網路RTK技術在城鎮地籍測量中的應用例項分析

2022-12-20 07:21:03 字數 3187 閱讀 5861

發布時間:2010-4-29訪問人數:110

摘要:目前,城鎮地籍測量採用的主要方法是常規gps結合傳統測量技術。這種方法的缺點是:

在進行靜態控制測量無法獲得控制點的實時座標,單基站rtk測量作業距離受到限制。本文通過乙個例項證明:在進行城鎮地籍測量中,採用cors的網路rtk技術來進行城鎮地籍側量各項精度指標都可以達到規範的要求,而且能夠減少勞動強度,提高城鎮地籍測量的工作效率,完全可以代替常規儀器來進行城鎮地籍測量工作。

關鍵詞:cors網路rtk工作原理城鎮地籍測量1引言

隨著全球定位系統(gps)技術的快速發展,特別是gps rtk技術在工程測量中的應用,因其精度高、實時性和高效性強,在很大程度上提高了作業質量和工作效率。而近年來,發展出了一種更為高效和先進的技術一連續執行參考站系統(cors)技術。而此技術中的網路rtk成為因為其經濟性和高效性,成為測繪技術中的新寵。

本文結合生產實踐經驗介紹了網路rtk技術城鎮地籍測量中的應用,供讀者參考。2網路rtk基本工作原理

cors系統由參考站子系統、資料處理中心子系統、資料通訊子系統和使用者應用子系統四部分組成。各子系統由資料通訊子系統互聯,形成乙個分布於整個城市的區域網。

cors是在乙個較大的區域內均勻的布設多參考站,構成乙個參考站網,各參考站按設定的取樣率連續觀測,通過資料通訊系統實時的將觀測資料傳輸給系統控制中心,系統控制中心首先對各個站的資料進行預處理和質量分析,然後對整個資料進行同意解算,實時估算出網內的各種系統誤差改正項(電離層、對流層、衛星軌道誤差)獲得本區域的誤差改正模型。把改正資料傳給流動站,獲得高精度的可靠的定位結果。

網路rtk技術是cors產生最重要原因和最主要的應用方式。目前,我國大多數cors系統建立最主要的是進行網路rtk測量,網路rtk技術與常規rtk技術相比,不論是在作業範圍、測量精度、可靠性和高效性方面,都是測量技術的巨大進步。

cors目前主要的幾種網路rtk技術有虛擬參考站(vrs)技術、主輔站技術(i一max)、區域改正引數(fkp)技術和綜合誤差內插法技術等。

3 zzc0rs(鄭州連續執行衛星定位綜合服務系統)簡介

zzcors於2023年4月開始建設,2023年8月投人使用。共有7個參考站組成,資料中心與各個參考站點通過架設的光纖專線進行資料交換,**專網作為備份線路。系統完全覆蓋鄭州市7446.

2平方公里。zzcors能夠全年365天,每天24小時連續不斷地執行,全面取代常規大地測量控制網。使用者只需一台gps接收機即可進行公釐級、厘公尺級、分公尺級、公尺級的實時、準實時的快速定位、事後定位。

通過建設zzcors系統,建立城市空間基礎設施的三維動態地心座標參考框架,同時建立起城市獨立座標、國家座標(北京

54、西安80、cgcs2000)和國際標準地心座標(wgs84)轉換關係,通過已建立的似大地水準面模型,實現由大地高到正常高的轉換,建立鄭州市的統一的座標基準。徹底解決了鄭州市各部門之間座標系統的差異問題。經過幾個月的執行和工作中的使用,無論在工作效率和測量精度等方面,都取得了明顯的提高。

4網路rtk技術在城鎮地籍測量中的應用例項4.1工程概述

測區位於鄭州市某城區,該城區為行政區和商業區,建築物密集、樓層較高,交通繁忙,街道兩旁樹木密集。本次需測量的宗地地塊遍布整個城區,總測量面積約40平方公里,權屬關係複雜,用地種類較多,宗地數目多,權屬界址點數量大。我們過去採用的是單基站rtk作業模式,由於距離測區較遠,已超出了rtk的控制範圍。

如果採用常規測量手段施測十分困難,很難在短時間內完成這麼大量的地籍測量工作。由於我們正好剛剛建立起了鄭州連續執行衛星定位綜合服務系統(zzcors),因而在本次城鎮地籍測量採用zzcors作為首級控制測量,網路rtk技術直接測量界址點和細部地物點,部分隱蔽地區,加密圖根點配合用全站儀實測。採用cors技術作為進行城鎮地籍測量,在我院還是第一次,在《城鎮地籍測量規範》和《全球衛星定位系統技術規範》等相關的技術規範中也沒有關於cors應用的具體要求,因此,本次測量可作為網路rtk應用領域的乙個有益嘗試。

為確保測量的精度,我們首先選取測區內4平方公里的範圍作為試驗區,先進行精度測試和分析,再進行整個測區的工作。4.2試驗區內網路r丁k精度檢驗

首先選取試驗區範圍內,用網路rtk測量原4個e級gps控制點,並加密6個圖根控制點和10個宗地權屬界址點。在進行rtk控制測量觀測時要注意以下幾點要求:l)觀測時使用三腳架,儀器架設要嚴格對中、整平並量取天線高;2)流動站接收機只有經過初始化完成後才能進行rtk測量;3)rtk作業前要進行嚴格的衛星預報,選取pdop<6,衛星數>6的時間進行測量;4)rtk測量時進行兩個時段的觀測,並進行座標較差檢核,符合限差要求的,取兩次測量的平均數作為控制點座標。

然後採用靜態gps測量技術、全站儀測量技術測量,按《城市測量規範》和《全球定位系統城市測量技術規程》中的要求進行複測。將這些測量結果、已知成果與網路rtk測量結果相比較,其較差列於下表中。

4.3網路r丁k精度分析

根據上表統計結果可以看到:網路rtk測量結果與其他常規測量技術獲取的測量結果都在厘公尺級,較差最大值為1.7厘公尺,最小值為0.

1厘公尺,平均較差1.1厘公尺。檢測點位中誤差為:

0.8厘公尺。因此zzcors技術中的網路rtk完全可以用於本次城鎮地籍測量的圖根控制和界址點測量。

4.4地籍控制測量

在試驗區成功經驗的基礎上,開始測區的地籍測量工作。先進行地籍控制測量,選點埋石參照《城鎮地籍測量規範》的要求,為保證觀測精度的可靠,在開始觀測時,要先檢測測區內的已知點,校核無誤後,方可開始測量。

整個測區內共測設控制點800個,為保證整個控制網的精度,減少人為錯誤,對這些控制點抽取50%

進行複測比較,並統計最大點位較差為1.5厘公尺,整個點位中誤差為0.8厘公尺。4.5界址點和細部測量

界址點和細部點採用網路rtk或全站儀野外實測座標。當使用rtk時要先用圖根控制點進行校核,符合限差要求時,才能開始測量。當採用全站儀用解析交會、極座標法等方法施測界址點時,當設定好測站後,至少要檢核乙個除本站和後視點以外的已知點,以保證實測的精度。

以全部界址點的解析座標和解析邊長為基礎,測出其他地籍、地形要素的幾何圖形,並依據宗地草圖的有關資料檢核後成地籍圖。5結束語

利用網路rtk進行控制測量不受大氣、地形、通視等條件的限制,控制測量操作簡便、機動性強,工作效率比傳統方法提高數倍,大大節省人力,不僅完全能夠達到地籍控制測量和界址點的精度要求,而且誤差分布均勻,不存在誤差積累問題。比起單基站rtk技術來說,更是克服了隨著作業半徑的增大,精度和可靠性降低的作業瓶頸。同時也要注意以下問題:

為保證網路rtk測量精度,盡可能地檢測一定數量的測區內和相鄰的控制點進行檢核;在做控制測量時需採用一些如延長測量時間、選擇最佳觀測時段、增加觀測次數的方法來提高測量精度;同精度兩次測量值的較差取2厘公尺以下為宜。

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