APP下载

CORS网络RTK在地籍测量中的应用探讨

2016-04-14陈裕权

地球 2016年5期
关键词:界址测区全站仪

■陈裕权

(上虞市土地勘察测绘队浙江绍兴312300)

CORS网络RTK在地籍测量中的应用探讨

■陈裕权

(上虞市土地勘察测绘队浙江绍兴312300)

本文通过简介CORS系统原理,将CORS网络RTK与传统测量方式进行比较,并结合在地籍测量中的应用实例,分析论证了CORS网络RTK具有操作简便、精度高、实时性强、覆盖面广等优势。

全球卫星定位系统 连续运行参考站 实时差分定位 精度

1 引言

随着全球卫星定位系统(GNSS)技术的发展,一种新的GNSS技术--连续运行卫星定位系统(CORS)在各地陆续建立。单基站型RTK已被我们成熟应用,但其测量精度和可靠性随着作业半径的增大而降低,不能满足地籍测量日益追求效率、提高观测精度的要求。基于CORS系统的网络RTK的出现很好的弥补了这一不足之处,其不再需要单独架设基站,同时具有操作简便、精度高、实时性强、覆盖面广等优势,大大提高了工作效率,其已被成功应用于地籍测量工作中。

2 CORS系统简介

CORS为Continuously Operating Reference Stations的英文缩写,中文名称为连续运行参考站。CORS可以定义为由若干个固定的、连续运行的GNSS参考站,利用现代计算机、数据通信和互连网技术组成的网络,实时地向不同类型、不同需求、不同层次的用户提供经过检验的不同类型的GNSS观测值(载波相位,伪距),各种改正数、状态信息,以及其他有关GNSS服务项目的综合系统。CORS是动态的、连续的空间数据参考框架,是快速、高精度获取空间数据和地理特征的设施之一。

绍兴CORS网络RTK是基于CORS基础上的实时差分定位技术,它是通过在绍兴、柯桥、诸暨、嵊州建立四个参考站与一个控制中心组成。控制中心采用4条4M VPN专线分别与各站相连,采用2条4M专线,分别通向移动公司和电信公司,用于建立无线广播分发和介入Internet,对本地区构成网状覆盖,联合若干基准站数据解算或消除电离层、对流层等影响,发播GNSS改正信息,对该地区内的GNSS用户进行实时载波相位/伪距差分改正的定位方式。该系统具有实时便捷、定位精度高等特点,是集平面基准和高程基准于一身的三维动态高精度基准系统。

3 CORS网络RTK在地籍测量中的应用

3.1 工程概述

测区位于上虞市东关街道,该区为行政区和商业区,建筑物密集、楼层较高,交通繁忙,街道两旁树木密集。本次需测量的宗地地块遍布整个城区,总测量面积约21平方公里,权属关系复杂,用地种类较多,宗地数目多,权属界址点数量大。我们过去采用的是单基站型RTK作业模式,由于距离测区较远,已超出了RTK的控制范围。如果采用常规测量手段施测十分困难,很难在短时间内完成这么大量的地籍测量工作。在本次地籍测量中采用CORS网络RTK进行首级控制测量,并直接测量界址点和细部地物点,部分隐蔽地区,加密图根点配合用全站仪施测。由于在《城镇地籍测量规范》和《全球卫星定位系统技术规范》等相关的技术规范中没有关于CORS应用的具体要求,因此,本次测量可作为我公司在网络RTK应用领域的一个有益尝试。为确保测量的精度,我们首先选取测区内4平方公里的范围作为试验区,先进行精度测试和分析,再进行整个测区的工作。

3.2 试验区内网络RTK精度检验

首先选取在试验区范围内,用网络RTK测量原4个E级GPS控制点,并加密6个图根控制点和10个宗地权属界址点。在进行RTK控制测量观测时要注意以下几点要求:l)观测时使用三脚架,仪器架设要严格对中、整平并量取天线高;2)流动站接收机只有经过初始化完成后才能进行RTK测量;3)RTK作业前要进行严格的卫星预报,选取PDOP<6,卫星数>6的时间进行测量;4)RTK测量时进行两个时段的观测,并进行坐标较差检核,符合限差要求的,取两次测量的平均数作为控制点坐标。然后采用静态GPS测量技术、全站仪测量技术测量,按《城市测量规范》和《全球定位系统城市测量技术规程》中的要求进行复测,将这些测量结果、已知成果与网络RTK测量结果进行比较。

3.3 网络RTK精度分析

根据比较结果可以看到:网络RTK测量结果与其他常规测量技术获取的测量结果都在厘米级,较差最大值为1.7厘米,最小值为0.1厘米,平均较差1.1厘米,检测点位中误差为:0.8厘米,因此CORS网络RTK完全可以用于本次地籍测量的图根控制和界址点测量。

3.4 地籍控制测量

在试验区成功经验的基础上,开始测区的地籍测量工作。先进行地籍控制测量,选点埋石参照《城镇地籍测量规范》的要求,为保证观测精度的可靠,在开始观测时,要先检测测区内的已知点,校核无误后,方可开始测量。

整个测区内共测设控制点100多个,为保证整个控制网的精度,减少人为错误,对这些控制点抽取30%进行复测比较,并统计最大点位较差为1.5厘米,整个点位中误差为0.8厘米。

3.5 界址点和细部测量

界址点和细部点采用网络RTK配合全站仪野外实测坐标,当使用RTK时要先用图根控制点进行校核,符合限差要求时,才能开始测量。当采用全站仪用解析交会、极坐标法等方法施测界址点时,当设置好测站后,至少要检核一个除本站和后视点以外的已知点,以保证实测的精度。以全部界址点的解析坐标和解析边长为基础,测出其他地籍、地形要素的几何图形,并依据宗地草图的有关数据检核后成地籍图。

4 结语

通过以上实例得出,CORS网络RTK技术无论在作业模式和操作方法上,还是在测量精度和可靠性方面都符合地籍测量的要求。比起单基站型RTK,CORS网络RTK具有无需再架设基站、操作简便、精度高、实时性强、覆盖面广等优势,但其在卫星信号较弱的测区(建筑密集区、树林区域)测量时还是有一定的限制,所以,我们要根据网络RTK技术的优缺点,扬长避短,采用不同的测量方法,高精度、高效率地完成各种地籍测量任务。

[1]宋玉兵,丁玉平,沈飞.JSCORS实践与应用 [R],江苏:江苏省测绘工程院,2008.10

[2]北京市测绘设计研究院.CJJ/T 8-2011城市测量规范[S] .北京:中国建筑工业出版社,2012.5

[文献码]B

1000-405X(2016)-5-307-1

猜你喜欢

界址测区全站仪
亿隆煤业地面瞬变电磁技术应用
河北省尚义大青沟测区元素异常特征及地质意义
CASS地籍图中界址信息批量转出方法研究
轮轨垂向力地面连续测量的复合测区方法
基于快牙平台实现全站仪与计算机的数据通信
无像控点测区的归并方法研究
基于全站仪二次开发的覆冰厚度测量与实现
地籍数据库点线拓扑一致性并行检查方法*
在ArcMap中实现对金图建库系统中界址线属性的便捷录入
论GPSRTK和全站仪在山区地形测量中的配合使用