数字化测绘技术的发展与应用

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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

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。

数字测绘技术的发展趋势

数字测绘技术的发展趋势

数字测绘技术的发展趋势近年来,随着数字化时代的到来,数字测绘技术逐渐崭露头角,并在各个领域得到广泛应用。

数字测绘技术不仅可以高效地获取地理空间信息,还能够为城市规划、工程建设、自然资源管理等方面提供强有力的支持。

本文将探讨数字测绘技术的发展趋势,并分析其对于未来的潜在影响。

一、三维测绘技术的广泛应用随着数字测绘技术的发展,三维测绘技术在城市规划、建筑设计、文化遗产保护等领域中得到了广泛应用。

传统的二维测绘技术难以准确表达真实空间,而三维测绘技术可以精确还原地理环境,为相关领域的决策提供更充分的依据。

例如,在城市规划中,三维地理信息系统可以模拟城市未来的发展情况,优化城市布局,并有效预测可能出现的问题。

二、遥感技术与测绘的深度融合遥感技术作为数字测绘的重要组成部分,具有获取大范围地理信息的优势。

随着遥感技术设备的不断更新和升级,其分辨率和准确性得到了明显提升。

未来,数字测绘技术将进一步与遥感技术深度融合,通过遥感数据获取地理信息,再利用数字测绘技术进行信息处理和分析,为各行各业提供更为精细和全面的地理空间数据。

三、人工智能在数字测绘中的应用人工智能作为当前科技领域的热点之一,也逐渐应用于数字测绘技术中。

在传统测绘中,大量的数据需要进行处理和分析,而人工智能可以通过机器学习和模式识别等技术,快速处理海量数据,提取有意义的信息。

例如,利用人工智能算法可以自动识别城市中的建筑物、道路等要素,省去了传统人工绘制的繁琐过程。

四、数字测绘技术在交通领域中的应用数字测绘技术在交通领域中也有着广泛的应用前景。

通过数字测绘技术,可以准确获取道路网络、交通流量等信息,为城市交通规划、交通管理提供决策依据。

同时,数字测绘技术还可以应用于自动驾驶、智能交通系统等领域,为交通运输带来更高的效率和安全性。

五、数字测绘技术的挑战和未来发展尽管数字测绘技术在各个领域中展现出了巨大的潜力,但也面临着一些挑战。

首先,数字测绘技术需要准确获取地理空间信息,对设备和技术的精度要求较高。

数字化测绘技术在地籍测绘中的应用

数字化测绘技术在地籍测绘中的应用

数字化测绘技术在地籍测绘中的应用随着科技的不断进步和发展,数字化测绘技术在地籍测绘中的应用也越来越广泛。

数字化测绘技术是利用计算机、遥感、全球定位系统(GPS)等现代技术手段,对地表进行精确测量和数据记录的一种测绘技术。

它不仅可以提高地籍测绘的效率和精度,还可以提供更多相应的数据信息,成为地籍测绘的重要工具。

1. 高精度的测量和定位数字化测绘技术可以通过全球定位系统(GPS)等先进的定位技术,实现对地表特定点的高精度定位。

这对于地籍测绘非常重要,因为地籍测绘需要对土地性质、边界、面积等进行精确测量和记录。

通过数字化测绘技术,可以更准确地获取土地边界的位置,从而保证测绘结果的准确性和可靠性。

2. 数据的全面记录和存储数字化测绘技术可以将测绘所得的数据以数字化的形式进行记录和存储,这样不仅可以减少测绘过程中的人为误差,还可以节省大量的人力和时间。

数字化的数据可以更好地进行整合和管理,使得地籍测绘的结果更加全面和系统化。

数字化的数据还可以方便地进行传输和共享,为地籍测绘提供更多应用的可能性。

3. 三维模型的建立和分析数字化测绘技术可以通过激光雷达、立体像片等手段进行地表的高精度测量和图像获取,从而建立地表的三维模型。

这对于地籍测绘来说非常重要,因为三维模型可以更直观地展现地块的地貌特征和地形情况,有助于对土地利用、规划和开发进行深入的分析和研究。

三维模型还可以为城市规划、自然资源管理等提供更多的参考信息。

4. 空间分析和决策支持数字化测绘技术可以通过地理信息系统(GIS)等手段,对测绘数据进行空间分析和整合,从而为地籍测绘提供决策支持。

通过空间分析,可以更好地了解土地的空间分布情况,对土地的开发利用提供科学的依据。

数字化测绘技术还可以为政府部门和企业提供土地管理、规划和监测等方面的支持,有助于土地资源的合理利用和保护。

1. 提高工作效率数字化测绘技术可以通过自动化的测绘手段和工具,大大缩短测绘的时间,并提高测绘的精度和效率。

数字化测绘技术的发展与应用

数字化测绘技术的发展与应用

数字化测绘技术的发展与应用近年来,随着科技的不断发展和创新,数字化测绘技术在各个领域得到了广泛的应用和推广。

数字化测绘技术以高精度、高效率和多样化的特点,逐渐取代了传统的测绘方式,为各行业带来了巨大的发展机遇。

首先,数字化测绘技术在城市规划与建设中发挥了重要作用。

城市的规划与建设需要准确的地理信息,以便于合理布局和资源管理。

传统的测绘方式需要大量的人力和物力投入,并且数据处理相对繁琐。

而数字化测绘技术通过激光扫描技术和卫星遥感技术,可以实现对城市地理信息的高效获取和处理。

数字化测绘技术可以快速获取准确的地形地貌数据,为城市规划提供了重要的依据。

同时,数字化测绘技术还可以实时监测城市的土地使用变化、建筑物的变化和环境污染情况,为城市的可持续发展提供了重要支持。

其次,数字化测绘技术在资源勘探与管理中发挥了重要作用。

资源勘探和管理需要准确的地理空间信息,以确定资源的分布、储量和开采方式。

数字化测绘技术通过高精度的地图数据和三维模型,可以对地下资源进行详细的调查和分析。

例如,在石油勘探中,数字化测绘技术可以帮助勘探人员确定油田的位置和储量,为钻井和生产提供重要依据。

在矿产资源勘探中,数字化测绘技术可以通过地质剖面和立体模拟,确定矿床的位置和分布规律。

数字化测绘技术通过提高资源勘探效率和准确性,为资源管理提供了更好的支持。

此外,数字化测绘技术在农业生产中也有广泛的应用。

农业生产需要准确的地理信息,以便于合理安排耕作计划、灌溉和施肥。

数字化测绘技术通过卫星遥感和地理信息系统,可以对农田的土壤质量、植被状况和水分分布进行准确的监测和分析。

通过数字化测绘技术,农民可以根据地块的特点制定种植方案,提高农作物的产量和质量。

同时,数字化测绘技术还可以实时监测农田的病虫害情况,及时采取相应的防治措施,提高农业生产的效益和可持续发展。

最后,数字化测绘技术在灾害预警与应急救援中发挥了重要作用。

灾害预警和应急救援需要准确的地理信息,以便于及时采取有效措施进行防灾减灾和救援。

数字化测绘技术的发展与应用

数字化测绘技术的发展与应用

数字化测绘技术的发展与应用近年来,随着科学技术的不断进步和社会的发展,数字化测绘技术在各个领域中得到了广泛的应用。

本文将探讨数字化测绘技术的发展过程、应用场景以及对社会发展产生的积极影响。

数字化测绘技术是指利用数字设备和计算机软件处理地理空间数据并生成相应的产品和信息的技术。

从传统的纸质测绘到数字测绘,数字化测绘技术的发展给测绘行业带来了革命性的变化。

以往,测绘需要专业人员手工完成,工作耗时耗力,而现在,借助数字化测绘技术,测绘工作效率大幅提高。

数字化测绘技术的应用场景非常广泛,包括但不限于地图制作、环境监测、城市规划、资源管理等。

在地图制作方面,数字化测绘技术可以实现高精度、高分辨率的地图生成,为导航、交通规划等提供有效支持。

在环境监测方面,数字化测绘技术可以对污染源、植被变化等进行实时监测,提供数据支持,为环保工作提供科学依据。

在城市规划方面,数字化测绘技术可以为城市规划师提供详细的地理信息,辅助规划过程,使城市规划更加科学、合理。

在资源管理方面,数字化测绘技术可以对土地资源、水资源等进行准确监测和评估,为资源配置提供参考。

数字化测绘技术的发展对于社会发展产生了积极的影响。

首先,数字化测绘技术大大提高了测绘工作的效率和准确性。

传统的测绘工作需要大量的人力和时间,而数字化测绘技术的应用使得测绘工作可以更加自动化和快速化,从而为其他行业的发展提供了更好的条件。

其次,数字化测绘技术的应用推动了传统测绘行业向现代化、智能化的转型。

数字设备和计算机软件的应用使得测绘工作更加规范化和标准化,并且可以实现对地理空间数据的多维度处理和分析,为决策提供更加准确、全面的数据支持。

最后,数字化测绘技术的发展也推动了相关行业的发展。

数字化测绘技术的应用需要一定的硬件设备和软件支持,因此推动了相关行业(如地理信息系统、计算机视觉等)的发展,形成了相应的产业链。

然而,数字化测绘技术的应用也面临一些挑战与问题。

首先,数字化测绘技术的高昂成本限制了其在一些基层单位和小型企业中的应用。

数字化测绘技术的发展与应用

数字化测绘技术的发展与应用
成为 卫星地 形测 绘的重 要数据 源 。航 空数 字影像 地形测 绘 系统是 多光谱 / 全
功 能 的不断 完善 。并 随着全 站仪 无 反射镜 测量 技术 的进 一步 发展 , 精度 达到 测 量标准要 求, 么, 那 测量 工作就 只需携 带一 台新 型全站仪 和一个三 脚架, 操 而
作 员也只 需一 人 。 随着科 技 的进一 步发展 , 比例尺 测 图系统将 没有全 站仪和 大 三 脚架, 是在操 作员 的工 作帽上 安装 G S 只 P 接收 器 以及 激光发 射和 接收器 , 用 于测 距和测 角, 眼前 配备 小巧的照准 镜, 中拿着 带握柄 的掌上 电脑 处理数据 、 手 显 示图 形, 上 带着 的无 线数据 传输 器则 可 以将测 得 的数据 实 时传 回测 量 中 腰
的干涉 图像 对, 最大 限度 地提 高数据 的利用 率 。P nA SI SR一般 需要 2 到 3m O 0
左右 的干涉 图像 , 其监 测精 度可 以达 到毫米 级 。 点 是可 以长时 间对 一个 地区 特 进行地 面沉 降的监测, 并且测 量的精度 非常高, 缺点 是数据处理特 别复杂 , 主要
用 于城 市 的高精度 地形 测绘 、 面沉 降, 场等 大建筑 物 的沉降监 测 、 矿区 地 机 采
的地表 沉 陷。
4测图 系统 的集 成是 未来 发展 的必 然趋 势 随着 测量 仪器 向一机 多能和 自动化 方向发 展, 外业 采集数 据时, 在 借鉴 电 子平 板测 量 系统 产 生 了全 站仪 自动 跟 踪测 量模 式 。测 站为 自动 跟踪 式 全站 仪, 站无人 操 作, 测 在镜 站遥 控 开机测 量, 站仪 自动 跟踪,自动照 准,自动记 全 录, 时获 取观 测成 果, 自动跟踪 测量 模式更 趋于 现实 。未 来的测 图软件 和 及 使 软件运行 平台 的集 成度将大 大提 高, 用户只要 将外业 采集 的数 据传输到 自动测 图软件 中, 根据 自身 需要 就可 制成 出符 合意 愿的地 图来 。和 全站 仪相 结合 的 新 型全站 仪 已被用 于多种测 量工作 , 掌上 电脑 和全站 仪的结合 或者全站 现代 测量 仪器 ( 仪 、卫星定 位系 统等) 全站 进行 实 地数据 全解析 采集 得出坐 标, 经计 算机处 理得 出 电子 地 图的测绘 方法, 以计 是 算机 、卫星定 位 系统 、光 电测距 等高 新技 术为基 础发 展起 来 的高 新技术 , 它 改变 了过去 白纸 成 图的作业 模式 , 以精确 、高 效的特 点适 应 了信 息时代 、数 字 时代 的要求

测绘技术中的数字化测绘方法与应用案例

测绘技术中的数字化测绘方法与应用案例

测绘技术中的数字化测绘方法与应用案例测绘技术一直以来都在不断发展和提升,其中数字化测绘方法的出现和应用为测绘领域带来了革命性的改变。

数字化测绘是指利用计算机及其软硬件技术对测绘原始数据进行处理、存储、显示和分析的一种测绘方法。

本文将介绍数字化测绘的基本概念、常用方法以及一些应用案例。

1. 数字化测绘的基本概念数字化测绘是将传统测绘方法与计算机科学相结合的一种测绘方式。

它通过将地表或地下物体的形状、坐标、属性等信息数字化,并存储在计算机的存储介质中,实现对地理信息的分析、处理、显示和管理。

相较于传统的测绘方法,数字化测绘具有数据准确、处理效率高、结果可视化等优势。

2. 数字化测绘的常用方法(1)全站仪测量法:全站仪是将测角、测距、测高等功能集于一身的高精度测量仪器。

通过使用全站仪,测绘人员可以快速获得地物的坐标、高程和方位信息,并将这些数据直接传输到计算机中进行处理和分析。

(2)摄影测量法:摄影测量法是通过摄影测量设备对地物进行拍摄,并通过解算航空三角定位和摄影测量技术,从而获得地物的位置和形状信息。

这种方法适用于大范围区域的测绘,例如城市规划、土地利用等领域。

(3)激光扫描测量法:激光扫描仪是一种能够自动扫描并测量地物表面形态的仪器。

它通过钟摆式或旋转式的扫描方式,将地物的点云数据采集下来,然后利用三维建模技术,得到地物的三维坐标信息。

激光扫描测量法适用于复杂地形或地下结构的测绘,例如山区地形、建筑物立面等。

3. 数字化测绘的应用案例(1)城市规划和土地利用:数字化测绘技术在城市规划和土地利用方面发挥着重要作用。

通过数字化测绘,可以快速获取城市的地形、土地利用情况以及人口分布等信息,从而为城市规划和土地利用的决策提供科学依据。

(2)管线和地下设施管理:在城市建设中,管线和地下设施的管理及维护至关重要。

数字化测绘技术可以通过激光扫描测量法快速获取地下管线和设施的位置和形状信息,帮助管理部门更好地规划和维护这些设施,减少因施工、维护等原因引发的事故和问题。

现代数字化测绘新技术及其在工程测量中的应用

现代数字化测绘新技术及其在工程测量中的应用

现代数字化测绘新技术及其在工程测量中的应用摘要:随着城市化进程的加速和工程规模的扩大,传统测量方法面临诸多挑战,如耗时、精度不足等。

数字化测绘技术利用先进的测量设备和软件工具,将传统的测量方法与数字化信息处理相结合,以高效、精确、可视化的方式获取和处理测量数据,成为解决这些问题的关键途径。

基于此,文章主要分析了数字化测绘新技术在工程测量中的应用。

关键词:数字化测绘新技术;工程测量;应用1数字化测绘技术在工程测量中的应用优势1.1测量精确度高数字化测绘技术采用高精度的仪器设备和先进的测量算法,能实现自动化测量过程。

相较于传统的手工测量方法,数字化测绘技术可大幅提高测量效率和准确性,减少人为误差,且能快速获取大量的测量数据。

数字化测绘技术还可实时监测和校正仪器的偏差,确保测量结果的准确性。

例如,在全站仪测量过程中,系统会自动检测仪器的水平和垂直误差,并进行实时校正,从而提高测量的精度。

1.2数据存储便利数字化测绘技术将测量结果以数字形式进行存储,将数据保存在电脑硬盘、云端等介质上,与传统纸质形式相比,数字化数据存储更加方便、安全和可靠。

通过合理的数据管理和备份,可防止数据遗失,同时便于快速查找和使用。

数字化测绘技术使用数据库管理系统对测量数据进行组织、存储和检索,通过专门的测量数据库,按照项目、时间、地点等多个维度对数据进行分类和管理,使数据的存储和查找更加高效和便捷。

在完成数据存储工作后,信息的提取与运用直接在计算机系统中搜索关键词就可以实现,若提取信息时发现数据错误,可以利用计算机设备进行调整修正。

不管是数据的存储、调取,还是编辑修改均十分便利,也为后续工作的开展提供帮助。

1.3自动化水平高建筑工程测量中应用数字化测绘技术,主要是以计算机为基础,具有非常高的测绘效率和较高的自动化应用水平。

因此利用计算机能够科学合理地运用软件信息技术,以此实现对工程测量数据精准合理的分析,在工程建设测绘技术中,由于不同地区的地质环境特点各不相同,所以将计算机作为载体应用数字化测绘技术,可使测绘底图自动匹配相对应的符号和颜色,有助于提高建筑工程制图的准确程度。

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数字化测绘技术的发展与应用Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT数字化测量技术的发展与应用王欣【摘要】目前,测量技术已成为获取现势空间数据的重要手段,本文阐述了测量技术的现状,并介绍了在矿山测量、湿地、水利工程和精准农业四个方面的应用。

【关键词】测绘技术;GPS;GIS数字化测量技术是伴随着计算机、网络技术的发展及测量仪器的智能化而兴起的一门新兴的测量技术。

数字中国、数字城市等概念的提出以及相关数字化工程的启动,特别是全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、摄影测量与遥感(RS)以及数字化测量和地面测量先进技术的发展,使工程测量的手段和方法产生了深刻的变化。

工程测量的服务领域也相应进一步延伸,而且正朝着测量数据采集和处理的自动化、实时化和数字化方向发展。

一、数字化测量技术的发展概况(一) GPS的发展全球定位系统(GPS)是美国从20世纪70年代开始研制,于1994年全面建成的利用导航卫星进行测时和测距,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。

随着全球定位系统的不断改进,硬、软件的不断完善,GPS的应用领域正在不断地开拓,目前,各种类型的GPS接收机体积越来越小,重量越来越轻,便于野外观测。

GPS已遍及国民各种部门,并开始逐步深入人们的日常生活。

GPS作为一项引起传统测绘观念重大变革的技术,已经成为大地测量的主要技术手段,也是最具潜力的全能型技术。

GPS定位技术与常规地面测量定位相比,除具有对测站选择更灵活、更适应不利条件、全天候连续作业外。

还具有比任何地面常规技术供数量更多、精度更高的数据信息。

(二) 遥感技术的发展遥感包括卫星遥感和航空遥感,航空遥感作为地形图测量的重要手段已在实践中得到了广泛的应用,卫星遥感用于测图也正在研究之中并取得一些意义重大的成果,基于遥感资料建立数字地面模型进而应用于测绘工作已获得了较多的应用。

自20世纪初菜特兄弟发明人类上第一架飞机起,航空遥感就开始了它在军事上的应用,从1972年第一颗地球资源卫星发射升空以来,美国、法国、俄罗斯、欧空局、日本、印度、等国家都相继发射了众多对地观测卫星。

遥感信息获取技术已从可见光发展到红外、微波:从单波段发展到多波段、多角度、多极化;从空间维扩展到时空维;从低分辨率发展到高分辨率甚至超高分辨率。

遥感平台有地球同步轨道卫星、太阳同步卫星、太空飞船、航天飞机、探空火箭,并且还有高、中、低空飞机、升空气球和无人飞机等:传感器有框幅式光学相机,缝隙、全景相机、光机扫描仪、光电扫描仪、CCD线阵、面阵扫描仪、微波散射计、雷达测高仪、激光扫描仪和合成孔径雷达等,它们几乎覆盖了可透过大气窗口的所有电磁波段。

(三) GIS的发展地理信息系统作为多个学科、多种技术交叉融合的产物,至今只有40多年的历史。

地理信息系统起源于20世纪60年代加拿大和美国学者的在土地和方面的地理信息研究。

1998年1月31日美国前副总统戈尔在加利福尼亚中心的一次讲演,在该讲演中戈尔正式提出数字地球的概念。

地理信息系统作为对空间地理分布有关的数据进行采集、处理、管理、分析的机技术系统,其发展和应用对测绘科学的发展意义重大,是现代测绘技术的重大技术支撑。

二、数字化测量技术的优点1.它可以通过计算机的模拟,在屏幕上直观生动地(分层)反映出地形、地貌特征以及地籍要素,而且一目了然,基本上改变和弥补了传统产品线条、符号和数字、文字等综合包罗,非具一定专业知识才能读懂的缺陷。

2.数字化测量产品在使用、维护和更新上具有方便快捷的特性,能够随时保持产品信息的现势性,可以随时补充修改,随时出新图提供使用。

3.根据不同用户的需要,可以对产品的各种要素进行数据再加工,得到不同用途的图件,而且还可以随意对图形进行拼接、缩放,用途更广泛。

4.利用数字化(地形、地籍) 测量成果,作为底图,可在计算机上进行各种规划与设计(如土地资源开发规划和城市道路网的设计等),可方便地进行许多方案的设计与比较,对各种要素的统计、汇总、叠加、分析也方便、准确。

在计算机的帮助下,大大提高了测绘生产作业的自动化、科学化、规范化程度,数字化测绘产品的应用水平也将达到新的高度。

除此以外,在其他方面还显示出很多优越性,但从以上几点足以可见数字化(地形、地籍)测绘很符合现代社会信息的要求,是现代测绘的发展方向。

因而,以前以传统测绘为主的专业测绘单位,现在是以发展数字化测绘技术作为发展的目标与方向。

三、数字化测量中作业模式的选择问题数字化测量设备是全站仪加电子手簿或电子平板,作业分为编码方法和无码方法。

编码方法在记录测量数据时必须按碎部点的类型及相互间几何关系输入特征编码,作业员不仅要熟记编码,为正确输入编码,测站与棱镜间还需要较多有关测点的信息交流,因此作业速度慢。

尤其当地形复杂、通视困难、对一个地物的测量是不连续的,甚至要经过几个测站的观测才能完成时,作业难度大,出错机会多。

无码作业则不需输入任何编码,代之以绘制草图记录所测点位及相邻关系。

测站与棱镜间联络较少,测站照准目标操作电子手簿驱动全站仪测取数据后,只需向棱镜处作业员报告碎部点号而已。

具有平板测图知识的作业员随棱镜现场绘制草图,轻松且不易出错。

测图工作实际上主要在棱镜处进行,测站观测速度很快,一台全站仪可观测2~3个棱镜,相当2~3个图板的平板测图。

所以无码作业方法更容易为测量人员所接受。

数字化测绘记录设备过去以电子手簿为主,但目前有关电子平板的介绍、报道较多。

所谓内外业一体化的作业方法,即利用电子平板(便携机)在野外实现碎部点展绘成图被描绘成最先进的方法。

但实际上若电子平板与全站仪联机则由于通视不一定好,加之数字化测图测程较远,绘图员在电子平板上编辑绘图很困难。

若靠远距离观察辅之以镜站作业员的描述来绘图,则不仅对电子平板绘图员的技术、经验要求较高,且既慢又容易出错。

就这一点而言,类似传统的平板测图的作业方法,不同之处仅在于不需展点、计算机编辑代替手工绘图而已。

为解决这一问题,市场上推出了遥控电子平板。

虽然采用遥控平板可使绘图员随棱镜现场绘图,但设备投资远高于电子手簿。

野外作业速度也低于电子手簿加草图方法。

实际上是付出高昂的代价以外业时间换取内业时间。

若考虑到野外作业条件艰苦,作业人员的愿望恰恰相反;即宁愿用内业时间换取外业时间。

加之电子平板还有恶劣条件下可靠性差,携带不如电子手簿方便的缺点。

所以大多数情况下,尤其是复杂地区,电子手簿加草图方法仍是最适合的作业方法。

四、数字化测量技术的应用数字化测量技术作为一门新的信息科学在经济和社会可持续发展的诸多领域正发挥着愈来愈大的作用。

在这里主要介绍现代测绘技术在地籍测量、矿山测量方面、湿地方面、水利工程方面和精准农业方面的应用情况。

(一)、数字化测量技术在地籍测量中的应用1.数字测图的主要内容原图数字化当一个地区需要用到数字地形图而一时因经费困难或受到时间等原因的限制时,该方法是最适宜的。

它能够充分利用现有的地形图,仅需配备计算机、数字化仪或扫描仪、绘图仪再配以数字化软件就可以开展工作,并且可以在很短的时间内获得数字化成果。

它的工作方法有两种:手扶跟踪数字化及扫描矢量化,其中后一种的精度、效率更高。

但是,利用该方法所获得的数字地图其精度因受原图精度的影响,加上数字化过程中所产生的各种误差,因而它的精度要比原图的精度差。

而且它所反映的只是白纸成图时地表上各种地物地貌,现时性不是很好。

所以它仅能作为一种应急措施而非长久之计。

为了充分利用该法得到数字地图,可通过修测、补测等方法,实测一部分地物点的精确坐标,再用这些点的坐标代替原来的坐标,通过调整,可在一定程度上提高原图的精度。

而随着地图的不断更新,实测坐标的增加,地图的精度也就会相应地得到提高。

地面数字测图在没有合乎要求的大比例尺地图的地区,可直接采用地面数字测图的方法,该方法也称为内外业一体化数字测图,是我国目前各测绘单位用得最多的数字测图方法。

采用该方法所得到的数字地图的特点是精度高,只要采取一定的措施,重要地物相对于邻近控制点的精度控制在5cm内是可以做到的。

航测数字成图当一个地区(或测区)很大时,可以利用航空摄影机在空中摄取地面的影像,通过外业判读,在内业建立地面的模型,通过计算机用绘图软件在模型上量测,直接获得数字地形图。

随着测绘技术的发展,数字摄影测量已在我国部分地区取得成功,不久将会得到推广。

它是通过在空中利用数字摄影机所获得的数字影像,内业通过专门的航测软件,在计算机上对数字影像进行像对匹配,建立地面的数字模型,再通过专用的软件来获得数字地图。

可以说,这将是今后数字测图的一个重要发展方向。

该方法的特点是可将大量的外业测量工作移到室内完成,它具有成图速度快、精度高而均匀、成本低,不受气候及季节的限制等优点,特别适合于城市及大测区的大面积成图。

2. 数字测图在地籍测量中的应用随着国家小城镇建设步伐的加快,城镇地籍测量工作在全国范围内展开,各地对地籍图的需求将急剧膨胀。

地籍测量的目的是为了全面澄清城镇土地的属性、位置、面积、用途、经济价值及相互之间的关系,为建立全国土地管理信息系统奠定基础。

随着高新测绘技术的开发和应用,数字化测绘技术的应用得到迅速发展。

较之传统的大(小)平板仪(地形、地籍)测绘技术,数字化测绘可以让测绘产品更加多样化,技术含量和应用水平更高,产品的使用与维护更加方便、快捷、直观,与传统的测绘产品(地形、地籍图件)相比,数字化测绘产品具有明显的优越性。

作业流程的科学化是数字测量的关键所在,结合测区已有的资料,以有关规程、规范为依据,设计作业流程,数字地籍测量的作业流程见下图:3. 数字测绘在数字地球中的应用简言之,数字地球就是把经济和社会发展方方面面的信息,加载于一个统一的地理坐标框架中按数字的形式存贮于计算机,任何机构或个人均可通过网络通讯技术,足不出户便获取所需的信息做到“秀才不出门,全知天下事”。

数字地球是一个十分庞大的系统工程,技术复杂,涉及部门多,没有任何一个部门或团体能单独承担,它需要地球科学、信息科学、空间技术和众多应用部门的配合。

测绘作为地学和信息学的重要组成部分,在国家空间数据基础设施建设中具有不可替代的地位,空间基础信息的获取、处理,向信息高速公路提供内容丰富、形式多样的信息货物等工作已历史地落在测绘工作者肩上。

可以说,数字地球始于测绘。

我国测绘部门从20世纪八十年代初期开始,对传统测绘技术进行了大规模的数字化改造。

传统的光学定位技术已被光电技术、GPS技术所取代,传统的白纸测图已被数字测图和地理信息系统所取代,以地面测量为主向以卫星定位(GPS)、卫星遥感(RS)测绘等高技术为主的对地观测方面转变,被动的静态测量向动态的实时测量方面转变"测绘部门在数字地球基础框架建设方面做了大量工作,主要包括:建立了全国A级、B 级GPS网;完成了全国1:100万、1:25万基础地理数据库和数据服务设施;建立了国情和省情综合地理信息系统;研制成功了从遥感立体影像自动建立数字地面模型的数字摄影测量系统;研制成功了数字高程模型(DEM)、数字正射影像(DOM)、数字线划图(DLG)、数字栅格图(DRG)等“4D”产品生产线。

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