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基于GPS遙感測繪方法在土地測繪中的應用

2017-08-01 15:10:09朱明純
科學與財富 2017年14期

朱明純

摘 要:隨著我國國民經濟水平的日益發展下,土堆測繪技術在相關領域得到了較好的認可,并且GPS技術在土地測繪工作中占有重要的地位,同時也為測繪領域的開展帶來了益處。基于此,本文主要從以下幾個方面進行分析,筆者依據多年經驗提出合理化建議,旨在可以為我國測繪行業的發展奉獻出自己的一份力量,提供給相關人士互相交流,供以借鑒。

關鍵詞:GPS技術;土地測繪;定位工具

在最近幾年里,隨著土地測繪手段的日益完善,相關部門采取遙感測繪技術已經得到了廣泛的使用,由于該方法有著較多的優勢,例如檢測范圍廣泛、定位性強等。然而,相關人員在對土地進行測量的過程中,一定要將GPS技術與遙感技術有機的結合起來才能夠完成。隨著GPS技術得到相關領域的一致好評下,能夠在某種程度上對土地測繪工作的進行創造有利條件。對土地實際測量的時候,在使用GPS技術的遙感測繪手段能夠彌補存在的不足之處,從而確保土地測量工作實現精準的目的。

1 GPS與RS

所謂全球定位系統,可以理解為是相關人員通過應用人造地球衛生來對導航技術等進行的測量,已經經過數十年的實踐,并且在901年代初期階段就已經完成。所體現出來的特征是全天候、全球覆蓋,并且得到了相關領域的一致好評。而對于遙感(RS)來說,應當全方位的去對地面目標具有的特點進行檢測。一般情況下,從目標的角度來處,通常分為以下三種:第一種是陸地資源遙感;第二種是海洋遙感;第三種是氣象遙感,該內容涵蓋了諸多方面,例如地面、大氣等,通常用于地面觀測。就高度而言,通常包含以下兩種:一種是航空遙感;另一種是衛星遙感。對于航空遙感來說,通常控制在3000~5000m的范圍內,而衛生遙感一般保持在500~900km左右。從遙感的物理波段進行分類,主要分為以下三種:第一種是見光遙感;第二種是紅外遙感;第三種是微波遙感。遙感通常處于不接觸的狀態下,相關人員應用遙感器能夠對相關目標亦或是自然現象進行遠距離的探測以及感知到的一種檢測手段,并依據物體的不同而產生各種不同的反應的一種原理,會對地面上存在的地物進行判斷。通常情況下,遙感有著諸多的優勢,例如范圍較為廣泛、有著較大的信息量。

2 基于GPS技術的遙感測繪

2.1 GPS輔助空中三角測量

一般情況下,對于遙感目標定位來說,通常都與相關地面控制點存在密切的聯系,倘若想要進一步達到目標定位的效果,那么相關人員需要利用GPS技術來對相關的方位元素進行詳細記錄。而就GPS和RS集成技術而言,其原理是應用GPS的定位功能得以實現的,可以為RS影響提供相應的快速碼,從而對測量的具體位置進行準確的判斷。當前,GPS動態相位差已經在很多領域有所應用,例如航空、航天等,除此之外還使用在生產中,進而將工作水平加以提升。

2.1.1 航空測量

航空攝影測量也稱為空中三角測量,利用像片內在的幾何特性,在室內加密控制點的方法。即利用連續攝取的具有一定重疊的航攝像片,依據少量野外控制點,以攝影測量方法建立同實地相應的航線模型或區域網模型,從而獲取加密點的平面坐標和高程。

2.1.2 GPS輔助空中三角測量

是指利用機載GPS接收機與地面基準點的GPS接收機同時、快速、連續地記錄相同的GPS衛星信號,通過相對定位技術的離線數據后處理獲取攝影機曝光時刻攝站的高精度三維坐標,將其作為區域網平差中的附加非攝影測量觀測值,以空中控制取代或減少地面控制,經采用統一的數學模型和算法,整體確定點位并對其質量進行評定的理論、技術和方法。

2.2 對土地觀測的直接定位

一般情況下,GPS在具體的實踐中的使用情況體現在以下幾方面:(1)對于遙感圖像來說,能夠清晰的分辨出河流、村莊等地方當做主要的地物,接著再過度到實地,相關人員通過使用GPS能夠對實際位置進行準確的判斷,從而對圖像做出相應的變換工作。(2)就圖上存在的樣本像元而言,應當參考它們的具體坐標位置,并應用GPS進行準確定位,并對相關地面種類進行確定,從而做好相應的分類工作。

3 案例分析

3.1 測區概況

某測區1:500測圖項目距離縣城約40km,交通方便,環境優美。

3.2 準備工作

資料準備可供利用的多種比例尺地形圖衛星遙感影像、航測像片、航道圖、1:1萬地形圖、1:5萬地形圖、最新交通圖和行政區劃圖等。現場踏勘,掌握測區范圍內的控制點的分布、狀況和環境條件等情況。

3.3 地形測量

3.3.1 首級測量

(1)平面首級控制測量本工程首級控制測量采用GPS測量,等級為D級,困難地區布設一級導線點、利用搜集到的高等級的國家控制點作為本工程CPS網的起算依據、測區內標石規格為頂部(12x12)cm、底部(20x20)cm、高60cm,中間嵌入控制測量標志;也可選用在固定巖石、高層建筑物上現場澆灌等方法,并按規定進行整飾,并繪制GPS點點之記〔采用邊連式布網形式以靜態定位的方式進行觀測,網中不存在自由基線、每時段觀測時間平均為60min,困難地區可以適當延長〔解算的基線進行同步環檢驗、異步環檢驗及復測基線檢驗,合格后方可進行平差、基線解算及網平差均使用某公司的軟件GPS網最弱點位中誤差不大于5cm,最弱邊的相對中誤差不大于1/40000。使用ASHTECH型靜態GPS接收機4臺及其配套設施,儀器在使用前必須進行常規檢測、對中、整平、量測天線高,測出信號、測段數以及天線高的輸入等均嚴格按規范進行。

(2)高程控制測量。本工程以四等水準作為測區高程控制,以國家三等以上水準點作為高程起算點、本工程水準點與導線點共用同一標石,全部GPS點均應施測四等水準,少數困難GPS點可采用擬合四等高程〔四等水準觀測使用DSZ2水準儀配合雙面術質水準標尺,采用后一后一前一前的觀測方法測定;采用某大學測繪科技大學編制的《現代測量控制數據處理軟件包一科傻系統》在微機上進行平差計算,平差后精度應滿足各種規范要求。

3.3.2 加密控制測量

在首級控制布設的GPS網下,采用光電測距導線和光電測距三角高程法布設長度不大于5km的附合導線、導線主要技術要求如表1。

3.3.3 地形圖地形測量

地形測量的范圍由設計方確定。圖根控制采用全站儀極坐標法布設,儀器自動記錄數據。地形測繪可采用全站儀數字化測圖、GPSRTK測量等方法,成圖軟件為南方CASS7.1成圖軟件。地形測量的主要技術要求如下:地形點間距為50m,最大視距長度為700m,等高距為0.5m。

結束語

通過以上內容的論述,可以得知:土地測繪工作在實際開展的時候,GPS以及RS技術得到了相關領域的普遍認可,并將測量的質量加以提升。為了可以更好的處理在測量中存在的不足之處,相關部門就應當把GPS和RS技術有機的結合起來。在實際使用遙感技術的過程中,通過與GPS技術恰當的配合,能夠進一步將工作水平加以提升。

參考文獻

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