GPS RTK技术在城镇地籍测量中的应用分析

(整期优先)网络出版时间:2021-03-02
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GPS RTK技术在城镇地籍测量中的应用分析

徐振兴 王明磊 马利明

河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 河南 焦作 454150



摘要:本文首先分析了GPS RTK技术特点,然后主要论述了城镇地籍测量中应用GPS RTK技术的措施,如选取基准站、试验定位精度以及界址点坐标等,希望可以为相关人员提供一定的参考,在城镇地籍测量中将GPS RTK技术的作用更好的发挥出来,从而提升测量效果。

关键词:GPS RTK技术;城镇地籍测量;土地信息


引言:地籍测量工作主要是为了明确社会发展过程中各宗地土地情况的变化,包括土地权属、地类、位置等信息,理清我国城镇对土地的利用情况,为相关制度的制定提供可靠的参考依据。当前,GPS RTK技术的出现和应用可以有效将地籍测量的效率、精度进行整体性的提升,更加适应新时期地籍测量的要求。

1GPS RTK技术特点

GPS RTK技术的突出特点就是作业方便、精度高,可以最大限度的节省人力。该技术主要依托于GPS技术中的相位差分,在基准站上放置接收机,在流动站上结合技术使用需要选择放置多台或一台接收机,让流动站和基准站可以在同一时间点接受相同GPS同时发射的信号,获取观测值,将其比较已知的位置信息,比较结果就是GPS差分改正值,利用无线电数据链技术可以将其进行进一步精化,得到相对准确的位置。GPS RTK技术基本的系统流程为GPS信号传输到基准站接收机,根据接收机情况一部分信号转化为基准站信息、一部分通过电台发射等环节到流动站接收机,汇总流动站观测信号和基准站观测信号,计算得出实时基线,转换参数转化成实时的坐标,得到平面坐标反馈给用户[1]

2城镇地籍测量中应用GPS RTK技术的措施

2.1选取基准站

GPS RTK技术在城镇地籍测量中应用的关键之一就是先安置基准站,工作人员需要将基准站地点选择在远离具有高强度无线电干扰的地带,保持一定高度的基准站站址,并优化数据链电台处理,保证其发射天线也有相应的高度。同时,为了避免出现丢失数据链、效应多路径现象发生,保证测量的顺利进行,工作人员需要保证基准站周围没有反射GPS信号的物体,如大型建筑物、大范围的水域等,尽量保证基准站交通方便、便于观测,避免在斜坡上建立基准站。此外,在制定点位计划的过程中最好先编绘卫星可预见图,明确观测卫星的分布情况,将点位和卫星组成的几何图形进行有效调整,着重分析DPOP在其中的强度,并根据所选择的GPS RTK仪器参数合理控制流动站作用距离,保证测量框架设计的合理性,为GPS RTK技术的应用创设良好的观测环境。

2.2试验定位精度

试验定位精度是为了保证得到城镇地籍测量的精确数值,达到测量精度要求,并分析产生误差的主要来源,在实际测量过程中尽可能的克服影响因素。根据当前我国GPS RTK技术,导致其产生误差的主要因素有操作人员的专业能力、测量环境、GPS系统误差、测量方法以及RTK设备性能,需要工作人员灵活运用解决方式。例如,针对由GPS RTK技术点位坐标漂移产生的误差,工作人员可以结合测点回数和距离,结合设计要求可以选择增加测回数或者减小测距方式,减少或避免这类误差产生。同时,在试验定位精度过程中做好数值记录,将其和已知成果相比较,分析其误差情况能否满足精度要求,在保证其合格的前提下再进行正式测量[2]

2.3测量地物点和界址点

正常情况下,GPS RTK技术在测量地籍地物点和界址点上的应用,可以由一名工作人员携带仪器在需要测定的界址点上停留1到2秒的时间,同时将其特征编码进行输入,记录在便携机或者是电子手簿上,在保证其满足精度要求的基础上,再测定区域内的地形点位和地貌点位等地物点,测定之后运用专业软件输出地形图。在此过程中仅需一人即可以进行操作,极大程度的降低城镇地籍测量工作对人力、物力等资源的消耗,提升整体工作效率,可以结合其流动站的设定情况,进行同时测量,保证测量质量。在此阶段需要注意,应当采用专用的电缆设施,将采集到的数据信息安全稳定的向计算机系统传输,避免数据信息丢失,并选择技术水平高的专业人员构建高程模型,监管好测量的全过程。

2.4放样测量

传统在城镇地籍的放样测量上,一般需要结合测量情况反复移动目标,使目标可以达到相应点位,要求有良好的通视情况、同时有观测人员和跑尺人员,工作效率低下。而在放样过程中应用GPS RTK技术,工作人员可以在专用软件中将需要进行放样的点位情况进行编辑,将具体的坐标发送到GPS手簿中,其会根据提示操作采用相应的放样点,GPS RTK技术会将天线位置坐标进行实时计算,并将计算结果对比待放样坐标,计算二者坐标差,运用手簿图形和文字等信息导航到点位,提升工作效率。例如,在采用Trimble 5700仪器进行放样测量操作过程中,手簿屏幕会将放样点的距离进行显示,包括其垂直距离和水平距离,并提供指北方向和箭头,导向放样点方向,在放样点周围3米之内,箭头消失,十字丝和圆环出现,分别表示GPS天线位置和放样点位置。

2.5生成地籍图

城镇地籍图的生成应当和宗地草图和宗地关系进行结合,依托GPS RTK技术的测量结果,明确地籍图涵盖的坐标范围,选择相对应的数据信息,做好资料准备。一方面,平面图的生成需要以经过GPS RTK技术测点坐标和关于地块不同的描述信息为基础,保证最终平面图可以将该区域的地籍情况有效的反馈出来。另一方面,以平面图为基础进行优化编辑,并做好检查工作,一旦地貌和地物之间出现矛盾,可以在其中用文字进行解释说明;如果没有矛盾存在则可以将地籍要素进行自动生成,如界址线等,初步形成地籍图。在图形信息的处理上则可以将面积量的计算结果结合相应信息进行修订,运用GPS RTK技术测量结果制作 表格,遵守由整体到局部的原则,进行有层次性的安排部署,补充地籍信息数据库,构建完整的地籍信息系统,为土地管理提供数据信息支持。

2.6转换参数要点

针对计算转化参数的过程中,需要注意两点:(1)工作人员最好将已知点设置在地籍测量区域的中心、四周,呈均匀分布状态,保证对测量区域的控制力,尽可能减低转换参数误差,提升测量结果的可靠性。(2)为了保证GPS RTK技术的测量精度,工作人员在转化参数的求解过程中最好选择超过5个点,通过最小二乘法进行计算,同时可以将不参与计算的几个点的数据信息带入到公式中,检验结果,保证转换参数的精确性。需要地籍测量人员可以熟练掌握GPS RTK技术,利用业余时间关注好这项在城镇地籍测量中尚属于新兴起的技术,明确其在各种信息测量上操作的关键点。同时,自觉接受思政教育,提升思想水平,提升自身的责任意识,明确GPS RTK技术在应用过程中可能会出现的各种状况并做好应对处理。例如,针对连续出现RTK失锁现象的测量区域,工作人员需要及时应用全站仪采集观测数据,而针对偶尔出现失锁现象的测量区域,工作人员应当对其进行重新初始化,做好已知点检核工作。

结语:综上所述,GPS RTK技术在城镇地籍测量中的应用程度正处于不断加深的趋势中,可以有效解决传统测量技术中对资源的大量消耗和测量数值精度不高的问题,不会造成误差累计问题,保证测量结果的精确性,从而为土地管理提供可靠依据,保证我国土地可以得到有效利用。

参考文献:

[1]董雷.测绘新技术在农村集体土地确权地籍测量中的应用[J].科技经济导刊,2020,28(23):29.

[2]吉喆.GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用措施[J].科学技术创新,2020(15):121-122.