数字化测图技术简介
《数字化测图技术》
§1.2 数字测图的基本方法
• 三、大比例尺数字测图技术要求 • 1.《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》 • 2.《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规
范》 • 3.《1:500、1:1000、1:2000地形图要素分类
与代码》 • 4.《大比例尺地形图机助制图规范》 • 5.《工程测量规范》 • 6.《城市测量规范》
《数字化测图技术》
§1.2 数字测图的基本方法
• 定位信息:
•
定位信息亦称点位信息,是在外业中用测量
仪器和设备采集得到的,最终以X,Y,H表示的
三维坐标。
(60,20,12)
(60,28,11)
(54,20,14)
(54,28,13)
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§1.2 数字测图的基本方法
• 连接信息
•
连接信息是指测点的连接关系,它包括连接
电子手簿记录
人工绘制草图
编辑图形文件
编辑修改
生成数字地形图
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§1.1 数字测图概述
• 二、数字测图发展过程 • 第二阶段: • 开发了智能化的外业数据采集软件计算机
成图软件能直接信息数据进行处理
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§1.1 数字测图概述
• 二、数字测图发展过程 • 第三阶段: • RTK实时动态定位技术的出现实时提供
立体坐标量测仪 解析测图仪
电子手簿
PC卡
便携机 软件
微机
软盘 保存电子地图
显示屏 显示图形数据
打印机 打印数据成果
绘图仪 绘制各种图形
图形数据库
规划设计 工程应用
地理信息系统
广义数字测图系统框图
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§1.2 数字测图的基本方法
• 一、数字测图的基本原理 • 2.地形图形的描述
定位信息 连接信息 属性信息
由屏幕输出或绘图仪输出各种所需的图形。 • (4)按照一定的要求自动实现图形数据的应用问
题。
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§1.2 数字测图的基本方法
• 二、数字测图的作业模式
• 目前我国数字测图作业模式大致有如下7种: • 1.全站仪+电子手簿测图模式; • 2.普通经纬仪+电子手簿测图模式; • 3.平板仪测图+数字化仪数字化测图模式; • 4.旧图数字化成图模式; • 5.测站电子平板测图模式; • 6.镜站遥控电子平板测图模式; • 7.航测像片量测成图模式。 • 各种作业模式的硬件连接方式和数据传输方式
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§1.3 数字测图展望
• 一、全站仪自动跟踪测量模式 • 自动跟踪式全站仪能自动跟踪照准立在
测点上的棱镜,通过无线数字通信将测量 数据自动传输给棱镜站的电子平板记录成 图。
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§1.3 数字测图展望
• 一、全站仪自动跟踪测量模式
《数字化测图技术》
§1.1 数字测图概述
• 地图:
•
地图是根据一定的数学法则、使用符号、通过制图综
合,表示地面上地理事物的空间分布、联系及在时间中发
展变化的图形。具有可量测性、直观性、一览性 。
《数字化测图技术》
§1.1 数字测图概述
• 数字地图: • 是以数字形式存储在计算机存储媒介上,
用以表达地物、地貌特征点的空间集合形 态。
• 一、数字测图的基本原理 • 1.数字测图的基本思想 • 数字测图的基本思想是将地面上的地形
和地理要素(或称模拟量)转换为数字量, 然后由电子计算机对其进行处理,得到内 容丰富的电子地图,需要时由图形输出设 备(如显示器、绘图仪)输出地形图或各 种专题图图形。
数据采集 绘图输出
数据处理 电子地图
点号和连接线形,据此可将相关的点连接成一个
地物图形。上述两种信息合称为图形信息,又称
为几何信息。(60,20,12)
(60,28,11)
(54,20,14)
(54,28,13)
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§1.2 数字测图的基本方法
• 属性信息 • 属性信息又称为非几何信息,包括定性信
息和定量信息。
(60,20,12)
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§1.1 数字测图概述
• 地面数字测图:
•
是利用全站仪或其它测量仪器在野外进行数字化地
形数据采集,在成图软件的支持下,通过计算机加工处理,
获得数字地形图的方法,其实质是一种全解析机助测图方
法。
《数字化测图技术》
§1.1 数字测图概述
• 航空摄影测量:
•
航空摄影测量是从航摄飞机上对地面进行摄影,根据
数
数据采集字 点位信息测特征信息图数据传输
绘草图
的
基
数据处理
本
地物模型
思
地貌模型
想
屏幕编辑
与
过
绘图文件
程
存盘
地图
《数字化测图技术》
地形数据采集 (硬、软件)
数据处理与成图 (硬、软件)
成果与图形输出 (硬、软件)
数字测图系统的概念框图
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全站仪及其他 大地测量仪器
数字化仪
扫描仪
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数字化测图技术简介
孟凡超
资源工程系地测教研室
《数字化测图技术》
本讲重点、难点
• 重点:
• 数字测图的基本思想 • 数字测图的特点 • 数据采集方式的种类 • 数字测图的作业过程
• 难点:
• 数字测图的基本思想
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§1.1 数字测图概述
• 一、基本概念
地图 数字地图 地面数字测图 航空摄影测量 遥感技术
砖5
(54,20,14)
(60,28,11) (54,28,13)
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§1.2 数字测图的基本方法
• 一、数字测图的基本原理
• 3.数字测图需要解决的问题 • (1)使采集的图形信息和属性信息为计算机识别。 • (2)由计算机按照一定的要求对这些信息进行一
系列的处理。 • (3)将经过处理的数据和文字信息转换成图形,
所获得的航摄相片,测绘摄区地形图。
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§1.1 数字测图概述
• 遥感技术:
•
应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标
的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性
质及其变化的综合性探测技术。
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§1.1 数字测图概述
• 二、数字测图发展过程
• 第一阶段:
• 全站仪采集数据
测点在指定坐标系的三维坐标成果
《数字化测图技术》
§1.1 数字测图概述
• 三、数字测图的特点 • 1. 点位精度高 • 2. 改进了作业模式 • 3. 便于图件的更新 • 4. 增加了地图的表现力 • 5. 方便成果的深加工利用 • 6. 可做为GIS的重要信息源
《数字化测图技术》
§1.2 数字测图的基本方法
数字测图技术简介与实用方法
数字测图技术简介与实用方法随着科技的不断发展,数字测图技术在各个领域的应用越来越广泛。
它可以将实物转化为数字形式,为我们提供便利和信息支持。
本文将对数字测图技术进行简介,并介绍一些实用方法。
一、数字测图技术简介数字测图技术是一种利用现代科技手段将实物或场景进行数字化记录和绘制的方法。
在数字测图的过程中,常见的技术手段包括激光测距、影像测量、全站仪、三维扫描等。
1.激光测距技术激光测距技术是通过测量光线的传播时间或光束的反射来测量距离的方法。
它可以快速准确地获得物体的三维坐标信息,并可在计算机中生成相应的数字模型。
激光测距技术广泛应用于建筑测量、地质勘探、城市规划等领域。
2.影像测量技术影像测量技术利用摄影测量仪等设备对场景进行拍摄,并通过图像处理和测量技术来获取物体的尺寸和三维信息。
该技术具有非接触、高效快速等特点,被广泛应用于地理测绘、土地调查等领域。
3.全站仪技术全站仪是一种综合了测距、测角、数据处理等功能的测量设备。
它可以通过三角测量原理测定点的平面坐标和高程,实现对场地或建筑物的三维测量。
全站仪技术常用于工程测绘、地形测量等领域。
4.三维扫描技术三维扫描技术是利用激光、光栅或电磁波等设备对实物进行扫描,获取真实物体的三维坐标和形状信息。
这种技术可以高精度地获取物体的表面形状,被广泛应用于数字建模、CG制作等领域。
二、数字测图技术的实用方法除了了解数字测图技术的基本原理和分类,我们还需要了解如何使用这些技术来进行实际测绘工作。
1.地形测量数字测图技术在地形测量中发挥着重要作用。
通过激光测距技术可以快速获取地形的高程信息,并利用影像测量技术可以获取地物的分布和形状。
这些数据可以为土地规划、道路设计等提供支持。
2.建筑测量数字测图技术在建筑测量中也有广泛应用。
通过全站仪等设备可以快速获取建筑物的尺寸和平面坐标,而三维扫描技术可以获取建筑物立面和内部结构的三维模型。
这些数据在施工过程中的定位和监测中起到重要作用。
数字化测图
新疆有色金属2012年浅析数字化测图郑建忠(新疆地矿测绘院乌鲁木齐830017)摘要本文首先简述数字化测图概念与数字化测图的特点,同时介绍了国内数字测图系统的工作流程。
关键词数字化测图特点流程1数字化测图概念数字化测图是以计算机为核心,在外连输入输出设备硬件、软件的条件下,通过计算机对地形空间数据进行处理得到数字地图的一种自动化作业过程。
数字化测图又称为计算机成图,主要包括:地面数字测图、地图数字化成图、航测数字测图、计算机地图制图。
在实际工作中,大比例尺数字化测图主要指野外实地测量即地面数字测图,也称野外数字化测图。
1.1数字化测图特点1.1.1与模拟成图对比具有的特点数字化测图的工作过程主要有:数据采集、数据处理、图形编辑和图形输出。
数字化测图不同于模拟法测图,数字化测图具有其自身的特点,下面从数字化测图的内业工作、测量成果及表现形式和质量评价方面进行详细分析。
数字化测图技术内业工作主要依靠计算机通过Virtuozo测图软件、JX4测图软件和CAD及其他编图软件完成数字化测图从测到成图过程,数字化测图工作与模拟法测图方法相比也具有其显著的特点。
⑴成图周期:数字化测图在工作中充分利用现代技术手段,利用测图软件对野外测量采集的数据与地形信息进行处理,提高了内业成图的速度。
模拟法测图的内业工作主要是利用三角尺、圆规等工具,手工对外业绘制的白纸图进行清绘、整饰、拼接,相对数字化测图,处理速度较慢,劳动强度高。
⑵成图规范:数字化测图使用测图软件,结合CAD等编图软件,能够使绘制的地形图的点、线、符号、文字注记等规范美观,符合国家地形图图式规范。
模拟法测图是通过手工绘制地形图的点、线、符号,文字注记,显然线条难以均匀,绘制的符号难以规范。
⑶成图精度:数字化测图是依据外业测量的点位信息和地形的属性信息进行图形的编辑,可以利用软件的功能对量取的几何图形进行精确的绘制,精度上无损失,成图的精度高。
模拟法测图的内业处理,不仅难以做到点、线、符号和文字注记等地形图图面信息的规范化,而且会造成点位精度的损失,降低地形图的质量。
测绘工程中的数字测图技术
测绘工程中的数字测图技术随着科技的不断发展,数字化技术在各行各业的应用越来越广泛,测绘工程也不例外。
数字测图技术在测绘工程中具有重要的作用,它可以有效地解决传统测绘方法中存在的一些问题,同时提高测绘数据的精度和可靠性。
本文将围绕数字测图技术在测绘工程中的应用展开探讨。
一、数字测图技术概述数字测图技术是测绘工程中的一种新型测绘技术,它采用数字化手段获取测绘数据、处理测绘数据和输出测绘成果。
数字测图技术具有高精度、高效率、高自动化等特点,在大量数据处理、快速制图、实时监测等方面有着广泛的应用。
数字测图技术包括数字高程模型(DEM)、数字地图库(DMK)、数字航空摄影测量(DAP)、数字卫星影像测量(DSM)等多种技术体系。
二、数字测图技术在地形测绘中的应用数字高程模型(DEM)是数字测图技术中常用的一种技术手段,它通过数字化的手段获取地形的高程数据,并将其处理成数字化高程模型。
数字化高程模型具有精度高、数据量大等优势,可以用于地形分析、地貌分析等多种应用领域。
例如,在地形测绘中,数字化高程模型可以用于支持机器人测绘、地形分析和水文建模等。
三、数字测图技术在城市规划中的应用数字地图库(DMK)是数字测图技术在城市规划中的一种应用手段,它通过数字化的手段获取城市地理信息和城市基础设施信息,并将其处理成数字地图库。
数字地图库可用于城市规划和城市管理,在城市基础设施建设、城市管理、资源管理和环境监测等多个方面发挥着不可替代的作用。
例如,在城市规划方面,数字地图库可以用于辅助城市规划决策,提高城市规划的效率和精度。
四、数字测图技术在工程测量中的应用数字卫星影像测量(DSM)是数字测图技术在工程测量中的一种手段,它通过卫星影像获取地面数据,并将其处理成数字卫星影像测量数据。
数字卫星影像测量可用于地形测量,如道路设计、管线设计等。
数字卫星影像测量具有范围广、覆盖面大等特点,可以满足大范围、高精度的测量需求,同时可以节约时间和成本。
简述数字化测图
简述数字化测图关键词:数字化测图、内外业一体化数字测图、摄影侧量与遥感数字测图、原图数字化成图。
摘要:采用内外业一体化数字测图、摄影侧量与遥感数字测图、原图数字化成图等测绘技术,获得供地理信息系统(GIS)使用的地形信息数据资源的“4D”产品。
数字化测图的实质是将图形模拟量(地面模型)转换为数字,将模拟量转换为数字的过程就是数据采集。
数据采集后由电子计算机对数据进行处理,得到内容丰富的地形图,并且能够由电子计算机的图形输出设备恢复地形图或各种专题图形。
数字化测图包括内外业一体化数字测图、摄影测量与遥感数字测图、原图数字化成图等。
数字化测图的成果以计算机文件的形式通过磁盘、光盘等存储,将地面信息通过数字信息储存形成数字地图。
数字地图包括数字高程模型(DEM)、数字正射影像(DOM)、数字线划图(DLG)和数字栅格图(DRG)。
一、数字化测图基本原理首先通过航片数据采集、原图数字化、野外地面数据采集生成定位信息和绘图信息(其中野外地面数据采集需要绘制草图);把定位信息和绘图信息进行数据传输、数据处理生成地物模型和地貌模型;通过对地物模型和地貌模型(野外地面数据采集参照绘制的草图)进行屏幕编辑生成绘图文件,对绘图文件进行存盘或输出地形图。
二、数字化测图的方法(一)、摄影测量与遥感数字测图利用航天摇感技术缩短中小比例尺地形图数据的更新周期,如利用卫星正射影像图完成中小比例尺地形图的成图或更新;利用航空遥感技术进行大比例尺航测数字化成图,能大大缩短作业的时间,降低生产成本。
成图方法:采用先内业数字化采集后外业调绘,再由内业数据编辑成图的作业流程,高程注记点采用航内测图高程。
工程流程如下:航空摄影、像控点联测、电算加密、航内测图、外业调绘与补测、数字化建库、成果验收。
航空摄影:1、航摄依据:航摄仪、象幅、焦距、航摄比例尺,地形图范围、测区相对航高、太阳高度角、阴影、飞行方向等项要求。
2、飞行质量的要求:航向重叠、旁向重叠、象片倾斜角、旋偏角、同一航线上相邻象片的航高差,利用GPS定位导航。
测绘技术中的数字化测图方法及操作技巧
测绘技术中的数字化测图方法及操作技巧引言:在现代社会中,测绘技术的应用范围越来越广泛,数字化测图方法逐渐成为测绘领域的重要技术之一。
本文将介绍数字化测图的概念、常见的数字化测图方法和操作技巧。
一、数字化测图的概念数字化测图是指将实地测量得到的数据通过电脑或其他电子设备进行处理与表达的过程。
传统的手绘测图方式存在工作效率低、易于出错等问题,而数字化测图的出现极大地提高了测绘工作的效率和准确性。
二、数字化测图的方法1. 手绘扫描法手绘扫描法是将手绘的图纸通过扫描仪转化为数字图像,然后通过特定软件进行后期处理和编辑。
这种方法适用于手绘比较简单、不需要进行大规模修改的测图任务。
2. 自动化测绘仪法自动化测绘仪是一种可以自动捕捉地面要素并将其转化为数字信息的设备。
它具有高效、精准等特点,能够将实地测量的数据直接转化成数字图像,适用于大规模、复杂的测图任务。
3. 全球导航卫星系统(GNSS)定位法GNSS定位法利用卫星导航系统提供的定位信息对地面空间点进行测量和定位。
通过GNSS测量得到的数据可以直接转化为数字图像,并进行后期编辑。
4. 激光扫描法激光扫描技术是一种先进的数字测绘方法,它利用激光束扫描地面物体,通过测量物体与仪器的距离和角度来获取地面要素的坐标信息。
激光扫描法具有高精度、高效率的特点,被广泛应用于测绘、建筑和城市规划等领域。
三、数字化测图的操作技巧1. 数据准备在进行数字化测图前,需要对实地测量得到的数据进行整理和准备。
这包括对数据的格式、坐标系和精度等进行统一,并进行必要的数据筛选和清理。
2. 数据处理数据处理是数字化测图中的重要环节。
可以利用专业的测绘软件对测量数据进行处理,包括数据配准、纠正和拼接等。
此外,还可以根据需要进行数据的过滤、平滑和插值等操作。
3. 图形编辑在数字化测图过程中,图形的编辑是一项必不可少的工作。
可以利用图形编辑软件对测绘得到的数据进行编辑、修改和更新。
可以添加要素标注、符号和线型等,以及对地图的颜色、填充、图例等进行设计和调整。
数字化测图技术的发展与应用前景探讨
数字化测图技术的发展与应用前景探讨近年来,随着科技的飞速发展,数字化测图技术成为了测绘领域的焦点之一。
数字化测图技术是指利用计算机和相关软件对现实世界的地理空间信息进行采集、处理和分析,从而生成数字地图的一种测绘技术。
这种技术不仅提高了测绘的精确度和效率,而且为各个领域的应用提供了无限可能。
数字化测图技术的发展早在二十世纪八十年代就已经开始。
最初,由于计算机硬件的限制和计算能力不足,数字化测图技术的应用受到了很大的限制。
然而,随着计算机技术的迅猛发展,特别是云计算和大数据技术的兴起,数字化测图技术得以广泛应用。
一方面,数字化测图技术在地理信息系统(GIS)领域有着广泛的应用。
通过数字化测图技术,地理空间信息可以以可视化的形式进行展示和管理,为城市规划、交通管理、环境保护等领域的决策提供了有力支撑。
例如,在城市规划中,数字化测图技术可以准确绘制地图,在建筑规划和交通引导方面发挥重要作用。
另外,数字化测图技术也可以应用于自然资源管理和灾害监测预警等方面,通过对地理空间信息的分析,可以有效地评估潜在的自然灾害风险,提前预警,并采取相应的应对措施。
另一方面,数字化测图技术也在不同行业的应用中发挥着重要作用。
以航空航天为例,数字化测图技术可以高效地生成数字高程模型和三维地图,提供精确的地形信息,为飞行员的导航提供准确的数据支持。
在农业领域,数字化测图技术可以为农民提供土壤质量、水分状况等信息,帮助他们科学合理地安排种植行动。
此外,数字化测图技术在环境保护领域的应用也非常广泛,通过对地理空间信息的收集和分析,可以更好地监测和管理自然资源,减少对环境的破坏。
数字化测图技术的应用前景仍然非常广阔。
随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,数字化测图技术的精确度和效率将会进一步提高。
例如,地球观测卫星的发展将进一步提高数字化测图技术的数据来源和精度,同时,人工智能技术的应用也将大大提高数字化测图技术在数据处理和分析方面的能力。
数字化测绘技术的优势与操作流程
数字化测绘技术的优势与操作流程现代科技的快速发展,为各个行业带来了许多便利与创新。
测绘领域也不例外,数字化测绘技术的出现使得测绘工作更加高效、精确、可靠。
本文将探讨数字化测绘技术的优势以及其操作流程。
一、数字化测绘技术的优势1.高精度:数字化测绘技术利用雷达、卫星导航系统等高精度设备,可以实现对地球表面的准确测量和定位。
相比传统测绘方法,数字化测绘技术测量结果更加精准,误差更小,适用于各种高精度测绘工作。
2.高效性:传统测绘方法需要耗时耗力地进行地面实地测量,而数字化测绘技术可以通过卫星遥感、无人机航拍等方式快速获取大量准确的地理信息数据。
这种高效性大大提高了工作效率,节省了测绘人员的时间和精力。
3.可视化:数字化测绘技术可以将复杂的地理信息数据转化为直观的图像或模型,使得测绘结果更加直观、易于理解。
这种可视化的特点方便了用户对地理信息数据的分析和利用,并且提高了数据传达的效果。
4.可靠性:数字化测绘技术在测绘数据采集、处理和存储过程中具有较高的数据精度和可靠性。
通过数字化存储和备份,测绘数据能够长时间保留且不易丢失,提供了有力的支持和保证。
二、数字化测绘技术的操作流程1.测量规划:在进行数字化测绘工作之前,需要制定详细的测量规划,包括测量范围、采集频率和设备选择等。
针对不同的测绘任务,选择合适的数字化测绘设备和测量方法。
2.数据采集:数字化测绘技术主要依靠遥感技术和卫星定位系统进行数据采集。
通过卫星遥感和无人机航拍获取大范围的地理信息数据,采集传感器等设备获取细致的地物数据,同时记录定位信息。
3.数据处理:数据处理是数字化测绘的核心环节。
首先进行数据预处理,包括数据校正、去噪和配准等。
接下来进行数据点的提取和特征提取,利用算法对数据进行筛选和分类,生成数字地图、数字模型等。
4.数据分析与应用:通过对处理后的数据进行分析和应用,可以获取各种有用的地理信息,如地形分析、地貌演化分析、土地利用变化分析等。
数字化地图测绘技术综述
数字化地图测绘技术综述前言:我国长期以来对工程测量技术的要求不断提升,无论是建筑、交通、水电水利等均建立在大量勘测工作的基础上。
凭借网路技术与计算机技术的成熟,工程测量逐渐实现自动化与实时化,并加速了数字化地图测绘技术的应用,促进其在其他行业的发展。
1、数字化地图测绘技术特点分析数字化地图测绘技术从根本来讲指的是借助机助成图的方式完成工作目标,具备一定的高科技水平,而且发展前景依然相当广阔。
数字化地图测绘技术不仅可以在外业测量过程中实现较高的测量精度,而且使测量结果更加方便地通过先进的测量设备实现地形图与高精度仪器的组合。
数字化地图测绘技术不仅是工程测量发展的必然产物,也是时代进步的重要标志,并体现出精准度高、自动化水平高、信息丰富、信息来源广与图形绘制简单等突出特点。
1.1、高精准度相比传统测绘技术而言,数字化地图测绘技术在测量准确性与精确度方面有明显改善,当图形距离小于300时,误差可以严格控制在3毫米以内。
而且误差控制在整个图形形成过程中实现,可以有效避免以往工程测量中常出现的视距误差、展点误差等,由于有效控制各类精度损失,使误差在可接受范围内,数字化地图测绘技术的精准度优势明显。
1.2、高自动化水平随着计算机理论与控制工程的发展,工程测量对“电”的依赖越来越强烈,数字化地图绘制技术的发展可以节省大量人力物力,借助计算机强大的计算能力与数据处理能力,可以实现全自动的信号识别过程,不仅使地图的精确度大大提升,而且更好地与外形规范相符合。
更重要的是,数字化地图测绘技术可以避免人为因素对工程测量准确性的影响。
1.3、测绘信息内容丰富由于数字化地图测绘技术可以大大提升地理位置等信息的精确度,因此可以更好地保留完整的信息数据,例如可以将大量建筑物细节特征记录下来,完成编码与成图操作,而这庞大的信息只需要通过计算机定义的测图符号存储起来,调用与检索十分方便。
尤其在进行三维空间测绘的过程中,运用数字化测绘技术可以从海量信息中选取相关的连接信息或者定位信息,更完整地展现出地理特征。
数字测图原理与方法
数字测图原理与方法数字测图是一种通过数字化设备对实际物体进行测量和记录的技术,它在地理信息系统、工程测量、地质勘探等领域有着广泛的应用。
数字测图的原理和方法对于提高测绘精度、简化测量流程、提高工作效率具有重要意义。
本文将就数字测图的原理和常用方法进行介绍。
一、数字测图的原理。
数字测图的原理是利用数字化设备对实际物体进行采集和记录,通过对采集到的数据进行处理和分析,最终生成数字化的地图或图像。
数字测图的原理主要包括数据采集、数据处理和数据输出三个环节。
1. 数据采集。
数据采集是数字测图的第一步,主要通过全站仪、GPS定位仪、激光测距仪等设备对实际物体进行测量和采集。
采集到的数据包括坐标、高程、角度等信息,这些数据是数字测图的基础。
2. 数据处理。
数据处理是数字测图的核心环节,主要包括数据编辑、数据配准、数据融合等步骤。
通过对采集到的数据进行处理,可以消除误差、提高精度,最终得到准确的数字化地图或图像。
3. 数据输出。
数据输出是数字测图的最后一步,通过打印、输出文件等方式将处理好的数字化地图或图像呈现出来,以便后续的应用和分析。
二、数字测图的方法。
数字测图的方法包括全站仪测量法、GPS定位法、激光测距法等多种技术手段,下面将对其中几种常用的方法进行介绍。
1. 全站仪测量法。
全站仪是一种综合了测角、测距、测高等功能的测量仪器,通过全站仪对地物进行测量,可以得到高精度的三维坐标信息。
全站仪测量法在工程测量、地质勘探等领域有着广泛的应用。
2. GPS定位法。
GPS定位法是利用全球卫星定位系统对地物进行定位和测量的方法,通过GPS定位仪可以实现对地物位置的快速准确测量,适用于大范围地物的测量和监测。
3. 激光测距法。
激光测距法是利用激光测距仪对地物进行距离测量的方法,通过激光测距仪可以实现对地物距离的快速高精度测量,适用于复杂地形和难以接近的地物测量。
以上介绍了数字测图的原理和常用方法,数字测图技术的不断发展将为各行各业带来更多的便利和可能,希望本文能对数字测图技术的学习和应用有所帮助。
全站仪数字化测图
修改数字地面模型(修改三角网)
一、删除三角形 二、过滤三角形 三、增加三角形 四、三角形内插点 五、删三角形顶点 六、重组三角形 七、删三角网 八、修改结果寸盘 注意:修改了三角网后一定要进行此操作,否则修改无效。
绘制等高线
等高线的整饰 一、注记等高线 二、等高线修剪 三、切除指定二线间等高线 四、切除指定区域内等高线 五、等高线滤波 六、等高线局部替换
命令区要求“输入点”时,可以用鼠标左键在屏幕上直接 单击,为了精确定位,也可以输入实地坐标。
CA
S——加入实体属性
F——图形复制
RR——符号重新生成
H——线型转向
KK——查询坎高
X——多功能复合线
B——自由连接
AA——给实体加地物名
T——注记文字
屏幕右侧菜单“坐标定位 点号定位”
三、展点
主菜单“绘图处理 展 野外测点点号”下拉菜单
四、绘平面图
五、绘制等高线
绘制等高线及编辑步骤: 1、展高程点:主菜单“绘图处
理 展野外测点点号”下拉 菜单 命令区提示:注记高程点距离 (米):直接回车,表示不对 高程点注记进行取舍,全部展 出来。输入距离则表示以该距 离进行取舍。
全站仪采集碎部点的测量方法
外业测绘时,将全站仪安置在测站点(控制点),经定向 后自动地同时测定角度和距离,按极坐标法计算出碎部点的坐 标和高程。 一、测区的划分 二、人员安排 注意:绘图员必须与测站保持良好的通信关系,使草图上的点 号与全站仪内存上的点号一致。 三、碎部点的确定 碎部点的选择应选择地物、地貌的特征点。
面图绘出来。
二)“坐标定位”作业流程
1、定显示区: 步骤与“点号定位”作业流程相同 2、选择坐标定位成图法:选择屏幕右侧菜单区之“坐标
