GPS-RTK技术在小区域农房测量中的精度研究.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.2(上)-120-工 程 技 术对空间规划来说,农房测量具有重要意义,需要参考精确数据信息,因此,在技术运用方面,应保证科学、合理。GPS-RTK 技术是一种自动化程度较高的现代化技术,能缩小误差,降低测量难度。但是目前我国部分区域在对小区域农房进行测量的过程中,会因多路径效应、卫星接收质量等因素出现精准度问题,削弱技术运用价值。由此可见,对 GPS-RTK 技术在小区域农房测量中的精度问题进行研究非常必要。1 GPS-RTK 小区域农房测量精度误差处理研究1.1 小区域农房测量精度误差分析卫星是一种动态载体,在 GPS-RTK 技术测量的过程中,信号为动态瞬时
2、产生,若卫星数量和其他参数较好,则系统初始化时间更短,精准度更强;反之会削弱精准度,甚至难以达到求解要求。与此同时,在信号传递的过程中需要经过对流层等多种环境,极易受到外部环境的干扰而中断,此过程要求技术人员借助误差模型进行修正和技术优化,尽量优化初始化时间,提高系统质量。此外,在系统测量的过程中,信号是以无线电的形式进行传递,极易受到电磁波或其他物体影响,削弱数据可靠性1。1.2 转换参数影响误差处理在应用 GPS-RTK 技术的过程中,主要影响精度产生误差的因素包括转换参数、卫星信号、数据通信以及系统自身问题。为有效提高精度,技术人员需要做好以下内容:对转换参数影响误差来说,如果已知在同一
3、区域选择了不同级别的公共点,但是转换参数有所差异,就需要对参数控制范围进行检定2。具体流程如图 1 所示。2 小农房测量 GPS-RTK 精度检测研究2.1 小农房区域测量 GPS-RTK 运用案例分析案例一:某区域为明确城乡一体化低级管理信息系统,进一步提高土地管理工作质量,对小农房进行了测量工作,在具体工作中,技术人员严格按照国土资源局确定的测绘范围,根据住房和城乡建设部等五部委制订的农村地籍和房屋调查技术方案进行数据勘测和数据库建设等工作。在具体工作中,充分运用 GPS-RTK、全站仪技术手段和设备对信息进行收集等工作,并基于数字化测绘对地形进行测量等,从而精准掌握小农房区域的位置、界线
4、、数量和质量等基本信息。建立以宗地为基本单元,城镇地籍调查数据库相匹配的城乡一体化地籍管理信息系统。2.1.1 确认方案在使用 GPS-RTK 技术的过程中,技术人员人为可忽略控制点,按照基准控制点的设置强化界址点和地标物的坐标设定,并借助 CASS 和多媒体软件进行野外测绘工作。目前,测区小农房面积约占当地居民居住总面积的 2/3 且部分地形复杂,涉及水域等体系。因此应该综合分析,用 GPS-RTK 对地形进行分析,如果 GPS 信号较差,就借助全站仪配合工作。2.1.2 测量内容先测量房屋建筑面积,按照变现数据计算。其中应注意计算单层面积,若存在不封闭阳台则按照 1/2 算。在阳台面积测算
5、方面,需要采用不同的样态方式测算,例如对封闭阳台来说,应该按照水平投影面积计算。在宁村房屋挑廊测算方面,也是根据水平投影面积,如果半封闭就需要按照面积的一半测算。走廊等区域通常按照柱的外围水平投影面积计算,如果没有柱,就按照面积的一半计算。门廊面积测算作为与房屋相连的重要结构,如果有独立立柱,就按照外围投影面积计算。2.1.3 系统处理在 CC 软件中增设控制点,加以调整后完成自动化建模。GPS-RTK技术在小区域农房测量中的精度研究张海龙(阜阳市测绘院有限责任公司,安徽 阜阳 236000)摘 要:为满足城乡发展需求,提高农房测量的精确性。本文将某农村地区作为研究对象,对 GPS-RTK 技
6、术的应用原理进行分析讨论,提出 GPS-RTK 技术的具体实现路径,阐述 GPS-RTK 小区域农房测量精度误差处理方法。最终发现 GPS-RTK 技术具有精度高和稳定性好的优势,能大幅度减少人力、物力资源,保证测量任务按时完成,希望通过研究,为后续类似问题提供参考。关键词:GPS-RTK 技术;小区域农房测量;精度研究中图分类号:P23 文献标志码:A图 1 七参数法基本流程格网坐标大地坐标大地坐标地方坐标地方坐标直角坐标直角坐标经典三维转换WGS-84坐标WGS-84椭球地方椭球中国新技术新产品2024 NO.2(上)-121-工 程 技 术运用自动纹理映射等功能建立小农房区实景三维模型。
7、与传统的地物采集形式相比,借助 GPS-RTK 技术可有效解决结构不完整等问题,强化三维模型精准度,在测量的过程中应确保墙体平整,保证边线和角点的精准度和技术运用的科学性。2.2 小农房区域测量 GPS-RTK 运用案例分析2.2.1 项目要求案例二:本文选取的研究对象为某地方城市的工业区建筑物。此区域地势相对平坦,地面要素主要包括厂房、道路和房屋等。精度指标为 1 500 的地形图,项目成果包括测区实景三维模型一套和测区正射影像图一套。需要准备好RTK 无人机、五镜头和数据处理软件等仪器设备,并配备飞行技术人员、外业测量人员和内业编辑人员。通过在无人机上搭载五镜头,对农村一体化确权项目进行航
8、测。由于本次测绘项目较为特殊,甲方只要求测量房屋的占地,须根据“宗”进行计算,因此测区范围相对较广,单个任务测区较小,因此本文只以其中一块作为研究对象。2.2.2 数据采集在完成准备工作后,需要对测区进行勘探,了解测区交通状况,控制点分布和地形地貌,掌握测区内建筑最大高度,以便规划航线,制定飞行方案。确定航线的设计参数,包括2D 飞行模式,飞行高度为 90m,飞行速度为 8m,每秒航向重叠率为 75%,预计飞行时间为 30min。要布设像控点,共计 10 个控制点,应均匀分布于测区。同时,为满足平面精度需求,还要布设大量检查点。通常在地面起伏不大的区域选取控制点,尽可能规避房角点或存在高程起伏
9、的焦点,避免因人员操作失误,导致数据不符。同时,在作业过程中还要使用 RTK 连接 cors(一款数据分析软件)通过平滑踩点功能,测量像控点点位坐标值,要求每组像控点采集 3 个测回。每个测回采集 10 个点,计算平均值,在测回完成后重启接收机,拍照记录每组像控点,保证照片能全面呈现测控点的地形特征。要确认航飞状况,在现场作业的过程中,充分按照地面站 App 提示进行全面检查,保证界面左上角出现起飞准备完毕后,才可实施升空作业。并利用遥控器屏幕监控飞机工作状态,关注电池电量,调整飞机飞行姿态,确认航高和速度等指标。对相关数据和航摄影像进行整理检查,在确认信息无遗漏且影像清晰后,完成数据处理工作
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