的参考站,利用现代计算机数据通信和互联网技术组成的网络,实时向不同类型不同需求不同层次的用户自动提供经过检验的不同类型的观测值载波相位,伪距,各种改正数状态信息,以及其他有关服务项目的系统。
工作原理在技术的基础上进行扩展。
技术最大意义在于,它将克服的局限性,成熟的网络数据传输技术把个区域内的地形地物点位测定后,利用专业数据传输和处理软件可以输出所有的测量点。
地籍碎部测量传统的碎部测量般是根据测区已有的图根控制点,利用平板仪测图或使用全站仪测图,使用全站仪时,测每个点均输入该点的地物编码,然后再利用成图软件成图,这些方法作业时要求测站点和被测的周围地物地貌等碎部点之间定要通视,而且台仪器至少要求人同时进行作业。
采用技术进行测图时,不要求通视,架设好基准站后,仅需人拿着仪器便可以开始测量。
测量时,测量员在仪器已经初始化获得固定解的情况下,在要测的地形地貌碎部点上,将测杆对中让气泡居中后,开始测量几秒钟,就能获得该点的坐标,精度达到要求后就可保存,保存点时测量时,测量员在仪器已经初始化获得固定解的情况下,在要测的地形地貌碎部点上,将测杆对中让气泡居中后,开始测量几秒钟,就能获得该点的坐标,精度达到要求后就可保存,保存点时输入该点的特征编码,采用技术进行测图时,不要求通视,架设好基准站后,仅需人拿着仪器便可以开始测量。
,这些方法作业时要求测站点和被测的周围地物地貌等碎部点之间定要通视,而且台仪器至少要求人同时进行作业。
部分内容简介贮到电子手簿中,般测量个控制点在几分钟甚至于几秒钟内就可完成。
这样可以大大提高作业效率。
地籍碎部测量传统的碎部测量般是根据测区已有的图根控制点,利用平板仪测图或使用全站仪测图,使用全站仪时,测每个点均输入该点的地物编码,然后再利用成图软件成图,这些方法作业时要求测站点和被测的周围地物地貌等碎部点之间定要通视,而且台仪器至少要求人同时进行作业。
采用技术进行测图时,不要求通视,架设好基准站后,仅需人拿着仪器便可以开始测量。
测量时,测量员在仪器已经初始化获得固定解的情况下,在要测的地形地貌碎部点上,将测杆对中让气泡居中后,开始测量几秒钟,就能获得该点的坐标,精度达到要求后就可保存,保存点时输入该点的特征编码,把个区域内的地形地物点位测定后,利用专业数据传输和处理软件可以输出所有的测量点。
用技术测定点位不要求点间通视,仅需人操作,便可完成测图工作,大大提高了测图的工作效率。
第页共页技术即全球定位系统,其原理就是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。
技术是测量技术中应用比较广泛的种。
技术就是根据载波相位观测值的动态定位技术载波相位差分技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。
又分为修正法和差分法修正法是将基准站的载波相位修正值发送给移动站,改正移动站接收到的载波相位,再求解坐标,也称准差分法是将基准站采集到的载波相位发送给移动站,进行求查解坐标,也称真正的。
系统的组成包括基准站流动站观测手簿三个部分。
在作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息起传送给流动。
流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时通过输入的相应的坐标转换参数和投影参数,实时得到流动站的三维坐标及精度。
系统,即连续运行参考站系统,可定义为个或若干个固定的连续运行的参考站,利用现代计算机数据通信和互联网技术组成的网络,实时向不同类型不同需求不同层次的用户自动提供经过检验的不同类型的观测值载波相位,伪距,各种改正数状态信息,以及其他有关服务项目的系统。
工作原理在技术的基础上进行扩展。
技术最大意义在于,它将克服的局限性,成熟的网络数据传输技术和传统数据链技术兼备,自由切换数传模式,数传技术不受作业距离的限制,特别适合城区山区等传统电台信号阻挡严重的复杂地区作业。
就是在城市山区的定区域内按定距离建立长年连续运行的个或多个固定参考站采集数据,利用软件进行解算处理,然后实时地向用户自动地发送观测值载波伪距及各种改正数,使用户轻而易举地获得所需要的精度较高的测量成果。
技术原理技术是以载波相位测量与数据传输技术相结合的第页共页载波相位测量为依据的实时差分技术,是种高效的定位技术。
它是利用台以上接收机同时接收卫星信号,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息起传给流动站。
流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集的观测数据,并在系统内组成差分观测值进行处理,同时给出厘米级定位结果,历时约秒钟。
流动站可处于静止状态,也可处于运动状态。
般先在固定点上进行初始化后再进行动态作业,也可在动态条件下直接开机,并在动态条件下完成整周模糊度的搜索求解。
在确定整周未知数后,即可进行每个历元的实时处理,在保证颗以上卫星相位观测值的跟踪和必要的几何图形的前提下,流动站可随时给出厘米级定位结果。
技术与定位技术之比较技术的局限性测量前用户都需要架设基准站,且基准站的搬站不是很方便。
随着测量距离的增长,误差也越来越大。
由于误差的不断增长使流动站和基准站距离受到限制。
测量成果的可靠性作业方案的可行性随距离增长而降低。
在些遮挡隐蔽地区,卫星信号接收受到限制,无法开展工作。
台基准站的作业距离比如说是,则两台基准站的距离就不能超过,而且在两台基站中间还存在接不到信号的盲区。
这样的话,要想控制个区域,基站设置必然很密,费用必然很高。
系统的优越性通过比较发现系统网络具有以下优点自动化程度高。
卫星信号的接收传输存贮计算发送等过程全部自动化区第二次土地调查的首级控制是以佛山市国土资源局提供的三四等控制点为起算依据,在测区内布设级控制网点,点与点之间都能满足或个以上方向通视。
图根控制测量地籍测量则采用技术进行。
由于市第页共页区中心的大型建筑物和无线电干扰源较多,因此,我们将市区排除在作业范围之外,仍然采用全站仪进行控制测量和界址点测量。
除市区外,测区内地势平坦,个别村庄无法使用外,其他大部分都适合的作业要求。
作业单位投入双频接收机台,设置个基准站三个流动站。
利用佛山四等控制网点级控制网点为基准站,加密图根导线。
作业人员以人为组,台设在基准站上,另外台分为个流动站到每个待定点位上立杆并记录数据。
流动站上的作业员在同点位上观测次,次观测成果较差小于取其平均值为最终成果,记录手簿中。
测量完成后到另个已知控制点重复同样的工作,完成图根控制测量。
图根控制点是依据用全站仪测绘地籍图和测量界址点对图根点位置的要求,并考虑观测按卫星信号的无遮挡要求以及全站仪作业的要求,选定图根点的位置。
图根点的布置以点组的形式,每组有两个或三个两两通视的图根点组成,以便于安置全站仪测量时的定向和测站检查。
点间距离视点位及所要测的地物而定,般不超过。
图根平面精度是三次观测值坐标较差,最大值为。
利用进行图根控制测量,平面精度可以满足技术要求。
技术在地籍碎部测量中的应用地籍碎部测量精度要求第二次土地调查技术方案中要求界址点平面精度,城镇街坊外围界址点及街坊内明显的界址点间距允许误差为,城镇街坊内部隐蔽界址点及村庄内部界址点之间允许误差。
因此应用技术进行地籍细部测量完全能够满足作业精度要求。
碎部测量在信号良好,方便流动站贴近情况下,采用网络直接对界址点地物点进行数据采集。
而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。
测站设置后,检核个除本站和后视点以外的已知点。
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。
有阻碍物时沿界址方向测量过渡点,用钢尺量取得界址点距离,通过内业解析处理。
采用技术进行测图时,不要求通视,仅需人拿着仪器便可以开始测量。
测量时,测量员在仪器已经初始化获得固定解的情况下,在要测的地形地貌碎部点上,将测杆对中让气泡居中后,开始测量几秒钟,就能获得第页共页该点的坐标,精度达到要求后就可保存,保存点时输入该点的特征编码,把个区域内的地形地物点位测定后,利用专业数据传输和处理软件可以输出所有的测量点。
用技术测定点位不要求点间通视,仅需人操作,便可完成测图工作,大大提高了测图的工作效率。
在地籍碎部测量过程中,基于技术的测量方法也具有很突出的优点,主要包括以下几个方面采点速度快。
由于解算速度目前已经高达,与通常的相比,每秒中就可以记录组测量到的数据,由此可知在初始化完成之后,每个单点数据采集的时间可以忽略不计。
作用范围广泛,可以减少控制和换站的频繁程度,降低工作量。
用技术进行碎步测量,可以许多接收机同步进行数据接收,互相,互不影响,更无误差累积在进行测量过程中发现,相同的时间段内,台基于的流动站大约是台全站仪工作效率两倍多。
基于技术进行碎步测量可以实现单人操作,大大的减少劳动力,节约了资金。
当然,的碎部测量也有缺点,譬如它要求接收机的卫星信号接收天线对天通视,如果有建筑物等无法被靠近时,当小于度角的时候,就无法发挥它的优势,此时就需要全站仪等仪器进行配合协助工作。
结论利用进行控制测量不受天气地形通视等条件的限制,控制测量操作简便机动性强,工作效率比传统方法提高数倍,大大节省人力,不仅能够达到级导线测量的精度要求,而且误差分布均匀,不存在误差积累问题。
但为了得到高精度的测量数据,必须求出适合于本地区的坐标系统转换参数和水准面模型转换参数。
根据四等以下各级控制测量至∶比例尺图根控制测量对于精度要求的相似性以及本工程对于原有点的控制结果,增加观测时段,采用多个起算点以增加测量数据的可靠性,可以说明同样适用于四等以下的各级控制测量。
技术的应用,使地籍测绘的精度作业效率和实时性达到最佳融合。
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