GPSRTK技术在地籍测量中应用探析

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1、GPSRTK技术在地籍测量中应用探析摘要:本文对GPSRTK技术在地籍测量中应用进行了详细的探讨,供大家参考。关键词:GPSRTK;地籍测量基准站1前言地籍测量的常规测量方法是先采用全站仪导线测量布设控制点,然后在导线控制点的基础上进行宗地界址点的碎部测量。导线测量经常受到起算控制点密度不足、测站之间通视差以及精度不均匀等问题的困扰,而且耗费人力、时间和资金。随着近些年GPSRTK技术的出现以及GPS接收机空间定位精度的不断提高,GPSRTK已经广泛地应用到控制测量、地形图测量、地籍测量和房产测量中。使用GPSRTK进行空间定位具有定位精度高、观测时间短、测站问无需通

2、视、操作简便以及全天候作业的优点。2GPSRTK的基本原理GPSRTK技术采用差分GPS三类(位置差分、伪距差分和相位差分)中的相位差分.这三类差分方式都是由基准站发送改正数,由流动站接收并对其测量结果进行改正,以获得精确的定位结果,所不同的是发送改正数的具体内容不一样,其差分定位精度也不同.前两类定位误差的相关性会随基准站与流动站的空间距离的增加其定位精度迅速降低,故GPSRTK采用第3种方法。GPSRTK的工作原理是将一台接收机置于基准站上,另一台或几台接收机置于流动站上,基准站和流动站同时接收同一时间相同GPS卫星发射的信号,基准站所获得的观测值与已知位置信息进

3、行比较,得到GPS差分改正值.然后将这个改正值及时地通过无线电数据链电台传递给流动站以精化其GPS观测值,得到经差分改正后流动站较准确的实时位置.流动站可处于静止状态,也可处于运动状态.RTK分修正法和差分法.修正法是基准站将载波相位修正量发送给流动站,以改正其载波相位,然后求解坐标.差分法是将基准站采集的载波相位发送给流动站进行求差解算坐标.前者为准RTK技术,后者为真正的RTK技术.3GPSRTK技术应用于地形、地籍测量应用GPSRTK技术较GPS静态、快速静态定位需要事后数据处理而言.其定位效率有了很大提高。GPSRTK技术一经出现,其在测量中的应用立刻受到人们

4、的高度重视与青睐。传统的常规控制测量有三角测量、导线测量等,它要求点与点间互相通视,距离不能太长,在外业中还受天气等因素影响,不能及时地知道测量成果的精度,而且测量精度不够均匀,费工费时。应用GPS静态、快速静态相对定位测量,虽无需点与点间相互通视,能够高精度地进行各种控制测量,但是需要进行大量地数据处理,不能实时快速定位与确定定位精度,内业数据处理后,如发现精度满足不了要求必须返工测量。而采用RTK技术进行控制测量,既能实时知道定位结果.又能实时知道定位精度,并且不受外界条件的影响,很大程度上提高了作业效率。虽然GPSRTK无法达到GPS静态相对定位技术的精度水平,

5、但其实时动态相对定位厘米级的测量精度已可满足地形测图中的控制测量、地籍测量中的控制测量和界址点点位测量等工作的点位精度需要。采用GPSRTK技术进行测图时.不要求通视,全天候作业,不受常规的多个技术条件限制。只需一人背着仪器在待测的碎部点上停留1一2s钟,同时输入特征编码,通过电子手簿或便携机进行记录,在满足点位精度要求下,将一个区域内的地形、地貌点位测定后,在野外或回到室内,用专业测图软件输出所需要的地形图。在利用GPSRTK技术测定点位时,仅需1人操作,便可完成测图工作,节省了人力与物力,很大程度上提高了测图的工作效率。最近几年。传统测地形图方法主要是用全站仪和电

6、子手簿.采用地物编码的方法.再利用测图软件测绘地形图。但都要求测站点与被测的周围地物、地貌等点之间通视,而且至少要求2-3人操作。而利用GPSRTK技术进行地形测量则不要求站间通视,不需要频繁换站.并且可以多个流动站同时工作,测量时间节省一半以上,测量精度和可靠性都能满足要求。地籍测量中RTK技术已经逐步取代常规测量方式.成为地籍控制测量的主要手段。在距离基准站15km(低纬度地区,流动站与基准站问的最长距离需适当减少)的范围内则可考虑采用RTK技术。测定每一宗地的权属界址点以及测绘地籍图,都能快速、实时测定有关地籍控制点、界址点及一些地物点的位置,并能达到要求的厘米

7、级测量精度。将GPS获得的数据处理后直接录入GPS系统,可快速精确地获得地籍图。现在许多GPS生产厂家都推出了手持差分型GPS接收机,它轻便灵活,能记录点线、面等数据,可存储大量点位的几何数据和属性特征。码伪距差分定位可达±2m〜±5m的精度水平,加分米级处理器定位精度高于±lm,其精度水平完全满足土地利用变更调查及其动态监测的测量要求。对于要长期大面积进行土地利用变更调查和监测的单位.该技术手段存在较大的应用价值。在建设用地勘测定界测量中.RTK技术可实时地测定界桩位置,确定土地使用界限范围、计算用地面积。利用RTK技术进行勘测定界放样是坐标的直接

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