曲倩 張婭雯
摘 要 下文立足于我國國土測量、地籍測量實際情況,根據(jù)某帶狀地籍測量案例,對GPS RTK技術(shù)、Trimble Geomatics Office、EPSCM2000、RDCIS的應(yīng)用進行了詳盡的論述以及分析,總結(jié)出數(shù)字化測繪技術(shù)相對成熟,可充分滿足我國國土測量的要求,并表現(xiàn)出了較高的效率以及精準(zhǔn)性。
關(guān)鍵詞 數(shù)字化測繪;國土測量;地籍測繪;測繪技術(shù);技術(shù)應(yīng)用
數(shù)字化技術(shù)近幾年在國土測量方面得到廣泛應(yīng)用,相較于傳統(tǒng)的測繪技術(shù),數(shù)字化測繪技術(shù)能夠有效減少外業(yè)工作量,提高測繪準(zhǔn)確度以及效率,且得出數(shù)據(jù)便于管理、儲存、利用,對于國土管理、規(guī)劃而言有著至關(guān)重要的意義。
1 作業(yè)基本情況
這里選擇某鐵路帶狀地籍測量案例,對數(shù)字化測繪技術(shù)的應(yīng)用進行分析論述,該段鐵路里程為40kM,順應(yīng)地籍管理需求,需測繪出1:1000的帶狀地籍圖,測繪選用GPS RTK技術(shù)、Trimble Geomatics Office、EPSCM2000、RDCIS開展工作。
2 測繪實施
測繪流程決定了測繪工作的速度以及質(zhì)量,該次測繪主要參考已有經(jīng)驗、規(guī)范、設(shè)計作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),制定詳細的規(guī)程:收集測繪區(qū)域相關(guān)道路規(guī)劃數(shù)據(jù)→設(shè)置測繪控制點以及RTK圖根控制點→進行外業(yè)數(shù)據(jù)采集,確定宗地草圖、界址邊長、界址點→內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)整理→成果檢驗以及驗收。
2.1 GPS RTK技術(shù)的應(yīng)用
本次測繪設(shè)置100個圖根控制點,待測地設(shè)置4個GPS控制點,每個控制點的間距為10000m,考慮到已知點的間距相對較長,若是采用傳統(tǒng)的測繪邏輯,在國家坐標(biāo)系統(tǒng)下使用GPS RTK技術(shù),必然需要重新求定轉(zhuǎn)換參數(shù),一方面,基準(zhǔn)站必然需要考慮到外業(yè)測繪面積;另一方面,流動站還需要經(jīng)過所有的已知點,遷站相對頻繁。盡管測繪有時間限制,但是該次測繪并不需要實時提供成果,所以GPS RTK技術(shù)的應(yīng)用,基于WGS84坐標(biāo)系統(tǒng),在外業(yè)測繪過程中,無須考慮坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換參數(shù),直接通過84坐標(biāo)進行作業(yè)。該技術(shù)方法的優(yōu)勢為:不必在外業(yè)測繪前對坐標(biāo)參數(shù)進行轉(zhuǎn)化,不必進行已知點聯(lián)測,只需要在待測區(qū)定點的過程中測繪已知點即可,可大幅度提高測繪效率,尤其是在帶狀地測繪中,能夠減少50%左右的外業(yè)測繪工作量。RTK觀測采用Leica GPS1200,基準(zhǔn)站為JX06、JX04,作業(yè)覆蓋半徑為10000m[1]。
2.2 界址點測量
待測區(qū)域為帶狀狹長線路,線路穿越是諸多集鎮(zhèn)、村莊等,同時也有農(nóng)田、樹林等,環(huán)境相對復(fù)雜,為提高測繪效率、測繪質(zhì)量,綜合利用三種方法進行界址點測量:一是在開闊地段或者一般建筑附近,采用RTK測量技術(shù),將外業(yè)收集到的數(shù)據(jù),實時自動記錄在電子手簿中,并根據(jù)定位,自動標(biāo)注編號;二是針對相對隱蔽或者不容易到達頂點的界址點,采用RTK、全站儀組合測量的方式,采集到的數(shù)據(jù)記錄在全站儀的內(nèi)存中;三是針對界址點在村莊死角內(nèi)的情況,通過其他的標(biāo)準(zhǔn)點、控制點來確定其位置[2-3]。
2.3 內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理
外業(yè)全面采集數(shù)據(jù)后,立即對數(shù)據(jù)進行處理,處理主要使用全站儀通訊軟件以及Trimble Geomatics Office,所有數(shù)據(jù)上傳到計算機,然后將格式轉(zhuǎn)化為.cor。計算機運行EPSCM2000地基處理軟件,結(jié)合外業(yè)數(shù)據(jù)、界址點等初步作圖,以初步確定外業(yè)測繪數(shù)據(jù)的完整性、正確性,盡可能在12h內(nèi)對數(shù)據(jù)進行檢驗,以避免發(fā)生返工、不準(zhǔn)確等問題,并為后期的圖形編輯奠定基礎(chǔ)。
為確定測繪精準(zhǔn)性以及宗地成圖生成準(zhǔn)確,采取人機交互編輯的方式進行檢查以及內(nèi)業(yè)調(diào)整。主要根據(jù)初步成圖以及地籍調(diào)查表,核實是否存在差異、漏項,并在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上加以修改,比如河流名稱、道路名稱、建筑高度、建筑結(jié)構(gòu)等等,若是不存在原則性問題,就可標(biāo)注界址點之間的距離以及確定具體的界址線。同時,根據(jù)初步成圖,采用鋼尺對復(fù)雜地段、典型地段進行審核,在審核過程中,務(wù)必要注意操作的精準(zhǔn)性,若發(fā)現(xiàn)存在誤差,立即整改。成圖生成采用EPSCM2000軟件,同時得出宗地面積、統(tǒng)計表格、正式成圖。
“.ebp”文件的得出選擇EDCIS軟件,主要使用該軟件的“交換文件生成功能”來快速生成最終成圖。該次測繪為進一步提高測繪速度,同時利用了EP-SCM2000地籍處理軟件。
為保證信息能夠正常導(dǎo)入地籍管理信息系統(tǒng),將圖形轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)的.dxf格式,然后利用RDCIS軟件在圖形中添加地籍要素,最后經(jīng)過全面檢查,地籍要素、圖形構(gòu)成無差錯后方可入庫。為確保地籍?dāng)?shù)據(jù)的有效更新,為國土資源管理提供真實、可靠的數(shù)據(jù)資料,并應(yīng)對當(dāng)前頻繁的外業(yè)測繪工作以及數(shù)據(jù)更新需求,建立了一套可行、高效的數(shù)據(jù)更新制度。
該測測繪涉及6000余個地物點,其中采用RTK技術(shù)采集5000余個,其余地物點通過全站儀采集,經(jīng)過對比,發(fā)現(xiàn)RTK采集的測量結(jié)果和全站儀采集的測量結(jié)果,誤差為厘米級誤差,最小誤差為0.2cm,最大誤差為5.4cm,符合我國現(xiàn)行的《地籍測量規(guī)范》。由此可判定GPS RTK技術(shù)的應(yīng)用完全符合要求,且上述測量方法實現(xiàn)了半自動化、自動化的地籍測量管理,具有極高參考價值。
3 結(jié)束語
綜上所述,數(shù)字化測繪技術(shù)目前已經(jīng)相對成熟,國內(nèi)許多地籍工作都全面應(yīng)用了數(shù)字化的測繪技術(shù)手段。文章上述的GPS RTK技術(shù)、Trimble Geomatics Office、EPSCM2000、RDCIS,可滿足國內(nèi)地籍測繪實際要求,在實踐中表現(xiàn)出了符合我國現(xiàn)行地籍測量規(guī)范的精確度。廣大從業(yè)者應(yīng)對此有足夠的認識以及了解,并在實踐中不斷探索新數(shù)字化測繪技術(shù)的應(yīng)用,檢驗其應(yīng)用成效,從而為我國地籍測繪工作水準(zhǔn)的提升提供可靠保障。
參考文獻
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