国土测绘工作中RTK测绘技术的探讨论文_刘鲁宁1,邹峰2

国土测绘工作中RTK测绘技术的探讨论文_刘鲁宁1,邹峰2

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摘要:本文分析探讨了国土测绘技术的含义和组成,并指出了RTK测绘技术在国土测绘中的使用情况。

关键词:RTK技术;国土测绘;应用;探析

引言

RTK技术与传统国土测绘方法相比,拥有很多其不具备的优势。GPS观察不受天气和时间影响,不需通视。RTK测绘的各点之间也没有误差累积,测量精度显著提高。同时,利用RTK技术可以更为迅速的发现哪些测绘结果不合格,效率直线上升,传统国土测绘中的数据坐标转化过程只能在测量之后进行,而当前的RTK技术修正了这一缺陷,能够实时同步实现数据转化。

1 RTK测绘技术的原理

通过将GPS接收信号的装置固定在基准站,不定期地对卫星的动态进行实时观测,最后通过无线电传送装置将监测的数据传输给流动站点。流动站点接受GPS传送的信号之后,就会针对RTK测绘技术原理进行分析,从而计算数据,并在流动站中显示测量地点的三维坐标和精确程度。通过RTK测绘技术的有效应用,RTK定位能够有效地降低和减少公共误差的出现,比如信号传播误差或者是多台接收机器出现误差等,通过RTK测绘技术的应用,有效地提高了RTK在国土测绘中的测量精度。

RTK国土测绘是两个部分构成,第一部分就是基本站点,也就是固定站点,那么第二部分自然就是流动站点,也就是我们用来观察和监测的站点,固定站点通过围绕已经检测到的站点进行连续监测测量,固定站点通常都是位于监测中心,一般为了监测数据的容易获取和真实性,都要求固定站点位于比较高的位置,周围不能够有较高的建筑物对其视线遮挡,否则会影响数据和信号的传输质量。

2 RTK测绘技术的在国土测绘中的优势

2.1 测站之间无需通视

测站间相互通视现象一直是测量学无法规避的老大难问题。RTK测绘技术中可以利用GPS,选点无需考虑各个控制点之间的通视问题,选点更为便捷自由。但是测站上空必须要保持宽阔,以免使GPS的信号受到干扰,相对于传统测绘方式,还是算一个不小的进步。

2.2 观测时间短

观测时间短采用GPS布设控制网时每个测站上的观测时间一般在30~40min左右,采用快速静态定位方法,观测时间更短。并且可以实现全天候作业,因为GPS观测可在任何地点,任何时间连续地进行,一般不受天气状况的影响。

2.3 定位精度高

RTK测绘技术不再受环境以及距离方面的只限制,一些地形条件复杂的区域只要测定上空能够保持宽敞并且可以接受多于四颗的卫星,依然可以实现定位,并且RTK技术测绘技术整合了传统测绘仪器的所有优势,只需要一台仪器,就可以完成全部的测量工作。

2.4 作业效率高

RTK测绘技术可以实现动态测量,每个放样点仅需一到两秒的停滞时间,并且放样工作可以有各个流动站来完成,如果用该技术进行地形测量,每天至少可以完成0.8Km的地形测绘工作,测量精度和效率相较于传统测量方式大大提高,实时动态显示经可靠性检验的厘米级精度的测量成果(包括高程),因此,将不会再出现因为误差出现返工的情况。而且实时GPS测量成果是在野外观测时同步提供的,所以可以在现象稽核,减少测绘工作人员的工作量。

2.5 测量结果质量可靠性强

RTK测绘技术可以极大削减测绘工作强度,因为该作业过程全部利用计算机控制,采用微电子技术,自动记录,并且自动进行数据处理以及自动平差计算等等,完全不需要额外人力操作,减少人力资源浪费。

2.6 操作简单易学,图形化的放样界面

当前的GPS接收机以及逐渐变得更为便捷,操作界面也在简化,易于操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆测绘人员无需再做繁杂的测绘准备工作,只需将天线对中、整平,量取天线高,之后只需要打开电源就可以实行自动观测,同时计算机会运用利用数据处理软件完成对数据的处理,进而获得测点的三维坐标。而其余的观测工作,例如卫星捕获,跟踪观测等工作全部由仪器自动完成。在做好基准站的调试之后,测绘系统仅仅需要一名工作人员持流动站接收机即可维持正常运作。

3 RTK测绘技术在国土测绘中的管理应用

RTK,全称为实时动态定位测量系统,同时也是俗称的载波相位差分。它主要是由两个部分组成的,即流动站、基准站。其中,我们将点位精度比较高的地方看做控制基准点,主要作用就是实时监测卫星。因为定位测量系统的检测精确度,会严重影响到检测系统的整体发展水平以及能否实现其预定的经济利益。因此当以往老旧的粗放型管理模式难以满足现代开发水平时,就必须要走精细化管理道路,也只有这样才能提升定位系统的准确度,最大限度的减少事故安全的发生。

3.1 对基准站(固定站点)的挑选和建立

对外部作业收集的信息要进行准确的分析,在RTK测绘中数据传输是核心部分,所以在对固定站点进行挑选时,一定要保证基准站(固定站点)位于比较高的位置,周围不能够有较高的建筑物对其视线遮挡,否则会影响数据和信号的传输质量。通常选择搭建50米高的电台发射线,通过在GPS信号接收装置的正北方向设置天线可以达到最好的效果,因为选择搭建50米高的电台发射线,既能够获得准确的数据,同时也不会造成数据因多路径而造成流失。

3.2 RTK测绘技术快速静态定位应用

基准站为了保证对其的使用性能进行及时的跟踪和维护,那么就可以通过GPS定位管理系统对其进行定位跟踪,通过在电子录像的地图上观察,从而确保其正常工作。预先在GPS定位管理系统中设定设备的安全运行范围值,一旦运行过程中超出该范围值时,就会在地图上出现警报处理的声音和图表显示,那么检测人员可以直接根据听到的声音以及颜色图标从而精准判断出哪个环节出现故障,以便及时进行有效防治,进行安全性检查,降低了设备故障的发生率。

3.3 RTK测绘技术动态定位应用

RTK测绘技术动态定位应用,首先应该将点位精度比较高的地方作为控制基准点,主要通过对卫星进行实时的观测,在这个控制点上进行观测几分钟,之后等到所有的仪器设备完成了初始化工作之后,流动站就利用间隔的方式按照既定的采样过程中进行自动观测,实现实时动态地确定采样点的空间位置,进而实现和基准站数据的同步,从而有效提高定位系统的准确度,同时节省了大量的人力和时间的投入,提高了工作效率。

3.4 内部作业和RTK定位精度分析

在已经监测的区域内部,任意选择一个区域,利用全站仪测量新技术对其所选定的区域坐标进行定位后,将所监测的结果和通过RTK测绘技术监测的结果进行进一步的对比,我们会发现所监测的结果误差是在厘米级别,这就证明了我们一开始说的,RTK测绘技术进行国土测绘的误差是厘米级别的。这样高精度的国土测绘,在实际应用中完全可以满足国土测绘的精度要求。

3.5 对目标地点进行误差源RTK检测

在国土测绘中,出现的误差主要是两方面引起的,包括:第一,GPS系统定位检测误差;第二,坐标转换时出现的误差。这两类误差就是RTK国土测绘中的误差来源,为了减少误差,由三个以上的已知平面坐标点,要求精度是相同的,分布在所监测地点的周围,除此以外,还要采用尺度比和坐标转换误差进行转换参数精确度的评定。

4 结束语

以上这几点就是RTK测绘技术在国土测绘中的管理应用。GPSRTK测绘技术在国土测绘过程中,拥有很多的优点,今年来在国土测绘过程中也被广泛应用,并且测绘技术和精度也不断提高,因此RTK测绘技术逐渐已经成为国土测绘的一种主导技术。

参考文献:

[1]郭伟伟.试析新时期地质测绘技术和发展的几点思考[J].西部探矿工程,2016,28(3):98-99.

[2]杜晖.关于野外地质测量中数字化制图技术的分析与探讨[J].科技与企业,2012(4):63.

[3]何莉萍,袁珂珂,徐红梅.浅议新时期地质测绘技术与发展[J].房地产导刊,2011(5):85.

[4]孟祥伍.测绘新技术在地质测绘工程中的应用探讨[J].工业b,2015(21):293-294.

论文作者:刘鲁宁1,邹峰2

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/12

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