GPS技术在城镇地籍测绘中的运用研究

GPS技术在城镇地籍测绘中的运用研究摘要:随着科学技术的发展,城镇地籍测绘的方法和技术也得到了不断的进步和更新。木文将对GPS技术在城镇地籍测绘中的应用作一次详细探讨,并结合具体实例,深入研究GPS网的技术设计和GPS控制网的布设,为更好地将GPS技术应用于城镇地籍测绘中提供参考。关键词:GPS技术;地籍测绘;技术设计;控制网;精度中图分类号:P201文献标识码:A文章编号:近年来,我国土地资源部门依法展开了土地调查、地籍测绘等T作,为了保障工作的顺利开展的情况下,工作过程中使用了GPS技术。所谓GPS技术,即是具有在海、陆、空进行全方位实时三维定位与导航能力的新一代卫星左位与导航系统。由于GPS技术得到了进一步的完善和发展,不仅灵活性、高精度等优点得到更好完善,并且测绘精度、速度和经济效益都大大优于其他常规的测绘技术与方法,已逐渐成为城镇地籍测绘工作中的主要技术方法。1静态GPS技术测量方法利用GPS定位技术,确定观测站之间相对位置。它主要由GPS接收设备的软件和硕件来决定。控制测量主要使用HD8200X静态机,采取的是静态载波相位相对定位模式。该模式采用两台(或两台以上)中海达HD8200X静态机,分别安置在一条(或数条)基线的端点,根据基线长度和要求的精度,按HD8200X静态机外业的要求同步观测四颗以上的卫星数时段,时段从30min至几个小时不等。基线测量的精度可达土(5mm+lX10-6D),D为基线长度,以公里计。采取这种作业模式所观测的独立基线边,应构成闭合图形(如三角形、多边形),以利于观测成果的检核,增强网的强度,提高成果的可靠性和精确性。2GPS网的技术设计GPS网的技术设计是GPS测量工作实施的第一步,其主要内容包括精度指标的确定,GPS网的图形设计和GPS网的基准设计。2.1测量的精度标准在GPS网总体设计中,精度指标是比较重耍的参数,它的数值将直接影响GPS网的布设方案、观测数据的处理,以及作业的时间和经费。对GPS网的精度要求,主要取决于GPS网的用途。精度指标通常均以GPS网中相邻点之间的距离误差来表示,莫形式为mR=5D+ppXD其中:niR为GPS网中相邻点间的灰离误差(mm);§D为与接收设备有关的常量误差(mm);pp为比例误差(ppm);D为相邻点间的距离(km)o根据GPS网的不同用途,其精度可划分为表1所列的五类标准。表1不同级别GPS网的精度标准2.2GPS网的图形设计根据GPS测量的不同用途和GPS网图形设计的一般原则,GPS网的独立观测边均应构成一定的几何图形。图形的基本形式包括三角形网、环形网和星形网。三角网的三角形边由独立观测边组成。几何图形几何结构强,具有良好的自检能力,能够有效地发现观测成果的粗差,以保障网的可靠性。同时,经平差后网屮相邻点间基线向量的精度分布均匀。但其观测工作量较大,尤其当接收机的数量较少时,将使观测工作的总时间大为延长,因此,通常只有当网的精度和可靠性要求较高,接收机数目在三台以上时,才单独采用这种图形(如图1所示)。图1三角形网环形网是由若干含有多条独立观测边的闭合环所组成的网,这种网形与经典测量中的导线网相似,图形的结构比三角形稍差。环形网的优点是观测工作量较小,口具有较好的自检性和可靠性,其缺点主要是,非直接观测的基线边(或间接边)精度较直接观测边低,相邻点间的基线精度分布不均匀(如图2所示)。图2环形网星形网的几何图形简单,但其直接观测边之间,一般不构成闭合图形(如图3所示),所以其检验与发现粗差的能力较差。但这种网的主要优点是观测屮通常只需要两台GPS接收机,作业简单。因此,在快速静态定位和动态定位等快速作业模式中,大多釆用这种网形。它广泛用于工程放样、边界测量、地籍测量和碎部测量等。图3星形网2.3GPS网的基准设计在全球定位系统中,卫星主要被视作位置为已知的高空观测H标。所以,为了确定接收机的位置,GPS卫星的瞬时位置通常归化到统一的地球坐标系统。现在全球定位系统采用的是WGS-84坐标系统,是一个精确的全球大地坐标系统。而我国的国家大地坐标系采用的是1954北京坐标系及1980西安坐标系。通常在工程测量中,述往往采用独立的施工坐标系。因此,在GPS测量中必须确定地区性坐标系与全球坐标系的大地测量...

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