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地籍测绘技术

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地籍测绘技术

地籍测绘技术范文第1篇

【关键词】测绘技术;地籍测绘;测绘技术

我国经过一段时间在信息化测绘方面上的研发,目前已经研发出了各种比较先进的测绘技术,其中具有典型的现代测绘技术有:GPS技术、地理信息系统、遥感技术、数字测绘技术、数字摄影测量技术等。与此同时,在科技力量的推动下,许多更先进的、现代化的测绘的技术也已经进入到了试验的阶段,这在很大的程度上对我国地理测绘水平有了很大的提高,并且对相关行业也有所促进。

1 地籍测绘的任务和特点

1.1 地籍测绘的任务

地籍测量工作虽然是地籍管理中的一项基础工作,但是它却是很关键的工作。这项工作的意义在于使土地信息能够可靠以及准确,在当前的市场上使用最多的衡量的工具。进行地籍测绘过程中应该在保障土地资源信息具有可靠性的基础之上,使测量的精确度有所保证,以尽可能精准的手段进行测量:土地的土质含量、土地的面积以及土地的权属位置。并能够从测绘的结果中分析得到土地的应用类型、质量等级以及土地的分布状况等,为地籍管理工作服务的一种工作新的方法。

1.2 地籍测量的特点

地籍测量工作实际上是目前阶段的一种基础性的工作,但却是一个专业性、技术含量很高的基础性工作。地籍测量工作的显著特点是:地籍测量工作是一种具有法律性的行政行为,这种工作可以使地籍管理的精确度得到满足,也就是说是一种配套性的工作,它是一种墙式资料性质的工作体系。

2 现代测绘技术分析

随着我国社会经济的迅猛发展,近几年来,数字化测绘产品的需求在社会的各个领域不断提高,而在各种测绘工作中数字化的地理测绘勘察成为了其不可或缺的一部分。空间技术和信息技术成为现代化测绘工作中主要的两个部分。

2.1 信息技术

随着全世界计算机技术的快速发展和全面普及,自动化发展、智能化和数字化成为现代测绘技术的主要发展方向,而测绘技术成为了其发展的基础,而计算机技术为平台的综合性测绘方式。对于这一项技术的发展彻底扭转了传统的测绘方式,这一种工作模式是以属性数据和空间数据为一体的现代化管理工作模式。

2.2 空间技术

现代测绘技术中最为常见的就是空间技术,而现代化的卫星定位系统就是目前我们工作和生活中最为常见的一种,近几年来我国的社会生产技术不断提高,这种新的技术越来越普遍开来,应用也越来越广泛。

3 野外数字测绘技术

野外数字测绘技术汇聚了计算机制图技术、现代的先进信息技术以及自动测绘仪器等多种理论成果的一种现代化的测绘技术,这种技术主要使用在全野外的地籍图测量或者是地形图中,在水电、国土以及房产等众多领域受到了广泛的使用。一般条件下,地籍的测量按照的是确权测量编绘的顺序进行测量绘图的,所以有的时候需要用科学的方法把一些工具给搭配起来就可以提高测量结果的精准性。在采用野外数字测绘技术的时候,通常的做法都是将全站电子测速仪和别的不同类型的硬件进行互相的搭配用于测绘。

3.1 全站仪+测图软件+电子记录薄

这种合作方式的基础就是利用全站仪能够进行野外的实地测量,得到各种地籍数据要素,在数据采集软件的协助下,进行实时的传达给电子记录薄,在进行过预处理后,根据相应的格式把文件进行存储,同时配绘草图,以便绘图软件编辑成图。这种组合能够实现距离和角度的自动运算,而且技术也容易掌握,可是由于硬件设施的限制,不能进行很好的可视性操作,所出的草图容易出错,造成功效低的局面。

3.2 全站仪+测图软件+便携式计算机

在全站仪现实实地对所有的地基数据要素进行采集的基础之上,然后通过通信电缆把得到的数据传给便携式的计算机设备,此时的数据处理软件就会把地籍要素的图形以及符号进行及时的处理和显示,对原始数据和对采集数据进行处理后的数据记录到对应的数据库中或者是数据文件中。因为是现场成图,所以十分的快速、高效和直观,但是这样一来会增加成本,并且对野外的适应能力也很弱。

4 遥感测量技术和数字摄影测量技术

现代先进测量技术应用十分广泛,其发展前景在地籍测绘中的应用也特别广泛。随着我国航空航天的影响信息获取工作要求越来越高的情况下,而地理空间信息获取的主要来源就是其所获取的信息数据。在地籍测量工作中采用了遥感测量技术和数字摄影测量技术,不仅不同的地籍图选择不同的专题为依据,而且还可以很好的完成地籍线画图的工作,与此同时也可以运用卫星遥感技术监测土地的使用情况,对土地资源进行动态调查,利用这些及时的数据来支持地籍图的改正工作。

运用遥感测量技术和书籍摄影测量技术来对地籍进行测绘,可以使地籍图的内容丰富,并且增加实时性,在具有几何特征的同时,还可以增加一定的数据信息,能够使绘制出来的界址点更加的完善和精准。这样会使工作的劳动力度减少,并且能够保障较高的工作效率。其存在的较大缺点就是费用太昂贵,所以这种方式并不是对所有类型的测绘工作都具有实际的实用意义,但是它依旧是一种广有前途的测量方式。

5 内业扫描数字化测量模式

通过扫描数字化的方式采集已有的地籍图或者是地形图的数字地籍要素,把已有的界址点的坐标的数据输到计算机中,或者是采用前面介绍过的方法进行实地的测量和计算,接着就是把这两部分的数据资料进行叠加,在数据处理软件的操作下,得到各种类型的表册和地籍图。现在出现的准地籍测量就是内业扫描数字化模式的成果。这种类型的地籍测量模式应用的前提条件是:测区内的地籍图以及所有的地形图都应该是现时性的,而且还得具备完整的的目标点以及控制点。通过了解现代测绘技术中经常使用的几种模式,能够发现现代的地籍测绘技术拥有以下几个特点:网络化、数字化、专业化。简单讲就是通过数字化的模式进行数据的采集,获得专业性非常强的地籍要素,经过一些程序后,最终建立起地籍数据库与地籍管理信息系统,达到网络办公自动化的目的。通过对地籍测量的研究,一方面可以提高我国的国土资源管理的水平的改善,另一方面可以通过测绘技术的发展推动我国城市测量技术的提高。

6 结束语

简而言之,现代测绘技术在地籍测绘工作中的使用极大的提升了我国地籍测绘的水平,和传统的地籍测绘的技术相比,我们现在所使用的测绘技术拥有更高的工作效率,并且时间还短,精度又高,与此同时,在相当大的程度上使测绘人员的劳动强度得到了降低,对地籍测绘的规模有很好的促进,但是这些技术都有明确的使用的范围,如果使用不当会造成投资的加大等损失。

参考文献:

[1]李专.浅析测绘技术在地籍测绘中的应用[J].科技创新与应用 ,2013(36).

地籍测绘技术范文第2篇

关键词:GPS 地籍测绘;关键技术

引言

当下,地籍测绘技术在不断发展,逐步集成有:普通测量技术、数字测量技术、而积测算技术等技术。GPS的出现给地籍测绘带来了新的思路,将该技术运用于地籍测绘中,能够大大提高测绘的精度。本文将针对GPS技术在地籍测绘中的应用展开讨论,对关键技术进行了分析。

1 地籍测绘的精度要求

1 . 1 地籍控制测量精度要求地籍控制测量必须遵循从整体到局部,由高级到低级分级控制(分级布网,但也可越级布网)的原则。

地籍控制测量分为基本控制测量和地籍控制测量两种。基本控制测量分一、二、三、四等,可布设相应等级的三角网(锁)、测边网、导线网和GPS网等。在基本控制测量的基础上进行地籍控制测量工作,分为一、二级,可布设为相应级别的三角网、测边网、导线网和GPS网。根据《地籍测量规范》规定,地籍控制点相对起算点中误差不超过±0.05m。

1 . 2 地籍碎部测量精度要求

地籍碎部测量即界址点和地物点坐标、地类要素的获取,包括定境界线,土地权属界址线和界址点,房屋及其他构筑物的实地轮廓,铁路、公路、街道等交通线路,海岸、滩涂等主要水工设施的测绘。界址点是界址线或边界线的空间或属性的转折点,而界址点坐标是在某一特定的坐标系中利用测量手段获取的一组数据,即界址点地理位置的数学表达。界址点坐标的精度,可根据测区土地经济价值和界址点的重要程度来加以选择。在我国。考虑到地域之广大和经济发展不平衡,对界址点精度的要求也应有不同的等级。

具体规定见表1。

2 GPS地籍控制网的建立

2.1 布网原则与观测方案的拟定地籍控制测量就是测设地籍基本控制点和地籍图根控制点,是为开展初始土地登记、建立基础地籍资料、以及日常地籍的动态管理而布设的平面测量控制。根据国家土地局颁布的《城镇地籍调查规程》要求,地籍平面控制网可布设为二、三、四等三角网、三边网及边角网,一、二级小三角网(锁),一、二级导线网及相应等级的 GPS 网,并且各等级地籍平面控制网点,根据城镇规模均可作为首级控制。利用 GPS 技术进行地籍控制,没有常规三角网(锁)布设时要求近似等边。

2.1.1 基准设计

GPS 网的基准包括网的位置基准、方向基准和尺度基准。而网的基准的确定是通过网的整体平差计算来实现。GPS 网的基准设计,一般主要是指确定网的位置基准问题。确定网的位置基准,可选网中一点的坐标值并加以固定或给以适当的权,或者网中的点均不固定,通过自由网伪逆平差或稳拟平差,来确定网的位置基准。这种以最小约束法进行 GPS 网的平差,对网的定向与尺度没有影响,平差后网的方向和尺度以及网的相对精度都是相同的,但网的位置及点位精度却不相同。在网中选若干点的坐标值并加以固定,或者选网中若干点的坐标值并加以固定,或者选网中若干点的坐标值并给以适当的权,在确定网的位置基准的同时,将对 GPS 网的方向和尺度产生影响,其影响程度与约束条件的多少及所取观测值的精度有关。

2.1.2 选点与观测方案的拟定

由于 GPS 测量观测站之间不要求相互通视,而且网的图形结构也比较灵活,所以,选点工作远较经典控制测量的选点工作简便。但由于点位的选择对于保证测量结果具有重要意义,所以,在选点工作开始之前,应充分收集和了解有关测区的地理情况以及原有侧t标志点的分布及保持情况,以便确定适宜的观测站的位置。所选之点应对空通视,远离大功率电视塔、微波站、高频大功率雷达和发射天线等,远离大面积水域,玻璃幕墙,点位尽量不选在斜坡上,并且要便于观测和加密发展,交通方便的地方。

用 GPS 建立地籍测量控制网,点间不必都通视,每个点有两个方向通视就可,少数点一个方向通视也可以。点间距离可长可短,不必顾及图形结构, 一个 GPS 网, 其最短边可为600m~1000m,长边可达 20km~30km。点位应从实际出发,以使用方便为原则。

3 观测数据的处理方法

3.1 观测数据的预处理

GPS数据预处理是对原始观测数据进行编辑、加工与整理,分流出各种专用的信息文件,为进一步的平差计算做准备。从原始记录中,通过解码将各项数据分类整理,剔除无效观测值和信息,形成各种数据文件,如星历文件、观测文件和测站信息文件等,然后进行观测数据的平滑、滤波、周跳探测、载波相位观测值的修复以及对观测值进行各项必要的改正。观测成果的外业检核是确保外业观测质量,实现预期定位精度的重要环节,所以当观测任务结束后,必须在测区及时对外业的观测数据质量进行检核和评价,以便及时发现不合格的成果,并根据情况采取淘汰或重测、补测措施。同步边观测数据的检核,主要指观测数据的剔除和观值的残差之差。主要是由观测值的偶然误差和系统误差残余部分的影响与数据处理中所采用的模型密切相关。残差分析,主要是试图将观测值中的偶然差分离出来。

3.2 测量数据的后处理

预处理完毕,根据预处理所获得的标准化数据文件,便可进行观测数据的平差计算。以所有独立基线组成闭合图形,以三维基线向量及其相应方差协方差作为观测信息,以一个点的WGS-84系三维坐标作为起算依据,进行GPS网的三维无约束平差。在无约束平差确定的有效观测量基础上,在国家坐标系或城市坐标系下进行二维约束平差。当只有一个国家点作为起算点时,可建立地方坐标系。在建立独立的地方坐标系时,若测区的平均高程超过一定数量,则以这个平均高程面作为坐标的投影面,测区离3'带中央子午线较远时,应选取通过测区中心的子午线作为坐标系的中央子午线。

3.3 观测数据的误差分析

在建立 GPS 地籍控制网时,影响控制网精度的主要因素是观测数据的精度,而影响观测数据精度的主要误差来源可分为:①与信号传播有关的误差。②与信号传播有关的误差。③与接收设备有关的误差以及地球自转、相对论效应等影响所造成的其它误差。GPS 观测误差的影响有:①与 GPS 卫星有关的误差:卫星钟差,轨道偏差。②与信号传播有关的误差:电离层折射的影响;对流层的影响:多路径效应的影响。③与接收机设备有关的误差:观测误差,接收机的钟差,载波相位观测的整周待定值,天线的相位中心位置误差。④其他误差: 地球自转的影响,相对论效应的影响。

4结束语

GPS测绘技术在实际操作来讲十分便利,且定位精度非常高。随着GPS数据传输能力的不断提高,抗扰水平也不断上升。GPS在地籍测绘中将有更为广阔的应用空间。木文对地籍测绘的相关讨论,希望能给日后的技术发展提供参考。

参考文献

[1] 陈建龙,杨德明,华庆海.实时动态(RTK)定位技术在土地测绘中的应用[J].东北测绘,2000,3.

地籍测绘技术范文第3篇

【关键词】地籍图;测绘要素;界址点测量;精度指标

1 绪论

地籍测量是通过一定的精度要求测定土地权属界位置、土地境界以及土地面积,测量工作的主要目的在于反映土地的分布情况、利用类型以及土地质量,是国家每一片土地资源管理以及城市建设管理的决策依据。地籍测量所处的行业背景极其复杂,地籍测量工作并不等同于简单的地形图测绘工作,但这两者所运用的测绘理论以及方法是相同的。当前,我国新的地籍图测绘技术在地籍测绘中具有非常重要的地位,其结合测量地的地形地势以合理的测量方法,对测绘要素进行规范的取舍,以《图示》表示测绘内容,成为目前地籍测量行业最为关注的热点。地籍图测绘技术的应用,可以间接避免在测量中的重复测绘,提高整个测绘成图的整体质量与作业效率,适应我国城市建设及土地管理的发展需求。如下,笔者首先对地籍图测绘的内涵进行了阐释。

2 地籍图测绘

2.1 内涵

地籍图测绘是对土地以及土地上各种建筑物的位置、数量、形状一级权属等基本信息的获取、整合、表述,为我国的税收、市政、统计、产权管理以及环境保护等工作的开展提供必要的基础数据资料和定位系统。

2.2 地籍图测绘的内容

地籍图测绘的主要内容由数学要素、地物要素和地籍要素三大部分组成。

2.2.1 数学要素

在地籍图上所表示的数学要素主要包括:大地坐标系、控制点的点位和注记、地籍图的分幅索引图、内外图的轮廓线、地籍图的比例尺、坐标格的网线与坐标注记、本幅地籍图分幅编号、图名及图幅整饰等方面的内容。

2.2.2 地物要素

在地籍图上所表示的地物要素主要包括:道路、地貌、建筑物、土壤植被以及注记等。以下是对以上几点的说明。(1)道路:主要在地籍图上绘出道路道牙的石线分布,道路上的指路牌等均可舍去。道路上的桥梁以及隧洞均要在地籍图上表示出来。(2)地貌:在地籍图上,为了看图方便,一般只对山区、丘陵等地区中大面积的台阶路、斜坡等控制点的高程,在地籍图上应做好注记,而对一些散点高程做选择性的注记。(3)建筑物:固定建筑物必须在地籍图上会出来,非永久性建筑物(简易房、棚舍等)、附属建筑物(台阶、不落地阳台等)均可舍去,大面积的除外。大于7平方米的院子、天井这类的都应在地籍图上显示。(4)土壤植被:大面积的农田、绿化带、河滩以及公园等,均应在地籍图上以土壤、植被的符号表示出来。一些小面积的植被、住房区绿地等均可舍去。(5)注记:一些有特色的地物名称及地名均应在地籍图上绘制。

2.2.3 地籍要素

在地籍图上所表示的地籍要素主要包括:界址点、行政界线、地籍号、座落以及土地等级等。以下是对以上几点的说明。(1)界址点:地籍街坊的界址线、宗地的界址点等土地所有权界线应在地籍图上绘出,分别以0.3mm红线、直径 0.8mm红色圆圈做注记。集体土地使用者的名称一般注记在集体土地的所有权界线内。(2)行政界线:全国各省、市、自治区、县乡、镇以及国有林业、农业、每夜的场界均应在地图集上绘出,境界线在绘制时不可中断,遇到拐角出则用以点或线绘出。(3)地籍号:区县编号、街坊号、街道号以及宗地号组成地籍号,在地籍图上除区县编号外均应绘出来。街坊号、街道号注记在街道适中位置,宗地号注记在宗地内。(4)坐落:行政区名、地名和门牌号组成坐落,在地籍图上注记行政区名与地名,门牌号做选择性注记。(5)土地等级:已完成土地等级评估的乡镇,相应的地分级界线和土地等级均应做好注记。

3 界址点

3.1 界址点的测量

界址点的测量工作展开前,应做好对相关资料进行收集整合。首先,根据收集到的土地权属调查资料在地籍图上标识出相应的界址点位置、宗地的土地范围、使用者名称,进而对这些界址点及宗地号进行统一的编制,根据地籍调查表中的实际边长进行注记。其次,依据注记好的实际边长制作出界址边长的误差表界址点一般采用交会法、极坐标法或者用引点法求出来。以引点水平角对两个半测回进行观测,对两次读数做好注记,通常,两次读数的差应小于10mm,测距边不可超过150m,最后根据实际边长与坐标法反算出来的边长进行比较,以差来确定界址点的观测精度。对于界址点相对隐蔽的地区,如街坊,可以采取间接方法来求得界址点。如内插、外插以及距离交汇等,在丈量时,应用精确度高的钢尺进行两次测量,然后取平均值。计算出的界址点应处于两个已知点所在直线之上。以直角进行推算时,要确保定向边长于推算的边长,最终的界址点坐标数量,应小于全部界址点的25%。

3.2 界址点的精度要求

界址点的精度分为三级,精度等级的选用以土地的开发利用程度、土地价值以及实际的需要为依据,一般大中城市繁荣地区以及小城市的商业区、中心地区选用一级,其他的街区则选用二级和三级。我国土地辽阔,各地的情况不相同,土地的价值差异大,各地的经济发展不同,虽同是商业区,但会因为所处地区不一样。以《规范》中的规定在全国各地区进行统一的界址点,不仅非常困难的,而且不符合各地区的实际,难易贯彻实行。固对于界址点的等级选用,应由各地区的相关主管部门结合当地的实际情况,以土地的长远规划及发展前景为前提,把土地的价值和实际的需要等因素综合起来,进行界址点的划定。

4 其它方面的精度要求

4.1 地籍图的精度要求

地籍图分为地籍铅笔原图和地籍电子底图,它们的精度要求基本一样:相邻的两点界址点间的距离和界址点和临近的地物点距离,它们的中误差不能大于地籍图上的±0.3mm。宗地的内部和界址的边不相邻的地物点,不管采用哪种堪丈方法,它们的点位中误差应小于地籍图上的±0.6mm。一般,要检测地籍图的精度,所采用的检测方法是用图解的距离和对应的解析反算出的边长、宗地草图上的做好注记的远侧距离以及检测距离做比较,其中所作出的比较差应切实按照以上要求来衡量,比较差允许的误差不可大于3倍的中误差。

4.2 房角点坐标的精度

要对房角点的坐标进行测定时,其的精度等级和阴差等方面的规定及要求和界址点具有相同的标准,若暂时不用对房角点的坐标进行侧定时,则需要把房屋整体的轮廓线,按照地籍图上的地物点的精度要求在地籍图上表示出来。

5 总结

随着当前地籍图测绘技术在地籍测量中的不断应用及发展,我国数字化城市将会得到不断地促进及发展。我国应在深入研究地籍图测绘技术的基础上,不断地改进地籍图测绘技术应用中的不足之处,使之更好、更精准地服务于我国各地的土地管理上,为我国的城市合理规划做好基础准备。

参考文献

[1]王序.浅谈地籍测绘的测量方法[J].淮海工学院学报(自然科学版),2009,(12)

[2]何维信,阙启华.台湾早期农地重划地籍图精度探讨――以新竹县为例[J].节约集约用地及城乡统筹发展――2009年海峡两岸土地学术研讨会论文集,2009,(8)

[3]朱慧梅.数字化测绘在铁路用地管理工作中的应用[J].国土资源,2008,(6).

[4]陈玉荣,陶敬武.浅析航测中数字化地籍图测量[J].民营科技,2010,(12)

[5]李兴飞.地籍图测绘的技术探讨[J].工程设计与建设,2005,(12)

地籍测绘技术范文第4篇

关键词:测绘技术;地籍测量;影响;应用

中图分类号:P2文献标识码: A

前言:

随着我国测绘技术体系的不断完善,测绘技术在城镇地籍测量中也得到了的广泛地应用,同时对其发挥着非常重大的作用。我国早期的测量手段,已经无法满足如今城镇工作生活的需求,所以必须依照先前技术,经过不断的完善,研发出符合我国当代城镇要求的新测绘方法。我国当代测绘技术不仅能为地籍测量提供全面准确的数据,还可以建立强大的地籍数据库,能够方便资料的详查和系统的土地登记。使其相应的工作效率能够更好的提高。我们在以下的文章中,测绘技术在地籍测量的意义及测量技术模式的应用等内容进行了详细分析,以供参考。

一、地籍测量的意义分析

地籍测量工作是为了完成城镇的规划建设所采取的一项探测技术,这项工作的开展能够实现对土地境界、土地所属权等多项内容的准确划分,通过在完成这项测量工作的过程中,我们能够有效的反映出这个地区的土地地质情况、土地发展状况、土地的规划建设和发展状况等,通过测量工作开展我们能够提前做好该城镇的发展和建设计划,确保其建设规划符合城镇土地发展要求。

通常开展土地地籍测量工作有几方面的重要作用。首先,能够为国家做好土地管理提供科学的依据和信息,通过了解城镇土地管理和规划发展现状,能够对其进行科学合理的规划建设发展计划,有利于做好国家土地管理工作。其次,测绘技术的不断提高和完善,使得我们能够更加准确的了解城镇土地开发状况,对于各个地区的地质情况通过及时的地图更新和记录能够全面了解和掌控,保护我们的不受侵犯。最后,地籍测量数据的准确获取对于城镇开展现代化建设方面提供了很大的便利,建筑商能够直接利用已经获取的资源数据开展建设规划和建设工作,节省了建筑资源,提高了建筑资源的利用效率;第四,于国家而言,加速了我国地理信息产业化的发展,促进我国经济发展,不断的推动我国城镇现代化、城市化发展建设。

二、城镇地籍测量应用模式的分析

目前,我国科学技术处于不断发展和进步的阶段,所以,国家在对城镇地籍测量技术也进行了全面投入与建设发展的长期过程,在这一过程中,就要求我国的地籍测量技术也需要不断的发展和进步,那么在当前的发展条件下,我们必须要不断的完善地籍管理体系和数据库建设,确保我国的地籍测量工作顺利开展,同时保证所获取信息数据的准确性。地籍测量最大的要求,就是地籍测量的精度,那么在开展地籍测量工作的过程中,我们需要不断的改革其不适应的测量发展模式,不断的变更发展模式,使得其能够很好的适应当前地籍测量工作的开展。可以将地籍测量模式进行划分,比如包括一些GPRS定位测量、数字化测量和扫描等,通过对其进行不同模式的划分,使得不同的测绘技术能够很好的应用于不同的地质环境条件下,确保测量工作的顺利开展。

三、地籍测量技术的应用

(一)数字测绘技术测量模式

通过使用现代计算机技术,以及信息产业,对测量的数据进行分析计算,从而绘制成像,这是当前数字测绘技术的主要特点,也是现代测绘发展的主要方向之一。通过数字测绘可以得到野外基础地形图以及野外基础地籍图,这些数据资料为我国的国土管理、房产开发以及城市建设和水利电力建设提供了重要的地理信息。而在地籍测量中,地籍数据库以及管理系统会直接受到测量模式的影响,不同的测量模式采集到的地籍数据会直接影响地籍数据库以及管理系统的好坏。而数字测绘则会为数据库以及管理系统提供可靠标准的数据。另外,数字测绘产品的质量相对较好,那么就可以多方面的供许多部门使用,无需重复测量,这也节约了测绘投入。需要注意的是,在地籍测量过程中,测量的质量需要以科学化的流程作为保障,并且还需要注意测量工具的使用与搭配。另外在这举例说明,根据某区域数字地籍图的编辑和地籍管理信息系统的建立,利用数字测绘技术,建立地籍管理信息系统时,可以把Microstation生成的图形文件引入MAPGIS后,再加入地籍要素。然后再由MAPGIS软件生成图形交换文件*.EBF文件、*.EBP文件、*.ATT文件和*.NOT文件。最后执行入库前的数据检查,若无错误则可以入库。当直接应用MAPGIS软件成图时,则需调用该软件的“编辑外业文件”功能,来编辑*.EBF文件和*.EBP文件,再执行“入库数据检杳”和“数据入库”功能.这样就律立了她籍管理信息系统。可见图表

地籍数字化成图软件成图工作流程图

(二)GPS 测量模式

这是当前使用最为广泛的一类测绘方法及测绘技术,随着我国网络技术的快速发展,我国在完成地籍测绘过程中,都需要通过一定的定位追踪仪器来开展地籍测绘,那么在测绘过程中,GPS定位测量方式表现出了强大的优势,其具有实时性、全球性等特点,在地籍测绘工作开展过程中能够很好的进行定位和测绘工作开展,通过利用动态差分法可以提高测量的精度和准确度,同时能够及时有效的获取地籍信息,对于完善城镇的土地化管理具有重要作用,同时也能够降低测量误差,避免需要进行多次测量浪费资源。动态差分法在完成测绘过程中,当前一种是利用接收机接受信号,然后将接收到信号进转化,再传输到绘图软件中,将其地质情况完整的测绘出来,第二种就是接收机、全站仪、微电脑以及绘图软件组成,这种系统配备比较齐全,同时能够进行任意比例的地籍测绘工作开展,在完成测绘工作时,能够提高测绘的精确度,但是相对程序复杂一点,那么在完成地籍测绘过程时,需要根据地质情况选择适合的地籍测绘。

(三)遥感测量模式

遥控感应式地籍测绘模式,这是一种新型的地籍测绘方式,在当前的城镇地籍测绘过程中,得到了比较广泛的利用,由于其高效率的测绘工作开展,明显的节省了人力、物力,以及财力的投入,因此,被广泛的应用于地籍测绘工作开展过程中,在航空摄影技术中,也得到了广泛的应用,通过将航空采集到的相片作为数据收集对象进一步提供更加直观、具体的地理信息,然后经过绘图软件处理后,就可以确保测绘工作的顺利完成,同时对于测绘工作的开展,相比于传统的测绘方式,提高了工作开展的安全效率,不需要进行实地测量,是值得推广应用的一种测绘技术。

四、地籍测绘技术的影响

数字国土,是近年来我国提出的一项政策,其必须应用到当代城镇测绘技术中,并且联系地籍信息系统,三者关系密切。现代地籍测绘主要负责提供数据,而地籍信息系统的建立则是为了能够有效的管理土地资源,为地籍测绘成果的共享提供一个平台,通过存放在系统中的土地属性、分布以及相关的图形信息,将国土资源的管理工作在各个级别上提供相应的应用分析基础。利用空间技术以及信息技术,人们可以将数据库中的资源有效的利用起来。数字国土不仅仅包括广泛的信息还有涉及范围较大的数据资源,其最重要的数据便是高分辨率的数字地图以及相关的影像资料,而数字国土建设的重要内容需要以地籍测绘结果作为基础,通过现代地籍信息系统以及地籍测绘建立起数据清晰的数字国土。

结束语:

现如今,测绘技术与地籍测量的紧密结合,为地籍工作降低了难度,大大提高了精确性,这为土地建设工作和土地普查提供了很好的保障。现代测绘技术打破了传统的手工测绘理念,从而自发形成了目前最高效的一套数字化测绘方案。同时,由于我国城镇测绘技术在地籍测量应用中,还也存在着一些问题,因此,在今后的发展中,我们要不断探索新课题, 谋求新发展,促进新技术,有力地推动地籍测量事业的发展。

参考文献:

[1]侯莉. 测绘技术在城镇地籍测量中的应用分析[J]. 科技创新与应用,2013,31:130.

[2]刘沙明. 地籍测量中测绘技术的应用简析[J]. 科技致富向导,2013,17:224.

地籍测绘技术范文第5篇

关键词:连续运行卫星定位综合服务系统(CORS);无人机航空摄影测量;地籍测量

地籍测量过程中首先应该界定地籍测量的范围,之后根据国家等级控制点在测量范围内选择几个合适的控制点,进而得到控制点的平面位置,简而言之就是进行地籍平面控制测量工作;选定控制点之后,进行地籍要素的测定工作,以及测定出附属地物的具置,并将其绘制到图纸上;紧接着进行地籍的原图绘制工作,该项工作需进行面积的量算以及汇总工作,并要做好检查和验收工作。综上所述,地籍测绘工作是具备一定流程的,工作共成长应遵循土地权属调查为先导的原则。

随着我国城镇化的不断发展以及农村建设的快速飞跃,地籍测量工作在当前的城镇建设中占有了越来越大的比重。地籍测量工作是一项政府测绘工作,做好地籍测绘工作有利于更加清晰的了解土地的属性、用途、位置、经济价值以及面积等关系。目前农村集体土地使用权登记发证工作正在进行,该项目时间紧、任务重、质量要求高。传统地籍测量一般采用数字化测图的方法,首先进行首级控制测量,在首级控制点的基础上布设导线控制点及图根点,然后使用全站仪进行宗地界址点及碎部测量。数字化测图方法需要分级布网,层层控制,需要耗费大量的人力物力,效率比较低下。使用该方法难以在规定时间内完成农村集体土地使用权测量任务。

1 测绘新技术在地籍测量中的应用

1.1无人机航空摄影测量技术

无人机具有机动灵活、成本低、拍摄范围广等优势,它的出现解决了小面积低空摄影测量的关键问题,可以快速高效的获取高精度低空影像,成果更具现势性。

使用无人机低空摄影测量系统进行地籍测量工作的主要内容包括获取测区影像数据、野外像控点布设及测量、内业空三加密以及数字测图等几个主要步骤,其中内业空三加密主要输出加密后的影像、DEM数据、记录影像大地坐标和3个角元素的文件、记录自动提取的特征点的大地坐标文件、精确匹配后确定的用于相对定向和空三平差的定向点影像坐标文件、相机文件空三精度报告以及照片的外方位元素等,经过空三加密后的影像可直接导入进行数字测图。

根据无人机低空摄影测量和全野外数据采集两种成图方法的比较结果,无人机低空摄影测量地物点的平面位置中误差和间距中误差完全满足TD/T1001-2012 《地籍调查规程》的要求,而且具有以下优势:

1.1.1无人机飞行高度较低,几乎不受空域管制、起降场地和云层影响,只要风力不大于五级,多数天气可以航摄。因此,无人机技术获取影像快捷方便、实时性强。

1.1.2对于农村居民地院落内部的地物,受通视条件限制,使用全野外数字测图方法采集时很难测量,需耗费较多的时间,而采用低空航测则可以比较方便的进行测绘,且地物错漏少,成图精度均匀。

1.1.3无人机低空摄影测量内外业相结合,可减少外业人员和设备的投入,能够有效减轻工作强度、提高工作效率。

1.1.4成果丰富,可同时获取数字线划图和正射影像图,二者叠加便于测量成果的检查 同时,使用正射影像图(或快速影像拼接图)可以省略权属调查过程中绘制草图的工作,能够提高调查效率和准确度。

1.1.5低空航摄可获取高分辨率的数字影像,能够有效提高成图精度。如果采用无人机加载四拼组合相机,还可以同时满足高程测量要求,尤其适宜于地形地籍图测绘。

但是,无人机低空航空摄影测量也有其明显缺陷,即界址点的精度达不到TD/T1001-2012 《地籍调查规程》规定的测量中误差5cm的精度要求,因此,界址点需要全野外测量。

1.2连续运行卫星定位综合服务系统(CORS)

1.2.1连续运行卫星定位综合服务系统(CORS)介绍

连续运行卫星定位综合服务系统(CORS)由基准站子系统、数据处理子系统、通信子系统和用户应用子系统四部分组成,各子系统由数据通信子系统互联,形成一个分布于整个城市的局域网。各基准站按设定的采样率进行连续观测,通过通信系统实时将观测数据传输给数据处理中心,数据处理中心首先对各个站的数据进行预处理和质量分析,然后对整个数据进行统一解算,估算出网内的各种系统误差改正项,获得本区域的误差改正模型。然后向用户实时发送GPS改正数据,用户只需要一台GPS接收机,便可得到高精度的可靠的定位结果。

1.2.2 CORS在地籍测量中的应用

1.2.2.1地籍控制测量

地籍测量中需要进行导线控制点、图根控制点测量工作,传统的导线测量、图根控制测量一般使用全站仪,效率相对低下。利用CORS技术测量地籍控制点具有以下优点:

1.2.2.2测量速度快、效率高。采用全站仪布测每组需要测量人员6人(2人选点,4人测量)。若采用CORS,则只需要的测量人员仅3人,且节约时间,采用CORS技术测量控制点功效将提高3倍以上,节省人员开支2倍。

1.2.2.3控制点选点灵活、适当,随机性强。使用CORS测量控制点选点可采用两两通视的办法,根据界址点和细部点的情况可疏可密,尤其对死胡同或封闭的院落,选点优势更为明显。另外可根据实际情况,在施测该街坊前1~2d进行布测,避免过早布测控制点,造成控制点丢失或破坏。

1.2.2.4减少测区布网层次,控制点精度较高且均匀。常规控制测量方法是先进行首级控制,然后进行导线测量,最后加密图根点。而使用CORS测量可以直接加密图根点。采用CORS测量的每一个图根点都是独立观测的,精度较均匀。

1.2.2.5界址点、碎部点测量

在信号良好情况下,可以采用网络RTK直接对界址点、地物点进行数据采集。遇到数据采集量较多,影响信号接收时,则使用全站极坐标法施测界址点。有时也需采用两者结合的方法,更有利于提高作业效率。为保证测量精度,除数据采集时对中杆气泡严格居中外,流动站测杆中心尽量贴近点位。进行界址点测量时,每个界址点需测量两次,较差小于5cm时取平均值使用。

利用CORS方法虽不能够提高界址点测量的精度,但其测量结果精度完全可以满足地籍测量的需要。同时可以提高工作效率,从而极大地节约了时间,提高了经济效益。

2 结束语

在地籍测量中,连续运行卫星定位服务综合系统(CORS)、无人机航空摄影测量均得到了广泛的应用,并明显的减轻了劳动,提高了工作效率,保证了成果质量。当然,也存在一定的问题,例如CORS系统缺乏必要的检核条件、高程数据不稳定,无人机航空摄影测量界址点精度达不到TD/T1001-2012 《地籍调查规程》规定的测量中误差5cm的精度要求等。相信随着测绘科技的发展,测绘新技术在地籍测量中将得到更广泛的应用。

参考文献:

[1]曾怡彬.CORS系统的网络RTK在城市测量中的应用[J].测绘与空间地理信息,2013,(08).

[2]王湘文,于启升,王雅鹏.无人机低空摄影测量系统在大比例尺地形图中的应用[J].地矿测绘,2013,(01).

[3]潘宝玉、肖庆军、刘军等.基于无人飞行器开展村庄地籍测量的应用探讨[J].地矿通报.2012,(02).