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文檔簡介
1、<p><b> 龍巖學院</b></p><p> 資源工程學院畢業(yè)論文</p><p> 題 目: 地籍測量中的控制測量方法研究 </p><p><b> 資源工程學院</b></p><p> 地籍測量中的控制
2、測量方法研究</p><p> 【摘要】目前,我國已經(jīng)進入全面建成小康社會的關(guān)鍵階段,處于城鎮(zhèn)化發(fā)展的關(guān)鍵時期,因此為了加快我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的步伐,實現(xiàn)中國經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展,針對目前城鎮(zhèn)土地資源管理體系的不完整,造成土地資源浪費嚴重,土地利用率低,用地結(jié)構(gòu)不合理等,加強對土地資源的管理已經(jīng)愈來愈受到國家和地方各級政府部門的高度重視,現(xiàn)早已開展第二次全國土地調(diào)查城鎮(zhèn)地籍調(diào)查工作,其中一重要工作內(nèi)容是地籍管
3、理,而地籍管理需地籍測量為其提供最基本的測量工作—地籍控制測量。因而,本文就對于地籍測量中的幾種常見的控制測量方法展開論述,利用福建省惠安縣城鎮(zhèn)地籍控制測量實例,分析對比各種方法的優(yōu)缺點及其精度,得出各種方法所適用的條件,指導(dǎo)實際工作。 </p><p> 【關(guān)鍵詞】地籍控制測量;導(dǎo)線測量;GPS;GPS-RTK;CORS 目錄</p>
4、<p><b> 1.前言 1</b></p><p> 1.1 課題研究的背景 1</p><p> 1. 2 研究的目的和意義1</p><p> 2.地籍控制測量的技術(shù)要求1</p><p> 2.1 對地籍控制網(wǎng)的基本要求1</p><p> 2.2 地
5、籍控制測量的原則1</p><p> 2.3 地籍控制測量坐標系的選用2</p><p> 2.4 地籍控制網(wǎng)的精度要求2</p><p> 3.地籍控制測量幾種常見方法的介紹與優(yōu)缺點對比3</p><p> 3.1 常見的地籍控制測量方法3</p><p> 3.2 導(dǎo)線測量3</p>
6、;<p> 3.2.1 導(dǎo)線測量的特點3</p><p> 3.2.2 導(dǎo)線的形式及其使用條件3</p><p> 3.2.3 導(dǎo)線測量的缺點3</p><p> 3. 3 靜態(tài)GPS相對定位3</p><p> 3.3.1 GPS定位原理3</p><p> 3.3.2 GPS測量
7、的特點4</p><p> 3.3.3 GPS測量的缺點4</p><p> 3.4 GPS-RTK控制測量4</p><p> 3.4.1 RTK原理4</p><p> 3.4.2 RTK測量的特點4</p><p> 3.4.3 RTK技術(shù)要點4</p><p>
8、3.4.4 RTK測量的缺點5</p><p> 3. 5 CORS控制測量5</p><p> 3.5.1 CORS的原理5</p><p> 3.5.2 CORS的特點5</p><p> 4. 在城鎮(zhèn)地籍測量中幾種控制測量方法的應(yīng)用比較6</p><p> 4.1 GPS類與常規(guī)方法的對比6
9、</p><p> 4.2 FJCORS與靜態(tài)GPS網(wǎng)點的比較6</p><p> 4.3 幾種方法在不同地形條件下的比較7</p><p><b> 5. 結(jié)語7</b></p><p><b> 致謝語8</b></p><p><b> 參考
10、文獻9</b></p><p><b> 1. 前言</b></p><p> 1.1課題研究的背景</p><p> 當前,伴著經(jīng)濟社會的高速發(fā)展,土地需求不斷增加,而土地資源相對匱乏的矛盾也愈演愈烈,這不得不促使人們對地籍測量的高度重視,努力做好地籍測量中的每一步工作,注重對測量新技術(shù)的開發(fā)與研究。到現(xiàn)在,測繪儀器快速發(fā)
11、展,為地籍測量提供了很大的條件,其使用的儀器及方法也有了較大的轉(zhuǎn)變。例如,地籍控制測量,已經(jīng)從從前的邊角,導(dǎo)線網(wǎng)方法擴充到GPS,GPS-RTK以及最新的CORS技術(shù)測量。這使得成果的準確性、實用性和效率逐漸提高,因此地籍控制網(wǎng)不僅能滿足地籍測繪地圖的需要,而且能滿足界址點精度的要求,所以我們可以說,在地籍測量中現(xiàn)代測繪技術(shù)和方法正發(fā)揮著巨大作用,有必要對其在地籍測量中的應(yīng)用進行分析、研究、對比。</p><p>
12、; 1.2研究的目的和意義</p><p> 大家都知道,地籍控制測量為地籍測量中的一項重要工作,是相關(guān)圖形的前提,決定了整體的成敗。它是基于邊界點的要求和地籍圖的精度,項目區(qū)域的面積,項目區(qū)域內(nèi)已知點的個數(shù)與等級概況,根據(jù)其基本原理和精度的技術(shù)設(shè)計,選點,埋石,現(xiàn)場觀測,數(shù)據(jù)處理等一系列措施 [1]??v觀近年來常見的地籍控制測量方法,有常規(guī)的導(dǎo)線測量,GPS法,動態(tài)RTK及最新的CORS技術(shù)等[2]。通過對
13、這些方法的應(yīng)用適應(yīng)性及其精度的分析和比較,用實例論證適用于不同條件下的操作方法,對各方法的誤差來源進行分析,從而有效地控制誤差,有利于對實際測量工作的指導(dǎo)和對方法的有效選擇,以提高工作效率,節(jié)省不必要的資源浪費,而且,對地籍控制測量的新技術(shù)有一個全面、準確的了解,促進其他新技術(shù)的開發(fā)與研究,但最主要的目的是使測量成果能真正滿足《地籍測繪規(guī)范》所規(guī)定的精度要求,為進行地籍測量的其他工作內(nèi)容打下堅實的基礎(chǔ)。</p><p
14、> 2. 地籍控制測量的技術(shù)要求</p><p> 2.1 對地籍控制網(wǎng)的基本要求</p><p><b> ①精確性</b></p><p> 地籍控制網(wǎng)的精確性要求是指必須保證地籍控制網(wǎng)成果的精確可靠,能夠為地籍要素測繪提供精密、正確的結(jié)果。尤其是要確保控制點的絕對點位精度。</p><p><b
15、> ?、谶B續(xù)性</b></p><p> 為確保測區(qū)與國家控制網(wǎng)間的統(tǒng)一性,項目的網(wǎng)點應(yīng)與測區(qū)已有的國家高級網(wǎng)點相連接。</p><p><b> ③穩(wěn)定性</b></p><p> 指在布設(shè)控制網(wǎng)過程中,不僅能確保目前所需,而且可以做到在以后任何工程用到時都能為其服務(wù)。避免因需求變化造成地籍控制網(wǎng)的重布或重測,所以我們
16、需要改變地籍控制網(wǎng)的精度和密度被某些因素所限制的現(xiàn)狀。建立一個能在以后的工作中保持穩(wěn)定的基準,從而為以后的地籍測繪及其他需要服務(wù)。使得不斷增加的需要能被更好地滿足。</p><p> 2.2 地籍控制測量的原則</p><p> 地籍控制網(wǎng)看作是整個國家大地控制網(wǎng)的進一步加密和延續(xù),也屬于國家大地控制網(wǎng)的一部分,因此針對地籍控制網(wǎng)點的布設(shè),必須遵循從整體到局部、從高級到低級分級控制(或
17、越級布網(wǎng))的原則[1]。</p><p> 控制網(wǎng)首先應(yīng)該使用測區(qū)已經(jīng)存在的各類準確數(shù)據(jù),然后再建立項目所需要的等級網(wǎng),此時要滿足相應(yīng)的規(guī)范要求,如國家控制網(wǎng)的規(guī)定。讓項目控制網(wǎng)與國家控制網(wǎng)合為一體,盡而確保其數(shù)據(jù)的分享性。</p><p> 地籍控制網(wǎng)的布設(shè)是為滿足地籍控制測量的需要,采用在國家或城市一、二、三、四等控制網(wǎng)下加密插入點或插入網(wǎng)形式,建立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級地籍控制點。當項目范
18、圍里無等級較高的網(wǎng),以及所存在的控制網(wǎng)無法達到地籍規(guī)范的精度需求,那么需布置為高等級的控制網(wǎng)。建立控制網(wǎng)時應(yīng)按照如表2-1所示的要求。</p><p> 表2-1 地籍控制點的要求</p><p> 當布置于城市范圍內(nèi)時,應(yīng)該建立Ⅲ級地籍控制點。但是房屋比較集中和隱蔽地域,有時要在Ⅲ級的基礎(chǔ)上再布設(shè)一些額外的控制點(可按照Ⅲ級的規(guī)定布設(shè),如果間距較短,測角精度可加大)。當布置于房屋較
19、少和農(nóng)村時,應(yīng)分別布設(shè)Ⅱ級、Ⅰ級控制點,然而某些特殊的區(qū)域需補以輔助點,這樣才能達到項目的需要。</p><p> 城市所需建設(shè)用地增大時,原有的控制不能滿足生產(chǎn)的要求,那么允許依據(jù)Ⅰ級或Ⅱ級控制點,增設(shè)Ⅱ級或Ⅲ級控制點。如此便可減少地籍控制數(shù)據(jù)結(jié)果的重新觀測,確保任何時候的地籍測量成果一致,即使在不同的參考系統(tǒng)下。</p><p> 充分使用項目所在地的已有結(jié)果,若觀測結(jié)果與地籍測繪
20、規(guī)范精度要求不一致,應(yīng)盡可能使用點坐標和做一定的測量。只要滿足相應(yīng)規(guī)定的控制點一般都可以使用。</p><p> 若有的地方已經(jīng)建立Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等城市控制網(wǎng),但未建立Ⅰ、Ⅱ級控制網(wǎng),測量人員可以根據(jù)地籍測繪的需求及區(qū)域的壞境,使用當?shù)匾汛嬖诘蘑颉ⅱ?、Ⅳ等?shù)據(jù)成果,然后再進行Ⅰ級或Ⅱ級或Ⅲ級的地籍控制網(wǎng)的加密工作,以滿足測量的需求。</p><p> 若某些地區(qū)因1:500測圖已布設(shè)有城市
21、Ⅰ、Ⅱ級控制網(wǎng),而且還能滿足《地籍測繪規(guī)范》的要求,可把它們當作Ⅰ、Ⅱ級地籍控制網(wǎng)使用。</p><p> 現(xiàn)有控制成果被使用時,需要對其進行充分的分析、檢查與核實,并有目的地進行適當?shù)某闄z。在檢驗和使用的過程中,倘若發(fā)現(xiàn)誤差過大的情況,則有必要進行進一步的分析和檢核;對于有問題的控制點(如粗差、超差、點位移動等問題),應(yīng)舍去而不用以保證地籍測量的精度。</p><p> 2.3 地籍
22、控制測量坐標系的選用</p><p> 地籍測繪為等角橫軸橢圓柱投影,運用國家或者獨立坐標系。當使用獨立坐標系時,要求和國家坐標系聯(lián)測。</p><p> 若以深遠的角度出發(fā),我國的大地,平面及高程系統(tǒng)應(yīng)使用同一個,同時讓地籍控制網(wǎng)點成為國家控制網(wǎng)點的一部分,有利于地籍信息的統(tǒng)一和拼接及信息資源的共享,不過,我國早已形成并提供覆蓋全國高精度的、統(tǒng)一的國家大地控制網(wǎng)成果。此外,城區(qū)測圖的
23、規(guī)定,城區(qū)實際觀測距離最好和網(wǎng)點坐標反算距離一致。因此我國大部分城市都先后建立了自己獨立的大地坐標系統(tǒng)和平面坐標系統(tǒng),這是為了使現(xiàn)有的成果資料被充分利用及數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性與分享性,更讓越來越多的群體享受到地籍測量成果。因此,當?shù)丶刂祈椖啃枰荚O(shè)網(wǎng)時,可以使用項目所在地區(qū)已有的平面及高程系統(tǒng)。</p><p> 2.4 地籍控制網(wǎng)的精度要求</p><p> 現(xiàn)行《地籍測繪規(guī)范》規(guī)定:地籍
24、平面控制點相對于起算點的點位中誤差不超過±5厘米[1]。</p><p> 地籍控制網(wǎng)同測繪其他網(wǎng)要求相同,均需確保點與點之間的位置精確,項目所有臨近點間滿足規(guī)范所規(guī)定的。最具體的精度要求:要求能保證控制點位中誤差為±5厘米;Ⅰ級界址點測量的最大誤差不超過±10厘米,即規(guī)定從某兩個(一般為相鄰)網(wǎng)點觀測相同的一個Ⅰ級界址點,所觀測的平面較差小于或等于±10厘米。所以,最大
25、相對位置誤差最終相鄰控制點之間應(yīng)控制在±6厘米。</p><p> 為了保證上述精度要求,《地籍測繪規(guī)范》第四章對平面控制網(wǎng)提出了一系列精度指標、規(guī)定和要求,通過我們的論證分析和一系列試驗、估算,只要在觀測過程中嚴格執(zhí)行《規(guī)范》的規(guī)定和要求,保持控制網(wǎng)間較強的圖形框架,并選用比較嚴格的手段將數(shù)據(jù)一起平差,按照《地籍測繪規(guī)范》的精度原則,補設(shè)的Ⅲ級導(dǎo)線控制點與鄰近點的相對位置中誤差不能超過±1
26、5厘米,最大誤差可以控制在±30厘米左右,這樣的控制網(wǎng)足以滿足地籍要素測量的精度要求。</p><p> 地籍控制測量幾種常見方法的介紹與優(yōu)缺點對比</p><p> 3.1 常見的地籍控制測量方法</p><p> 地籍測量是為國家進行土地資源的規(guī)劃供應(yīng)準確可信的參考系統(tǒng)。它與其它測量不一樣,其所建立的控制網(wǎng)不但應(yīng)保證測量地籍圖的要求,而且還應(yīng)為得
27、到界址點位置及地籍變更測量提供cm級精度。因此,可以說保證控制點的高精度是保證整個地籍項目質(zhì)量的前提和關(guān)鍵點[3]。綜合近些年來常見的方法,可選用的測量手段有:三角網(wǎng),導(dǎo)線網(wǎng),測邊網(wǎng)及靜態(tài)GPS、GPS-RTK以及CORS等。 </p><p><b> 3.2 導(dǎo)線測量</b></p><p> 3.2.1 導(dǎo)線測量的特點</p><p>
28、; ?、俨季W(wǎng)方便、方法靈便,幾乎不被地形影響,觀測速度快,間距精度勻稱;</p><p> ?、谟休^高的精度,較多的檢核條件,可以有效地避免在測量過程中誤差的出現(xiàn);</p><p> ?、劭梢酝瑫r進行三角高程導(dǎo)線測量,能同步傳遞高程等優(yōu)點。</p><p> 3.2.2 導(dǎo)線的形式及其使用條件</p><p> ?、匍]合導(dǎo)線:從某點起始經(jīng)由
29、若干其他的控制點,結(jié)束于原點,從而構(gòu)成多邊圖形,該類形式適用于寬闊、無高級控制點的地區(qū)。</p><p> ②附和導(dǎo)線:起始于某高層次的已知點,結(jié)束于不同的高層次已知點,該類形式適用于狹長地帶,如公路、鐵路。</p><p> ③支導(dǎo)線:導(dǎo)線從已知控制點,沒有連接到一個已知點,不要回到原來的點,沒有校核條件,該類導(dǎo)線適用于導(dǎo)線數(shù)目不足時的測圖(在鋼尺量距時由于量距精度低一般不超過兩個點
30、)。</p><p> ④結(jié)點導(dǎo)線:起始于多于3個的已知點,結(jié)束于1個或多余1個相同點,當增加校核條件時,其精度將被提高。</p><p> ?、輰?dǎo)線網(wǎng):由一些閉合線路相連而成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),適合于項目測區(qū)很大的情況。</p><p> 3.2.3 導(dǎo)線測量的缺點</p><p> ①需要較多的觀測要素,控制的范圍較小,導(dǎo)線總長度容易影響導(dǎo)
31、線精度。</p><p> ?、谝蠓旨壊季W(wǎng),逐級加密,需考慮有較好的網(wǎng)形結(jié)構(gòu)。</p><p> ?、叟cGPS-RTK等技術(shù)方法相比,由于需要投入較多的人員和設(shè)備,使得推進速度較慢[4]。</p><p> 3.3 靜態(tài)GPS相對定位</p><p> 3.3.1 GPS定位原理</p><p> GPS進行定
32、位的基本原理,即將衛(wèi)星當作“飛行”的控制點,運用觀測數(shù)據(jù)和導(dǎo)航電文提供的衛(wèi)星位置等已知信息,進行空間距離交會,確定接收機的位置。兩點間的相對位置也稱為基線向量,當其中A的坐標給出,便能推算B的位置。還適用于多于兩臺儀器擺在幾個點上,進行測量從而得到更多的基線向量[5]。在測量過程中,通過重復(fù)觀測取得了充分的多余觀測數(shù)據(jù),從而改善了GPS定位的精度,如圖 3-1所示。</p><p> 圖 3-1 GPS相對定
33、位原理</p><p> 3.3.2 GPS測量的特點</p><p> ①點與點不要通視。其采集數(shù)據(jù)時需要控制點周圍廣闊,但點與點間并不需要看得見,故不再需要建造覘標。這樣不僅可以使測量工作所需的時間以及測量經(jīng)費大大減少,又易于靈活選點,還能減少傳統(tǒng)測量中的傳算點和過渡點的測量工作。</p><p> ②操作簡便。伴隨著科技越來越迅速的發(fā)展,GPS測量儀器的
34、自動化程度也提高的越來越快[6]。在實際觀測中,測量員只需做好安置儀器、量取天線高、開機設(shè)置各項參數(shù)工作,而其它觀測工作,如捕獲衛(wèi)星、跟蹤觀測和記錄等均由儀器自動完成,工作效率明顯提高[7]。</p><p> ③觀測時間短。一般要1.0~1.5小時每站的采集時長。 </p><p> ?、塬@得平面和高程坐標。其不但能準確的獲得某點的X、Y數(shù)據(jù),還能獲得點的H數(shù)據(jù),這就能為地籍測量提供精
35、確的數(shù)據(jù)。</p><p> ?、荻ㄎ痪雀摺=?jīng)驗表明,其定位準確度在小于五十公里時能為1×10-6~2×10-6,而一百到五百公里內(nèi)可達10-6~10-7,在大于一千公里可達到或優(yōu)于10-8,隨著觀測技術(shù)與數(shù)據(jù)處理軟件及方法的不斷改善,其定位精度還將進一步提高。 </p><p> ⑥全天實時觀測。GPS衛(wèi)星的數(shù)量多,分布均勻,可以保證在任何時間,任何地點GPS衛(wèi)星
36、觀察到的數(shù)量至少為四,從而實現(xiàn)連續(xù)導(dǎo)航定位的全方位,并且大多數(shù)情況天氣變化對其不影響。</p><p> 3.3.3 GPS測量的缺點</p><p> ①衛(wèi)星分布,氣候條件經(jīng)常影響GPS測量,以及各種對其信號進行干擾的無線信號等,因此,需要加大對其觀測數(shù)據(jù)的可信性和準確度。</p><p> ?、谑褂檬怯芯窒扌缘模绕涫窃诔鞘?,高層建筑,建筑裝飾,幕墻,道路交
37、通,街上的樹木等,干擾信號較多。這些地方不適合GPS測量。</p><p> ?、酆推渌鳂I(yè)方法相比,作業(yè)效率較低,對人員和設(shè)備的要求較高,因此城市二級以下的控制測量一般不能采用靜態(tài)GPS測量。</p><p> 3.4 GPS-RTK控制測量</p><p> 該方法是在移動站和固定站之間的一種實時動態(tài)相對定位技術(shù)。其能在短時間內(nèi)得到厘米級精度,比必須解算的靜
38、態(tài)GPS更高效。它選用載波相位動態(tài)實時差分法,為測繪行業(yè)帶來一次革命,提高了野外作業(yè)效能,是GPS應(yīng)用的一重大里程碑[8]。 </p><p> 3.4.1 RTK原理</p><p> RTK為GPS實時動態(tài)測量的縮寫。具體的操作方法是,一個GPS接收器安裝在一個已知點作為基站,輸入基站的坐標,高程,參數(shù)等到手簿上。把若干臺機子用作移動站,基站和移動站一起接到信號,基站通過電臺將收到
39、的信號發(fā)到移動站。移動站把收到的衛(wèi)星信號和基站信號發(fā)到手簿,開始實時差分和平差解算。當獲得測站位置和有關(guān)數(shù)據(jù),內(nèi)置軟件會對比觀測的準確性與預(yù)先設(shè)定的準確性,若觀測準確度符合,手簿便提醒是不是保存結(jié)果。若選擇是,手簿會把采集的位置數(shù)據(jù)及精度一起記錄下來[9]。 </p><p> 3.4.2 RTK測量的特點</p><p> ?、倮肦TK技術(shù)能實時提供待求控制點的三維坐標,且可以在很短
40、的時間內(nèi)獲得厘米級精度的定位結(jié)果,并能對所獲得的結(jié)果進行精度評定。</p><p> ②誤差分散勻稱,彼此獨立,不會累積,有較高的精度和可靠度。</p><p> ?、跼TK測量技術(shù)不需要像傳統(tǒng)測量進行分級布網(wǎng),它可在所需點位地區(qū)直接布設(shè)與測量,大大降低了生產(chǎn)成本,勞動強度也可以減少,有效提高測量速度和效益[10]。</p><p> 3.4.3 RTK技術(shù)要點
41、[11]</p><p><b> ?、倩鶞收镜倪x擇</b></p><p> RTK采集現(xiàn)場數(shù)據(jù)時,隨著移動站和基站之間距離的增加,將增加流動站的初始化時間,降低精度,因此移動站和基站之間的距離要適中,一般要求在1-10km范圍內(nèi)。成果受基站及移動站的信號傳輸質(zhì)量影響,因此選基站的位置舉足輕重,在測區(qū)內(nèi)任何一點上設(shè)站均要能保證上述要求。同時要考慮到基準站四周上空開
42、闊,無大面積的遮擋物和大功率無線電干擾,也需要提高基站天線高度。</p><p> ?、谧鴺宿D(zhuǎn)換參數(shù)的求解</p><p> 地籍測量過程,一般需要54北京坐標系。然而實測坐標是WGS-84坐標,所以計算轉(zhuǎn)換參數(shù)時,需將WGS-84坐標與54北京坐標建立相對應(yīng)關(guān)系。在解算未知數(shù)(參數(shù))過程中,至少有三個控制點。另外,為避免誤差,在解算未知數(shù)過程中,使用測區(qū)鄰近的控制點進行解算。</
43、p><p> ③RTK作業(yè)前的檢驗</p><p> 數(shù)據(jù)傳送的好壞和移動站的測量情況決定RTK的精度。盡管其利用的數(shù)據(jù)處理方式是較好的,但RTK使用的數(shù)據(jù)量終究有限,況且信號受遮擋,傳送錯誤等誤差不能實時處理去除。因此,每次測量前,建立基站等要進行復(fù)測檢核。進行檢核,基站與移動站設(shè)置的問題能被發(fā)現(xiàn),而且能檢核RTK的精度是不是符合精度要求。</p><p> 實
44、踐顯示,RTK能提供最高為95%的整周模糊度的可靠性。它具有數(shù)據(jù)鏈傳輸誤差,比靜態(tài)GPS多一些誤差因素[12]。所以,要嚴格控制質(zhì)量,主要采用以下兩種方法:</p><p> 一是已知點檢查法。使用RTK測量與檢查已知控制點的坐標,找出問題并馬上糾正;</p><p> 二是重測比較法。初始化完成后,重新測量幾個已測點,若無問題則進行RTK測量; </p><p&
45、gt; 當控制點成果較少,可以使用前次的結(jié)果與實測結(jié)果進行比較,達到檢核目的。 </p><p> ?、躌TK控制測量野外作業(yè)步驟</p><p> 先架設(shè)好三腳架,安裝好接收機,對中整平后,再打開手簿,新建一個文件夾,然后打開新建的文件夾,輸入各項參數(shù)后,最后進入測量。</p><p> ?、輧?nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理及精度檢核</p><p>
46、外業(yè)結(jié)束后,通過數(shù)據(jù)線將手薄與計算機相連,經(jīng)匹配的傳輸軟件將外業(yè)測量成果以文本的格式傳到計算機上,再通過整理,打印出控制點的測量成果。同時將全站儀觀測的成果與RTK的對比,得到滿足規(guī)范的RTK測量準確度。</p><p> ⑥RTK作業(yè)中注意的問題</p><p> 一是基準站一般要選擇在周圍沒有遮擋物等地方,基站可以接收GPS信號盡可能多,以避免干擾。</p><
47、;p> 二是基站要遠離放射源,高壓線和水,以避免多徑效應(yīng)的出現(xiàn)。還要盡可能把基站選在地勢較高的地方,并架設(shè)穩(wěn)定牢固,觀測期間不能有輕微晃動,以免測量精度受影響。</p><p> 三是作業(yè)前,應(yīng)及時接收到衛(wèi)星星歷,RTK的PDOP測量值選擇小于5的,這樣可以得到穩(wěn)定的信號,有助于提高測量精度[13]。 </p><p> 3.4.4 RTK測量的缺點 </p>
48、<p> ?、偃菀妆徽趽跷镉绊?,導(dǎo)致信號失鎖和定位延遲。</p><p> ?、诳刂品秶?,不超過15公里,定位精度會隨著距離的增加降低。</p><p> ?、郾粫r間段影響大。很少衛(wèi)星及電離層高峰期時進行測量,都影響精度。</p><p> 3.5 CORS控制測量 </p><p> 連續(xù)運行參考站系統(tǒng)(CORS系統(tǒng)),是指一
49、個或多個固定的,持續(xù)運轉(zhuǎn)的GPS參考站。使用電腦、數(shù)據(jù)通信及Internet技術(shù)構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò),它能隨時把檢核過的不同種類的GPS數(shù)據(jù),改正數(shù)等傳送給用戶,以及其他有關(guān)GPS服務(wù)項目的系統(tǒng)[14]。它是當前GPS的最新技術(shù),是測繪行業(yè)的發(fā)展趨勢,在我國許多地區(qū)迅速發(fā)展并建成使用,如我們學校去年建成的CORS系統(tǒng)就已經(jīng)在投入使用中。</p><p> 3.5.1 CORS的原理</p><p>
50、; CORS系統(tǒng)是在一個比較大的地區(qū),多個連續(xù)運行GPS參考站均勻分布成網(wǎng)狀,各參考站對同一目標持續(xù)測量,然后把測量數(shù)據(jù)經(jīng)過通信裝置傳到控制中心。起初對數(shù)據(jù)預(yù)處理及精度分析,再按照某一模型對數(shù)據(jù)統(tǒng)一解算,得到的誤差修正模型,然后及時糾正數(shù)據(jù)發(fā)送給用戶,用戶只需要一個儀器就可以得到高精度定位結(jié)果。</p><p> 3.5.2 CORS的特點[15] </p><p> CORS網(wǎng)絡(luò)R
51、TK的精度至少為厘米級,在已有CORS系統(tǒng)的地域,利用其進行控制測量作業(yè)十分便利,該系統(tǒng)徹底改變了傳統(tǒng)RTK測量作業(yè)方式,其主要優(yōu)勢體現(xiàn)在:</p><p> ①CORS系統(tǒng)可以供應(yīng)長期的,穩(wěn)定的參考坐標系統(tǒng),為地籍測量提供有效的基準。</p><p> ②選用連續(xù)基站,可進行全天候、全方位測量,方便快捷,采集數(shù)據(jù)效率增加。</p><p> ③用戶不需要基站
52、的安裝,從而實現(xiàn)單機操作,降低成本,節(jié)約成本。</p><p> ?、艹跏蓟瘯r間明顯縮短,有效的工作范圍增大。</p><p> ⑤固定可靠的數(shù)據(jù)鏈通信,這樣可以大大減少噪聲的干擾。</p><p> ?、轈0RS測量的信息經(jīng)過一系列復(fù)雜的數(shù)學模型改正,其精度和可靠性遠高于單個參考站RTK。</p><p> ?、咴诜?wù)范圍內(nèi)的操作系統(tǒng),可
53、以實時獲取三維坐標,省時省力,提高工作效率。</p><p> ?、嚯S著技術(shù)逐日提高與發(fā)展,能很好的消減乃至去除系統(tǒng)誤差及周跳,精度大大提高。</p><p> 4.在城鎮(zhèn)地籍測量中幾種控制測量方法的應(yīng)用比較 </p><p> 以2014年福建省國土測繪院施測的福建省泉州市惠安縣1:500數(shù)字化地籍測量18子包為試驗區(qū)。測區(qū)以居民區(qū)和水庫區(qū)、丘陵地、山地為主,
54、屬全國第二次土地調(diào)查城鎮(zhèn)地籍測量。項目布設(shè)四等GPS網(wǎng)作為首級控制,觀測14個控制點。同時建立首級GPS加密網(wǎng),觀測83個控制點,而將GPS網(wǎng)采用四等水準聯(lián)測約70%網(wǎng)點建立的水準面模型作為GPS高程擬合。采用導(dǎo)線測量、GPS-RTK控制測量、FJCORS控制測量等方法進行Ⅱ級、圖根控制點測量。為了檢驗各種作業(yè)方法在不同環(huán)境精度及相互精度,通過兩種以上方法測同一組控制點進行比較分析,采用儀器為天寶4600LS型GPS接收機、拓普康GPT
55、-3002N型全站儀等,測量工作嚴格按照規(guī)范操作執(zhí)行。</p><p> 4.1 GPS類方法與常規(guī)方法的對比</p><p> 使用全站儀測量相鄰點間的距離和高差,然后將其與GPS類控制點坐標反算值對比??偣矙z核64對點,設(shè)用全站儀實測的兩控制點間的距離是,用GPS、RTK方法所得數(shù)據(jù)反算距離是,=1,2, …,n,它們的較差為,再由該式并按誤差傳播定律可得邊長較差中誤差,其統(tǒng)計結(jié)果
56、如下:邊長最大較差為5.59cm,最小為0.03cm,平均為1.70cm,邊長中誤差1.84cm;高差最大較差為7.08cm,最小為0.05cm,平均為2.43cm,高差中誤差2.67cm。從這些方法的對比結(jié)果可知,平面較差處于許可范圍內(nèi)(限差如表4-1所示),某些點的dh較大,但由于對高程地籍測量不作要求,因此這些方法均能滿足城鎮(zhèn)地籍控制測量的需要。</p><p> 表4-1 邊長較差限差表</p&
57、gt;<p> 4.2 FJCORS與靜態(tài)GPS網(wǎng)點的比較</p><p> 在不同范圍內(nèi),選取FJCORS提供的網(wǎng)絡(luò)RTK檢測,與四等或者首級控制點比較,此次檢測30個控制點,如表4-2所示。</p><p> 表4-2 FJCORS和GPS較差分布表</p><p> 設(shè)靜態(tài)GPS網(wǎng)的坐標成果為,,,用FJCORS測量技術(shù)實測的坐標成果為
58、,, , =1,2,…,n,則坐標較差為:,,,再由上式并按協(xié)方差傳播律得點位較差中誤差為, 。通過計算得到,最大點位較差為=4.7cm,=﹣4.18cm,=﹣5.3cm。平均較差為:=﹣2.23cm,=1.13cm,=2.16cm,點位較差中誤差為=±1.59cm,=±1.65cm。從較差和中誤差來看,F(xiàn)JCORS提供的網(wǎng)絡(luò)RTK采集的數(shù)據(jù)滿足要求,可作小于城市Ⅱ級控制測量(坐標較差限差≤±10cm,點位
59、較差中誤差≤±5cm),但是不是可以作Ⅰ級或更高級別的控制測量,需要進一步的證明和檢驗。</p><p> 4.3 幾種方法在不同地形條件下的比較</p><p> 通過采用導(dǎo)線及RTK方法在房屋區(qū),庫區(qū),丘陵,山區(qū)進行測量,選20對作為一組進行檢測,總共80對,其邊長和坐標較差列表如表4-3所示。</p><p> 表4-3 RTK和導(dǎo)線控制點對
60、在不同地籍測量結(jié)果較差表 (單位:厘米)</p><p> 由表4-3比較可得出,不同地形條件下,RTK測量與導(dǎo)線測量的較差區(qū)別較明顯,房屋區(qū)因會受房體的遮擋及反射的影響,差值最大。山區(qū)因山對某些衛(wèi)星信號的影響,其值稍大。而廣闊地丘陵區(qū),其值最小,大面積的水域?qū)TK測量值卻不明顯。點對的距離較短時,RTK測邊誤差與導(dǎo)線的相比表現(xiàn)較高,但點位誤差卻較小,因此可以得出在短距離測量中,導(dǎo)線測量的精度高于RTK測量的
61、精度。</p><p><b> 5. 結(jié)語</b></p><p> 經(jīng)過以上幾種常用的控制方法用于1:500大比例尺地形地籍圖測量的分析和比較,可以得出每類操作都有自己的優(yōu)點和缺點,不同等級、不同地形條件,應(yīng)使用相應(yīng)的方法??傮w概括,導(dǎo)線適宜建設(shè)區(qū)或隱蔽區(qū),GPS靜態(tài)方法是適宜于進行等級控制,而GPS-RTK和CORS常用于廣闊,樹木房屋不多的地方。然而在現(xiàn)實
62、情況中,應(yīng)按照項目需要,選擇合適的方法或多種方法的綜合運用,以提高運營效率,滿足精度指標。</p><p><b> 致謝語</b></p><p> 本篇論文是在我的指導(dǎo)老師張高興老師的耐心指導(dǎo)和熱情幫助下完成的,由于本人的知識和能力有限,且實踐不夠,因此所寫的內(nèi)容難免有一些不足之處,忠心地希望各位老師和同學能夠多多指正。</p><p>
63、; 首先,我最要感謝的是張高興老師,在我論文的寫作過程中,幫助我開拓研究思路,精心點撥,熱忱鼓勵,這無不凝聚著老師親切的關(guān)心和辛勞的汗水,在此,我僅用我要對他說的一句話表示我衷心的感謝和敬意:“張高興老師,您辛苦了,謝謝你給我的幫助和鼓舞,我會永遠銘記于心的?!?lt;/p><p> 接著,我還要感謝我的母校和資源工程學院的各位老師,感謝母校對我四年的栽培與灌溉,感謝各位老師對我的教育和鼓勵,在此祝老師們身體健康
64、,工作順利,合家歡樂!愿母校越辦越好,人才輩出!</p><p> 然后,我要感謝我的同學們,謝謝一路以來有你們的陪伴,大學才如此美妙,愿我們都能早日實現(xiàn)自己的夢想,擁抱美好的未來! </p><p> 最后,感謝我的家人,多年來對我含辛蘊苦的養(yǎng)育、毫無怨言的奉獻、樸素無華的教導(dǎo),讓我快樂地成長成才,無憂無慮的生活,我只想說一句:“我愛你們!” </p><p>
65、;<b> 參考文獻</b></p><p> [1] 詹長根,唐祥云,劉麗.地籍測量學[M].武漢:武漢大學出版社,2011,81.</p><p> [2] 吳孟坤,丁逸.靜動態(tài)GPS及CORS等不同地籍控制測量技術(shù)方法應(yīng)用區(qū)域?qū)嵶C研究[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2011,(29):5.</p><p> [3] 鐘昌海,盧天乙,李開富.
66、地籍測量中幾種控制測量方法應(yīng)用探討[J].南方國土資源,2009,(12):43.</p><p> [4] 陳煒嘉.基于CORS的潮州城市地籍測量技術(shù)研究[J].測繪與空間地理信息,2013,36(9):215.</p><p> [5] 李天文,吳琳,李曉印,等.GPS原理及應(yīng)用[M].北京:科學出版社,2010,91.</p><p> [6] 黃國強,
67、蘇長勇.GPS測量技術(shù)在公路工程中的應(yīng)用[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2010,(12):77.</p><p> [7] 張延輝,姜亞莉.工程測量中關(guān)于GPS技術(shù)的應(yīng)用[J].廣東科技,2008,(192):219-220.</p><p> [8] 張瑞欣.現(xiàn)代信息技術(shù)在水利管理中的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)業(yè)家,2011,(7):85.</p><p> [9] 魯
68、鐵定,周世健,俞肖虹.GPS RTK技術(shù)在像片控制測量中的應(yīng)用[J].礦山測量,2003,(4):18.</p><p> [10] 王忠慧.淺談地籍測量中幾種控制測量方法應(yīng)用[J].建材與裝飾,2010,(4):364-365.</p><p> [11] 王龍慧,王峰.GPS-RTK技術(shù)在建設(shè)用地勘測定界中的應(yīng)用[J].江西測繪,2009,(3):8.</p><
69、;p> [12] 路新,官建,隋奇?zhèn)?RTK在山東黃河測量中的精度分析研究[J].科技信息,2010,(25):53.</p><p> [13] 鄔曉光,黃北新,丁銳.GPS RTK技術(shù)在城市規(guī)劃中的應(yīng)用[J].城市勘測,2004,(1):46-48.</p><p> [14] 何玉晶.CORS主要理論方法的比較分析[J].測繪與空間地理信息,2011,34(2):70.&
70、lt;/p><p> [15] 盧輝.CORS系統(tǒng)的構(gòu)建研究及其在江蘇油田管線探測中的應(yīng)用[D].西安科技大學,2009,1. </p><p> [16] 建設(shè)部.城市測量規(guī)范[S].北京:中國建筑出版社,1999.</p><p> [17] 武漢大學測繪學院測量平差學科組.誤差理論與測量平差基礎(chǔ)[M].武漢:武漢大學出版社,2009.</p>
71、<p> Study on the control method of measurement in Cadastral Survey</p><p> Resources engineering college Surveying and mapping engineering of 10 grade</p><p> 2010092520 Li
72、 LiHong Supervisor: Zhang GaoXing</p><p> 【Abstract】At present, China has entered the crucial stage of well-off society fully completed, is in the key period of urbanization devel
73、opment, in order to speed up the building of new towns in China the pace and realize the sustainable development of economy and society Chinese, in view of the current land resourc
74、es management system in cities and towns is not complete, resulting in a serious waste of land resources, the low utilization rate of land, irrational land use structure and so on. st</p&
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