GPS测量技术在土地测绘中的应用分析

(整期优先)网络出版时间:2023-04-19
/ 2

GPS测量技术在土地测绘中的应用分析

杨宇

四川中成煤田物探工程院有限公司

摘要:近几年,我国持续推动土地权属调查工作,对土地权属调查质量提出了更高的要求。而土地测绘是土地权属调查的重要环节,提高土地测绘精确度是土地权属调查质量的保障。将GPS测量技术应用于土地测绘工作,对于土地测绘效率、准确率的提高具有重要作用。因此,分析GPS测量技术在土地测绘中的应用具有非常突出的现实意义。

关键词:GPS测量技术;土地测绘;基准站

引言

工程测量数据的准确性对建筑项目的质量和效率有直接影响。地理环境的复杂性和多样性使得传统的测绘方法难以适应复杂的地质条件,从而难以适应当前的时代潮流。因此,为了实现测绘工程的可持续发展,必须结合当前时代和社会发展的具体环境,积极引进能够与网络化信息技术高度融合的测绘新技术,通过与数字技术的结合,提高工程测量的自动化程度,使测绘结果更加立体、直观。目前,测绘新技术的应用范围也在加大,与传统的测绘技术相比,新技术不仅有效地提高了测量精度,而且测量也更加方便快捷,为开展测绘工程测量,为测绘工程的长期发展奠定了坚实基础。GPS技术在测绘工程中的应用是非常广泛的一项工程,在实际的施工过程中,可以有效地对测绘工作进行控制,从而提高了测量精度,同时也降低了成本,减少了人力物力的浪费情况。

1土地规划

开展土地管理工作的主要目的是保证我国土地资源得到科学合理的利用,缓解土地资源紧缺问题,所以,应对土地管理工作相关内容加以完善。土地管理应按照国家需求,合理安排土地资源,让土地资源管理者通过测绘技术制定出更加科学合理的土地规划方案。①要想保证土地规划具有较高的合理性,则需利用测绘技术对土地信息进行采集,此过程中主要利用GNSS或GPS,能够保证测绘土地规划范围更加精准。②土地资源属于自然资源,具有变化性特征,应保证土地规划工作具有及时性,因此,主要是利用测绘技术与人员检查相结合的方式对土地进行规划。③运用测绘技术能够对土地资源进行全面的规划设计,提升土地资源规划的科学性和合理性,强化土地管理效能,提升工作效率,保证国家可以对土地资源进行更充分的利用。

2、GPS测量技术在土地测绘中的应用分析

2.1基于GPS采集土地数据

基于GPS遥感技术,采集被测绘土地的相关数据。采集工作人员利用土地面积测绘仪器,沿着被测绘土地的水平边界行走一周,仪器自动获取测绘土地边界各个点的定位信息。土地边界信息采集结束后,将土地面积测绘仪器安装在农业机械设备上,测绘仪器内的GPS模块自动运行,随着机械设备的运行,自动采集设备运行轨迹的土地面积数据。测绘仪器采集到数据后,将数据信息实时发送到土地管理信息系统中,进行储存,为后续的土地面积信息管理提供依据。

2.2GPS土地测绘面积

在当前的实际测绘工作中,GPS测绘技术需要对数据进行详实的分析,并将分析数据进行转换后,该测绘数据方可进行使用。测绘人员使用GPS测绘技术所测绘出的数据为三维坐标数据,但是在土地开发与整理工作中所使用的数据一般是二维数据,由于其只对部分区域进行测绘,因此,需要对其数据的计算方式进行简化。GPS-RTK测绘技术借助载波相位差分技术,实现了野外土地测绘的高精度测量,其为当前的土地整理与开发工作提供了全新的土地测绘方式,测绘人员需要对测绘主体进行明晰,之后会在测绘土地中安置基准站接收机,对附近的测绘信号进行接收,以此来对土地进行测绘。在其接收站安装完成后,测绘信号便可以被持续的接收,测绘人员则需要对已经接收信号的进行调整,以此来保证信号接收的稳定性。在土地的开发与整理的规划阶段,其对GPS测绘技术的测绘精准度要求相对较高,一般情况下,测绘人员会使用比例尺为1:5000的地形图作为测绘工作的基础。借助动态发展技术以及接收技术,当前的动态载波定位技术得到了有效的发展,在实际的测绘工作中,GPSA测绘技术可以与多种传感器进行融合,以此来更好的对土地进行测绘,从而最大限度的推进当前的土地整理与开发工作的发展与进步。

2.3选择基站

根据土地测绘项目面积及土地测绘精度要求,可以依据避开反射作业区(水域、建筑等)、无线电通讯稳定的要求,在区域内建立1个基准站。同时考虑到区域内建有若干强通信设备(微波站、雷达等),对GPS测量电子通信具有较大干扰,可以利用2个GPS专用手机,开通手机的GPS数据服务功能,打造GPS手机工作模式,排除区域内其他强通信设备的干扰。在基准站选择坐标系与已知控制点坐标系相匹配的前提下,借助已知点GPS测量装置自带的Tab功能设置x常数、y常数的投影参数分别为0、500000,投影比为1。在投影参数设置完毕后,将全部转换参数关闭,并将基站设置为不确定点,连接基站GPS接收器(外观良好、型号准确、附件齐全、部件紧固、信号与显示正常)、终端。连接GPS基准站接收器后,检验天线圆水准器、光学对中期,确定准确后,定位单一控制点坐标(参考坐标)并输入全部待测点目标值,输入待测点目标值后提取存储的基准点,进行GPS测量时间规划。同时根据参考坐标,输入基站内GPS设备高度、位置,完成基站已知点建立。此外,为了实地确定土地使用界限范围,需要以界桩位置为测定对象,面向土地使用界限范围内不同类别土地进行测量,根据测量数据,进行用地面积的测绘。以建设用地为例,在用地文件、有关图件均审查完毕后,结合现场踏勘结果与图上红线标注,经基于微机的Trimmap软件向TDCI电子手簿传送实地勘测定界数据,利用GPS坐标直接在实地放样复核。确认放样点无误后,借助Trimmap软件内面积计算功能,结合GPS控制点坐标量算土地面积,根据面积量算结果进行建设用地界图的绘制与管理图的填绘,控制勘测界址点坐标对邻近图根点位中误差、界址线与邻近接线(或邻近地物)距离中误差小于等于10cm。同时,根据卫星信息基准站发送的纠正信息,自动解码输出厘米级精度定位数据,简化土地测绘程序,为线性工程放样提供支持。

2.4实时动态测绘法

实时动态测绘技术RTK技术(ReadTimeKinematic,RTK)需要确定测量位置后进行使用。RTK技术在实践中主要是由基准站发射出相位差GPS变体,而移动站的主要任务是在接收后对数据进行修正,以提高GPS定位的精度。利用RTK技术,接收方被放置在参考站,然后在流场中安装一个或者多个接收机。同时,这个流动站与基准站接收来自GPS卫星的信号,并将这些数据与参考站的数据进行比较,以获得不同的校正GPS数据。采集的信息被记录下来,绘制的信息被传送到中央或者移动调查站。

结语

综上所述,本文在传统土地面积测绘技术与管理信息系统的基础上,引人了GPS技术,进行了全新的优化设计。通过本文的研究,一方面,提高了土地面积测绘结果的精度,降低了测绘计算结果与实际面积的误差,另一方面,拓展了测绘技术的适用范围,且全新的土地管理信息系统运行的效率与精确性得到了显著提升,实现了对海量土地信息的高效管理,为我国土地资源的合理规划利用提供了保障。

参考文献

[1]周忠赣,伍慧群.GPS遥感测绘方法在土地测绘中的应用研究[J].中国锰业,2020,38(01):75-77.

[2]杜梦飞,孔繁佩.GPS测绘技术在测绘工程中的应用分析[J].工程技术研究,2022,7(10):96-98.

杨宇(1993-),男,汉族,四川彭州人,助理工程师,毕业于成都理工大学,学历大学本科,主要从事测绘工程相关工作。