GPS定位技术在测绘工程中的运用研究

(整期优先)网络出版时间:2024-03-06
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GPS定位技术在测绘工程中的运用研究

赵春兰

贡山独龙族怒族自治县自然资源局 673599

摘要:GPS定位技术具有定位精度高、作业范围广等特点,因此在测绘工程中得到了广泛运用。本文介绍了GPS定位技术在测绘工程中的运用的意义,并就其在测绘工程中的运用进行了探讨,以期为相关工作人员提供参考。

关键词:GPS定位技术;测绘工程;运用

1、引言

在当前经济不断发展的大背景下,测绘工程行业也迎来了新的发展机遇,在测绘工程项目的实际开展过程中,需要运用到多种先进的技术,尤其是GPS定位技术,该技术是当前测绘工程中非常重要的一种技术手段。在 GPS定位技术的实际运用过程中,可以为测绘工程工作提供可靠的支持,同时该技术还可以提升测绘工程工作的效率。GPS定位技术是目前最为先进和高效的一种导航系统,在现代社会发展过程中发挥着重要作用,对现代测绘工程项目开展也有重要意义。

2、GPS定位技术在测绘工程中的运用的意义

在当前经济不断发展的大背景下,现代社会对于测绘工程项目提出了更高的要求,不仅需要具备较高的精度,同时还需要具备较高的效率,在这种情况下, GPS定位技术就发挥着重要的作用。 GPS定位技术可以为测绘工程提供精准的位置信息。在测绘工程工作中,需要将数据信息转化为测绘工程项目所需的各种数据信息,而在这种情况下,传统的测量方式难以满足实际需求。在 GPS定位技术作用下,可以使测量数据更加精准,同时还可以提升测量效率。 GPS定位技术可以对测量数据进行实时处理。在测绘工程中,需要对各种数据信息进行实时处理,而传统的测量方式无法达到这一要求。在 GPS定位技术作用下,可以通过数据采集与分析,实时地对测量数据进行处理,从而更好地提升测绘工程项目的准确性和可靠性。

3、探讨GPS定位技术在测绘工程中的运用

3.1确定技术准则

全球定位系统(GPS)是一种广泛应用的全球定位系统。该系统利用接收到的无线电信号来确定目标。GPS是一种全天候、高速、高精度的跟踪和导航系统,同时还具备很强的抗扰性和保密性。利用 GPS装置,可以精确定位,然后绘制精确的地图。其工作原理是:无需变换即可直接输出被测物体的相关信息,能够直接观测被测物体,并将所获得的信息录入数据库;在进行了一系列的加工之后,这张地图就可以画出来了。在工程测绘过程中,要注意选点建立标志、数据处理和实地测量,以保证 GPS的精度。

3.2明确勘察机制

为保证 GPS定位技术特征的全面展现,在地质勘测阶段,必须进行 GPS定位技术网络布设,采用点相连的方式,形成三角形,以提升测网质量。推进基线测量,工程点测量等各项工作的顺利进行。通过对已划分的预埋定点进行实时挖掘和深度解析,获得基准资料,明晰剖面状态,为工程人员提供完整的地质资料,提高地质调查的可信度。在工程测量中,如钻孔等,可以利用 GPS定位技术,依据 EDM (实体数据模型)中的图根导线,对其进行布设控制,并对其进行平面位置限制等信息的综合处理。同时,采用经纬仪视程方法,不断地优化测绘精度,促进勘测网的快速构建。在这一过程中,应充分利用资料预处理及其他手段,以更好地把握各监测点资料的变化趋势。并在网路布置完毕后,由技术员进行装置的调试,通过静定位测量,追踪测点的位置。并且在使用中,对天线和其他部件进行同步检测。

3.3打造地形测量体系

在建立地貌测量系统时,要与标准的比例标尺相配合,构建平面地图,同时利用 GPS定位技术测得的资料,根据勘测地区的调查成果,对数据进行精化处理、分析和统计,从而确定测点的范围,促进测绘工作的有序开展,充分发挥其运用价值。同时,为了提升测绘成果的质量,需要对其进行更深层次的处理,并对其进行连续性的挖掘和分析,从而实现区域形态的表达。同时,考虑到测绘工程项目的工期较长,影响因素较多,为了确保测量点能够有效地抵抗外界环境的干扰,防止人为操作不当而导致的测量结果扭曲,本文提出了一种新的方法。直到测量点确定后,由技师,采集实时资料,进行天线布设,并按照技术要求,在三角区设置 GPS设备,使其与天线基座和测量中心点相对应。在此基础上,采用对地形测量元素进行控制,消除各种扰动对工程的不利影响,为以后的工程管理奠定了坚实的基础。

3.4处理测量数据

在测绘工程施工过程中,操作人员要与现实紧密地联系起来,强化对数据的分析,对数据进行深层次的挖掘,并利用调整计算的方法,将不准确的数据带来的不利影响给消除掉,确保测绘资料的可靠和实用。在作业中,工程师可以运用数学建模、评价绘图资料、制作相应的图表,以协助项目的设计和管理。与此同时,工作人员也可以利用虚拟测量,对被测物进行分类管理,根据地区条件,划定绘图路线,完成对目标区的容积量的计算。同时,在进行虚拟测量技术的时候,也需要技术人员提前进行数据处理,建立远程通信模块和路径规划模块,建立一个底层的软件,把有关的数据参数实时地传送到控制器中,从而实现对无人机测绘系统的控制。此外,工作人员还需要进行系统路线的规划,记录所绘制的路线的起始点和终点,使用虚拟测量模型计算出路线的速度和方向,进行路线优选,促进物流的有序进行。

3.5制定地籍测绘体系

施工人员和管理人员在运用GPS定位技术的过程中,必须对工程的施工需要有一个深刻的认识,与地籍测绘对象定位相结合,对土地权属界线进行分析。同时,基于GPS卫星信号覆盖的地区,从全局的观点,对地面测量系统中的经纬仪等设备进行分区。在地籍测绘过程中,要推进 GPS与 RTK(RTK)等技术的融合,确定界桩,测算耕地面积。

3.6监测区域形变量

在工程施工过程中,由于机械设备的干扰,往往会引起地质和地形的巨大变化。变形问题一旦出现,势必会对后续工程的定位带来不利的影响,甚至危及人身安全。要解决这一问题,就必须运用 GPS定位技术,对施工现场的整个寿命期进行监控,实行动态管理,由技师制定技术计划,评价使用地区的地质强度、地形环境变形量,掌握工程的变形范围。与此同时,为进一步提升监测的时效性和有效性,还需要根据实际情况对技术思路进行适时的调整,将虚拟现实技术运用到监控数据中,将监控数据具象化,方便操作者对其进行分析和统计,形成更加成熟的技术方案。同时,通过与工程软件、虚拟模型相结合的方式,促进多维度数据的集成,以参数化模型为基础,将测绘数据进行融合,确保设计意图的精确传达,帮助建设者作出正确的判断,减少管理的难度。

4、GPS定位技术在测绘工程中的运用要点

GPS定位技术运用于测绘工程,应引起重视;合理选择参考站并以之为参考点,以确保测量目标的成功完成,由制图者依据良好的定位坐标,选择质量较高、通视条件较好的地方为参考站,以保证测区电台的全面覆盖。同时,要确保参考站周围无任何干扰,清除周围大片水域和高压电缆,以避免数据链路的丢失,减少多径影响产生的几率。为了避免卫星空洞区域的产生,在参考台的接收器上加装了天线;在传统的测量方法中,以1954坐标系为基准,而 GPS定位技术测量则多采用WGS-84坐标系为基准,从这一点可以看出,这两种方法在定义参数上有很大的差别。因此,必须进行参数变换,以达到确定好的基准转换准则;正确地使用有关的仪器设备,以防止仪器的综合性能影响 GPS定位技术测图的精度。一方面,对测绘人员的专业技能提出了更高的要求,他们具备了丰富的知识储备和实际经验,并对相应的操作规程进行了严格的规范。同时,利用卫星接收到的数据,也是建立坐标系的科学基础,但由于传输过程引起的系统误差很难有效消除。但是,由于人为因素的影响,可以很好地避免人为的差错,因此,合理地利用仪器,合理地选取观测时刻,可以将误报率降到最低。

5、结束语

总之, GPS定位技术具有操作简便、精度高、适应性强等特点,在测绘工程中的运用,能够提升工作效率和质量,因此要加强对 GPS定位技术的重视,做好相关工作人员培训,掌握好运用要点,保证测绘工程的顺利开展。

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