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GPS网络RTK技术在城市地图中的应用

2016-04-14贾亚娜李润田

地球 2016年5期
关键词:全站仪控制点精度

■贾亚娜 李润田

(天津市测绘院天津300381)

GPS网络RTK技术在城市地图中的应用

■贾亚娜 李润田

(天津市测绘院天津300381)

GPS-RTK技术的应用极大地提高了测量外业的作业效率和精度,是GPS测量技术发展中的一个新突破。GPS-RTK,利用的是载波相位动态差分的方法,来实现野外实时厘米级精度测量,具有相当高的野外工作效率,其作业条件要求较低,且操作简便、高效,不会有测量误差的积累,定位精度较高,数据处理可靠,对于工程测量有着重要的作用。基于此,本文对GPS网络RTK技术在城市地图中的应用进行了分析,以供参考。

GPS 网络 RTK 技术 城市地图 应用

0 引言

随着国民经济水平的不断提高,城市化进程的不断加快,如何构建满足城市发展的规划设计、施工建设技术和城市管理体系成为城市发展的关键。而这些工作的开展都离不开城市测量为其提供的准确定位信息和施工参考。由于城市构造复杂,发展变化较快,对城市测量提出了更高的要求。网络RTK技术就是利用连续运行卫星定位基准站的观测信息,以GPS网络体系结构为基础,建立精确的差分信息解算模型,解算出高精度的差分数据,然后通过无线通讯数据链将差分数据发送给用户。

1 GPS网络RTK技术的优势

1.1 节省人力资源

GPS-RTK技术的实施可在很大程度上促进地籍测量综合效益的提高。传统的地籍测量通常需要多人进行配合,而GPS RTK测量工作由一人即可完成,在设置完成后即可实行地籍测量中的界址点采集等工作,且操作简便、快速,精简时间,减少了工作量,从而可有效地节约人力资源。

1.2 缩短工期

GPS-RTK技术的应用可有效地促使测量精度提高,从而可极大地提高测量所得数据的准确性、可靠性及安全性。地形条件较为复杂、地物杂乱的地区采用GPS-RTK技术进行测量效果更加显著,可有效地弥补传统测量方式容易受地面障碍影响的不足。

1.3 简化平面控制测量

一个测区能够一次性进行整体布网,整体平差,控制网能够任意混合,所需控制点数量较传统测图大幅度减少,加密图根和碎部测量能够同时进行。

1.4 数据精确度高

相对于传统的地籍测量方式,GPS-RTK技术自动化程度较高,可更好地对地籍测量过程中的内业工作及外业工作进行处理。且GPS-RTK技术的通信相对更加便捷,在实际的地籍测量中可全程和计算机、全站仪等相关仪器进行有效的链接,从而可更加及时、方便、准确地对相关数据进行处理、存储。此外,GPS不但可以达到1:500图根控制测量点位精度要求,并且误差分布很均匀,不会出现误差累积问题,完全可满足地籍测量需求。

2 GPS网络RTK技术在城市地图中的应用

2.1 控制测量

控制测量作业属于工程建设、工程管理与工程维护的重要基础,根据工程本身的性质及规模,选择控制网网型及测量精度。城市控制网具有易受破坏丢失、精度不均匀、维护费用高等缺陷,采用网络RTK为测图和工程做控制,能够大大提高工程进度,节省时间。在一般工程项目中,其控制网对精度要求较高。使用GPS-RTK技术进行控制测量,只需要选定合适的基准站和流动站,就可以完成相应的测量工作,如果测量点无法设置控制点,还可以通过交会法等间接的方法来实现控制测量。相比于传统的控制测量方法,GPS-RTK技术避免了点与点之间必须保持通视的弊端,其覆盖面积以及测量效率、测量精度有所提高,且花费的费用也相对较小。因为网络RTK平面精度达为2cm,在对精度要求较高时,控制点应尽量布设1-2个多余点,而且边长宜在120m以上,条件允许的话,应该架设全站仪测边检查,保障成果的可靠性。另外,控制点位置应尽量选取在开阔、无高压电线杆等干扰的地方。

2.2 施工放样

施工放样是工程建设的前期准备工作,对于工程建设的开展与竣工后的工程质量有着重要的影响。所谓放样就是通过采用一定的仪器和方法,在实际地点把人为设计好的点位标定出来。在传统的施工放样过程中,大多需要人为操作放样,既需要大量的时间,又会受到人为因素的干扰,影响放样工作的准确性。而采用GPS-RTK技术进行施工放样,只需要在RTK控制器中输入相应的放样起点坐标、终点坐标、曲线转交和半径等放样参数,就能够快速准确的完成施工放样工作。在利用GPS-RTK技术施工放样中,可以利用坐标及桩号进行放样,也可以在放样过程中进行误差的判断与控制,从而消除了累积误差的产生,有效地保证了放样的精确度。

2.3 在碎部测量中的应用

在常规测量中,碎部测量一般都是结合测区内已有的图根控制点,利用相应的平板仪或者全站仪进行测图,这种测量是非常繁琐的。以全站仪为例,在测量时,对于每一个点,都需要输入相应的地物编码,然后利用专业的成图软件绘制成图,对于测站点与被测碎部点之间必须具备良好的通视条件,一旦存在有建筑或者树木等的遮挡,则测量精度也就难以保证,而且一台全站仪的操作至少需要2-3人。利用GPS-RTK技术,在测量中,不要求通视,而且在基准站架设完成后,只需一个作业人员携带仪器,就可以进行测量。在仪器设备初始化,获得固定解的情况下,测量人员可以在需要测量的地形地貌碎部点上,将测杆对中,使气泡居中,只需数秒,就可以得到该点的坐标。在确认坐标精度达到相关要求后,可以结合该点的特征编码对其进行保存,在将一个区域内的地形地物点全部测定完毕后,利用专业的数据传输和数据处理软件,可以一次性输出所有的测量点,极大地提高测图效率。

3 结束语

综上所述,GPS-RTK技术在地籍测量中的应用,极大地提高了地籍测量工作的工作效率,提高了地籍测量的精确度,促进了地籍测量工作的现代化、数字化发展,提高了地籍信息建设水平和地籍管理水平。随着经济的快速发展及城镇规划水平的不断提高,地籍测量工作还会拓展出更多更复杂的工作任务,GPS-RTK技术也会在其中扮演越来越重要的角色,推动地籍测量工作的发展和完善,这对促进地籍测量新技术的开发应用以及经济社会的建设有重要意义。

[1]郭文婧.GPS-RTK技术在地籍测量中的应用 [J].黑龙江科技信息,2015,28:117.

[2]那昊亮.GPS-RTK测量技术在地籍测量中的应用研究 [J].河南建材,2015,05:138-139.

[3]李瑞刚.GPS-RTK技术在城市地籍测量中的应用 [J].城市地理,2015,14:152.

P2[文献码]B

1000-405X(2016)-5-291-1

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