一幅分幅地籍图或宗地图。
首先阅读大量相关文献资料,教材及新闻背景资料,包括RTK 测量的基本思想基本特点及关键技术。
在地籍测量中,进行RTK定位时,基准站把观测值及测站已知坐标通过数据链发送到移动站,移动站不仅采集GPS观测数据,而且通过数据链接收到基准站数据,并在移动站上形成差分观测值后,实时求出移动站厘米级精度坐标。
移动站可处于静态,也可处于动态,可以在一个固定点上进行初始化后进入动态工作,也可以在动态条件下进行初始化。
GPS RTK 在城镇地籍测量中的应用GPS RTK 现有技术水准,国际水平探讨方面的书籍,报刊.以了解可靠性的内容, GPS RTK技术的概况和地籍测量及GPS领域的基本知识体系.然后通过实践,包括对外业和内业的实践,进一步了解GPS在地籍测量中现状及应用.接下来进行测图和制图.与此同时软件,确定数据来源的真实准确.再进行处理,最后得到一张完整的分幅数字地籍图。
通过一些资料的初步了解,我可以大略的了解到一些GPS RTK技术的思想。
1.应用RTK技术,使得地籍测绘的精度、作业效率和实时性达到最佳的融合。
随着数据传输能力的增强,数据的稳健性,抗干扰性水平和软件水平的提高,传输距离的增加,RTK技术将在地籍测量和其他领域得到更广阔的应用。
2.为了提高精度,最好选5个以上的点利用最小二乘法求解转换参数。
为了校验转换参数的精度和正确性,还可以选用几个点不参与计算,而带入公式起校验作用,经过校验满足要求的转换参数认为是可靠的。
3.GPS RTK测量技术的应用,将极大地推进城镇全解析的数字化地籍测量技术的发展,使城镇地籍管理和地籍测量手段实现自动化或半自动化,有力地促进城镇地籍信息系统的建设和城镇地籍管理水平的提高。
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。
指导教师(签字)年月日审题小组组长(签字)年月日黑龙江信息技术职业学院毕业设计(论文)开题报告摘要随着经济社会的不断发展,人们对地籍管理工作提出了更高的要求。
随着计算机技术的发展和测绘科学的不断进步,使得人们对地籍管理所提出的更高要求逐渐得以实现,从而形成了当代的地籍测量相关的完整理论和实践技术。
本文从地籍测量的相关理论入手,依次介绍了地籍、地籍测量、地籍调查的相关概念;介绍了地籍和地籍测量的发展历史并着重介绍了我国地籍测量的发展历史。
数字化测图在地籍测量中具有重要的指导意义,介绍了地籍测量的内容和数字化测图技术的特点,重点对数字化测图技术在地籍测量中的应用进行了分析和研究。
关键词:地籍测量;全站仪;CASS;地籍图; RTK;目录第一章绪论 (1)1.1研究目的与意义 (1)1.2国内外现状和发展趋势 (1)1.3主要研究的内容和方法 (2)第二章 GPS在地籍测量中的应用原理 (4)2.1 地籍 (4)2.2 地籍调查 (5)2.3 地籍测量 (6)2.4 GPS RTK技术 (8)第三章仪器及相关软件简介 (11)3.1 GPS(RTK)简介、系统组成及其基本原理 (11)3.2仪器介绍与研究 (13)3.3相关软件的介绍和研究 (15)第四章 GPS(RTK)在地籍测量中的应用的具体实践 (18)4.1 测前对测区的准备工作 (18)4.2 RTK外业操作 (19)4.3 数据处理 (23)第五章地籍测图的质量评估及检测 (24)5.1 地籍测量成果的检查 (24)5.2 地籍测量成果的等级标准 (26)第六章结论 (27)6.1体会 (27)6.2 结束语 (27)参考文献 (28)致谢 (29)第一章绪论1.1研究目的与意义地籍测量是在权属调查基础上进行的地形测量。
权属调查是在现场核实宗地的土地使用者、土地用途等,并通过本宗地与相邻宗地使用者的现场指界,标定宗地界址,丈量宗地界址边长,绘制宗地草图和填写地籍调查表。
在此基础上,依据权属调查资料开展地籍测量。
地籍测量分为地籍控制测量和地籍细部测量两大部分,测绘每宗土地的权属界线、形状、位置、地类等,绘制地籍图,量算面积。
地籍测量不同于一般地形测量,由于其成果是土地登记的重要依据,因此它是一项具有法律性质的测绘工作。
地籍管理从最初单一的税收地籍发展到产权地籍,再到现在的多用途地籍,其内涵不断丰富。
在此过程中,测绘手段也取得了长足进步,测绘仪器从最初的原始工具到经纬仪、水准仪、测距仪、全站仪等,现在GPS技术正在不断得到应用。
GPS是由美国国防部主持研制以空中卫星为基础的无线电导航系统。
该系统能为全球提供全天候、连续、实时、高精度的三维位置、三维速度和时间信息。
实时差分RTK(Real—TimeKinematic)GPS是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位成果,它是GPS测量技术发展中的重大突破。
随着整周模糊度能够在很短的时间内被确定,从而保证了RTK技术在野外实时得到厘米级的定位精度。
现今,全球定位系统(GPS)的应用正广泛地被测量界所接受。
最初,GPS的应用只涉及到控制测量和高精度的大地测量,后来,它的应用遍及各种测量领域。
GPS RTK技术是在GPS基础上发展起来的,能够实时提供流动站在指定坐标系中的三维定向结果,并在一定范围内达到厘米级精度的一种新的GPS定位测量方式,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样,地形测图,各种控制测量带来了曙光,极大地提高了外业效率。
1.2国内外现状和发展趋势世界上大多数国家早已利用数据库管理地籍信息,其地籍产品也都实现了数字化生产。
现在地籍原始数据的采集,也都直接利用数字采集工具进行。
跟世界上其他国家一样,我国的地籍信息也正在实现现代化管理,为此,国土资源部和各方土地部门明确要求城镇范围内的土地登记必须以数字地籍调查测量的结果为依据,全面推行现代化,规范化的地籍管理工作。