数字测图发展与展望
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。
测绘技术中的行业发展与趋势展望

测绘技术中的行业发展与趋势展望随着科技的迅猛发展和社会经济全球化的推动,测绘技术作为现代化社会基础设施的核心组成部分,扮演着重要的角色。
测绘技术不仅创造了精准的地理信息,还为各个行业提供了地理空间数据和智能化应用。
本文将从测绘技术在城市规划、农业发展、资源管理和环境保护等领域的应用以及未来的发展趋势等方面进行探讨。
首先,城市规划是测绘技术的重要应用领域之一。
随着城市化的进程和人口的快速增长,城市规划需要有精细化的数据支撑,以保证城市的可持续发展。
测绘技术通过高精度定位、三维建模和遥感技术等手段,为城市规划提供了大量的空间数据。
这些数据可以用于确定城市的用地分布、交通规划、防灾减灾等方面,提高城市的整体规划水平和决策效果。
未来,随着人工智能和大数据分析的发展,测绘技术将为城市规划带来更多突破,实现智慧城市的目标。
其次,测绘技术在农业发展中的作用日益凸显。
农业是国民经济的命脉,而测绘技术的应用为农业生产提供了基础支撑和技术保障。
测绘技术可以通过地理信息系统(GIS)和遥感技术,提供农田的详细信息、土壤质量和水资源分布等数据,实现农业精准化管理。
例如,测绘技术可以帮助农民精确施肥、合理灌溉,提高农田的利用效率和农作物的产量。
同时,测绘技术还能为农业环境监测和防灾减灾提供技术支持,提供重要的决策参考。
未来,随着人工智能和机器学习的发展,测绘技术将在农业领域展现更大的潜力。
资源管理是测绘技术的另一个重要应用领域。
资源的科学管理对于社会的可持续发展至关重要。
测绘技术通过对矿产资源、水资源、森林资源和土地资源等的测量和分析,可以实现对资源的合理规划和高效利用。
例如,在矿产资源管理中,测绘技术可以通过遥感技术和地质勘探来实现对矿产资源的发现和储量估计,以提供决策依据。
在水资源管理中,测绘技术可以通过遥感和无人机等手段,实时监测水体的质量和分布,为水资源的保护和管理提供数据支持。
未来,随着测绘技术的进一步发展和创新,资源管理将变得更加精准和高效。
测绘技术的最新发展与技术创新前景展望与分析

测绘技术的最新发展与技术创新前景展望与分析近年来,随着科技的飞速发展,测绘技术也迎来了新的发展机遇。
测绘技术作为地理信息技术的重要组成部分,在城市规划、地质勘探、环境保护等领域都发挥着重要的作用。
本文将探讨测绘技术的最新发展和技术创新前景。
一、无人机测绘技术的兴起无人机测绘技术的出现,彻底改变了传统的测绘方式。
传统测绘技术需要人工进行地面勘测,周期长且成本高昂。
而无人机测绘技术则能够快速、高效地获取地理信息数据。
无人机搭载的高精度测量设备可实时采集地面数据,无论是地形还是地貌,都能够得到精确的测量结果。
此外,无人机测绘技术还能够应用于各种复杂环境下的测绘任务。
例如,无人机可以快速勘测难以进入的峡谷地带,或者是高海拔地区。
这对于山区土地资源的开发和利用具有重要意义。
在自然灾害发生后,无人机测绘技术也可以迅速获得灾区的详细信息,有助于救援工作的展开。
二、激光测距技术的突破激光测距技术作为测绘技术的重要组成部分,一直以来都受到广泛关注。
随着激光技术的不断突破和创新,激光测距技术在测绘领域也取得了显著进展。
传统的激光测距技术主要基于单点测量,数据采集速度相对较慢。
而近年来,多点激光测距技术的出现改变了这一局面。
多点激光测距技术能够同时获取多个点的测量数据,大大提高了数据采集效率。
这种技术的应用领域非常广泛,包括建筑物测绘、桥梁检查、道路维护等。
此外,激光测距技术还可以实现高精度地形测绘。
通过激光扫描仪,可以获取地面的三维点云数据,从而重建地形模型。
这项技术对于地质勘探和城市规划等领域具有重要的意义。
三、遥感技术在测绘中的应用遥感技术是测绘技术中的重要方向之一,在环境保护、资源管理和自然灾害预警等方面发挥着重要作用。
最新的遥感技术不仅可以获取传统的光学影像数据,还可以获取高光谱数据和雷达数据,从而提供更加全面的地理信息。
高光谱遥感技术可以探测物体的光谱特征,从而实现对不同地物的分类与识别。
这对于环境保护和资源管理具有重要意义。
测绘技术的前沿发展与创新应用展望

测绘技术的前沿发展与创新应用展望近年来,随着科技的迅速发展,测绘技术也得到了长足的进步和创新,为我们的生活带来了诸多便利和改变。
测绘技术的前沿发展不仅对地理信息的采集和分析提供了更精确的数据,同时也为多个领域的应用打开了新的可能性。
本文将探讨测绘技术的前沿发展以及其具体的创新应用展望。
首先,测绘技术中的激光扫描技术是目前的热点之一。
激光扫描技术通过使用激光仪器对目标进行高频率、高密度的扫描,可以快速获取目标的三维形状和表面信息。
这项技术在建筑、城市规划以及文物保护等领域具有广泛的应用前景。
例如,通过激光扫描技术可以对城市建筑物进行快速而准确的测量和识别,从而为城市规划和建设提供更为精确的数据支持。
同时,激光扫描技术还可以用于对文物的保护和修复,通过获取文物的三维模型,可以更好地进行修复和复原。
因此,激光扫描技术的发展将为相关领域的研究和应用带来更多的可能性。
其次,测绘技术中的卫星遥感技术也取得了巨大的进展。
卫星遥感技术通过利用卫星对地面进行观测和监测,可以获取大范围、高分辨率的地理信息数据。
这项技术在环境监测、农业资源管理等领域具有广阔的应用前景。
例如,通过卫星遥感技术可以对土地利用和植被覆盖等进行监测,为农业资源的管理和保护提供有力的支持。
此外,卫星遥感技术还可以用于气候研究、自然灾害预警等方面,有助于提高对自然环境的监测和预测能力。
因此,卫星遥感技术的发展将为环境保护和资源管理等领域的研究和应用带来更多的机遇。
此外,测绘技术还包括了全球卫星导航系统(GNSS)以及无人机技术的创新应用。
全球卫星导航系统通过接收多颗卫星发射的信号来确定接收器的位置和速度,为导航和定位提供了精确的数据。
这项技术在交通运输、航空航海等领域的应用已经得到了广泛的推广。
例如,利用全球卫星导航系统可以实现车辆导航和航行定位,提高交通运输的效率和安全性。
另外,无人机技术则为测绘技术提供了更加灵活和高效的采集手段。
通过搭载测绘设备的无人机可以对地表进行高精度的测量和影像记录,为地理信息的获取和应用提供更多的可能性。
测绘技术的快速发展与趋势展望

测绘技术的快速发展与趋势展望近年来,随着科技的迅猛发展,测绘技术也得到了空前的快速进步。
测绘技术在地理信息、土地规划、资源管理等领域起着重要作用,为人们提供了精准的地理数据和空间信息。
本文将探讨测绘技术的快速发展与未来的趋势展望。
首先,近年来,激光测量技术的快速发展给测绘领域带来了巨大的变革。
激光扫描技术可以快速获得物体表面的三维数据,极大地提高了数据采集效率和准确性。
通过激光测量,可以迅速获取高精度的地形数据、建筑物模型以及其他空间信息。
这种技术的广泛应用使得传统的测绘手段得到了很大程度的取代,大大提高了测绘工作的效率和精度。
其次,无人机技术的快速发展也为测绘技术带来了新的突破。
无人机具有机动灵活、低成本、高效率等特点,可以飞越人力难以到达的区域,进行高空、大范围的测绘工作。
通过载荷装备传感器,无人机可以实现高精度的空中遥感测绘,快速获得地理数据。
此外,无人机还能够实时反馈数据,提高现场测量工作的效率。
随着无人机技术的进一步成熟,其在测绘领域的应用将会越来越广泛。
此外,地理信息系统(GIS)的快速发展和普及也对测绘技术的发展起到了重要的推动作用。
GIS通过将空间数据与属性数据结合,可以进行地理数据的存储、管理、分析和可视化呈现。
通过GIS,可以实现复杂的空间分析、决策支持和规划管理。
同时,随着云计算和大数据技术的兴起,GIS也在不断发展和创新,为测绘技术的应用提供了更多的可能性。
未来,测绘技术发展的趋势将是更加智能化和自动化。
随着人工智能、大数据和云计算等技术的发展,测绘工作将逐渐实现自动化和智能化。
人工智能可以通过算法和模型实现测绘数据的自动解析和处理,进一步提高数据的准确性和效率。
同时,大数据技术可以处理和管理海量的地理数据,为测绘工作提供更多的资源和参考。
此外,云计算技术可以实现数据的共享和协同,促进测绘数据的互通和共享。
综上所述,测绘技术的快速发展与趋势的展望是一个多方面的过程。
激光测量技术、无人机技术和GIS的发展正在推动测绘技术的进步。
测绘技术的发展趋势与未来展望

测绘技术的发展趋势与未来展望随着科技的快速发展和社会进步的驱动,测绘技术作为一门重要的应用科学,正日益得到人们的关注和重视。
这是因为测绘技术在各个领域都发挥着重要作用,无论是建筑工程、地质勘探还是环境保护,都离不开测绘技术的支持和指导。
本文将探讨测绘技术的发展趋势以及未来的展望。
首先,随着卫星定位和导航技术的飞速发展,测绘技术正逐渐实现高精度、高效率、高自动化的目标。
卫星导航系统能够为测绘人员提供高精度的空间定位,使得地理坐标的获取变得更加准确和便捷。
同时,激光雷达技术与三维扫描技术的不断进步,也为测绘成果的采集、处理、分析提供了强有力的支撑。
这些新技术的引入,使得测绘工作的速度和精度大大提高。
其次,测绘技术在智能城市建设中也扮演着重要角色。
智能城市是指利用信息技术和物联网技术,对城市内外的运行环境和基础设施实现智能化管理和优化调度。
而测绘技术作为城市规划和建设的基础,为智能城市的发展提供了必要的数据支持。
利用测绘技术获取城市地理信息,可以为城市规划、交通管理、环境监测等方面提供重要依据。
未来,随着物联网技术的不断发展,测绘技术将进一步发挥其在智能城市建设中的作用。
此外,测绘技术在环境保护和资源管理方面也扮演着重要角色。
随着全球气候变化和自然环境恶化的问题日益突出,测绘技术的应用异常重要。
例如,利用测绘技术可以实时监测和评估大气污染、水体污染等环境问题,为环境保护决策提供科学依据。
此外,测绘技术还可以用于资源管理,例如地质勘探和矿产资源开发,能够高精度地获取地下资源信息,为资源开发的决策提供依据。
未来,测绘技术的发展将朝着更高精度、多源融合和实时性的方向发展。
随着卫星技术、激光雷达技术等的不断突破,测绘精度将得到进一步提升。
同时,通过多源数据的融合,可以更加全面地获取地理信息,为应用需求提供更加准确的数据支持。
此外,随着技术的发展,测绘工作也将实现更高的自动化水平,减少人为操作的干预,提高工作效率。
测绘技术的行业趋势与技术突破分析与展望

测绘技术的行业趋势与技术突破分析与展望测绘技术作为地理信息科学领域的重要组成部分,近年来取得了长足的发展。
本文将从行业趋势和技术突破两个方面,对测绘技术的现状进行分析,并展望行业未来的发展。
一、行业趋势分析1.多源数据融合随着卫星和无人机等技术的不断进步,测绘数据的获取途径越来越多样化。
未来的测绘技术趋势将是多源数据的融合。
通过将不同来源的数据进行融合,可以得到更加准确、全面的地理信息,为城市规划、自然资源管理等领域提供更好的决策支持。
2.高精度定位高精度定位技术在测绘领域得到广泛应用。
全球卫星导航系统、实时运动定位技术等正在不断完善,使得测绘数据的定位精度越来越高。
高精度定位无疑将成为未来测绘技术发展的重要方向,为地理信息科学的研究和应用提供更加准确的基础数据。
3.大数据与人工智能大数据和人工智能技术在各个行业都有广泛应用,测绘技术也不例外。
大数据技术可以帮助处理庞大的测绘数据,提取出有价值的信息;而人工智能技术可以通过对数据的分析和学习,实现对地理信息的智能提取和分析。
未来,大数据与人工智能将更好地融入测绘技术,为地理信息的研究和利用提供更加便捷、高效的手段。
二、技术突破分析1.遥感技术的发展遥感技术作为测绘领域的重要支撑技术,近年来取得了长足的发展。
高分辨率遥感卫星的发射,使得遥感数据的获得变得更加容易和准确。
未来,遥感技术有望实现更高的空间分辨率和频谱分辨率,为地理信息的提取和分析提供更多的细节和信息。
2.激光雷达技术的突破激光雷达技术在近几年的发展中,成为测绘领域的一项重要技术突破。
激光雷达技术可以快速获得高精度的三维地理信息,为城市建设、土地规划等提供了强有力的支持。
未来,激光雷达技术有望实现更小体积、更高精度和更低成本,进一步拓宽其在测绘领域中的应用范围。
3.地理信息系统的创新地理信息系统是测绘技术的重要应用平台,其创新将推动测绘技术的进一步发展。
未来的地理信息系统将更加注重可视化、交互性和智能化,通过不断创新,实现对地理信息的更深入、更全面的理解和应用。
数字摄影测量技术的应用和前景展望

数字摄影测量技术的应用和前景展望摄影测量技术作为地理信息领域的重要分支之一,早期主要以传统摄影测量为主,但随着数字技术的不断进步和应用,数字摄影测量技术逐渐崭露头角,成为摄影测量领域的重要发展方向。
本文将围绕数字摄影测量技术的应用和前景展望展开讨论。
一、数字摄影测量技术的应用1. 地理测绘领域数字摄影测量技术在地理测绘领域的应用非常广泛。
通过无人机或航空摄影,可以获取高分辨率、全景视角的影像数据,能够快速获取大范围地理信息,如地形地貌、土地利用、水系分布等。
同时,基于数字摄影测量技术,可以进行三维建模与空间分析,为城市规划、土地利用规划等提供可靠的数据支持。
2. 建筑与工程领域在建筑与工程领域,数字摄影测量技术有着重要的应用价值。
通过无人机或摄影测量系统获取的高精度影像,可以帮助建筑师和工程师进行建筑物的设计与规划。
同时,数字摄影测量技术还可以用于工程施工过程的监测与管理,实时跟踪工程进展情况,提高施工质量和效率。
3. 文化遗产保护与管理数字摄影测量技术在文化遗产保护与管理方面也有着广阔的应用前景。
通过高清晰度影像的获取和数字三维建模技术的应用,可以实现文物的虚拟重建与保护。
同时,数字传承技术的发展,使得文物的数字档案化和数字化保存成为可能,为文化遗产的传承与研究提供了新的手段和渠道。
二、数字摄影测量技术的前景展望1. 精度的提升随着传感器技术不断进步,数字摄影测量技术的精度将不断提升。
高精度传感器和先进的影像处理算法的应用,将进一步提高摄影测量数据的精度,满足多领域的需求。
尤其是在精确测绘和工程测量中,数字摄影测量技术的发展将更加迅猛。
2. 地理信息与智慧城市数字摄影测量技术与地理信息系统的结合,将为智慧城市的发展提供重要的支持。
通过数字摄影测量技术获取的大规模地理信息数据,可以为智慧城市的规划、交通管理、环境监测等提供准确的数据支持。
数字摄影测量技术所带来的高精度、高分辨率的地理信息数据,将为智慧城市的建设和管理提供更好的数据基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
数字测图发展与展望
一、数字测图技术的发展过程
数字测图首先是由机助地图制图开始的。机助地图制图技术酝酿于20世纪50年代。
1950年第一台能显示简单图形的图形显示器作为美国麻省理工学院旋风1号计算机的
附件问世。50年代末,数控绘图仪首先在美国出现,于此同时出现了第二、第三代电子计
算机,从而促进了机助制图的研究和发展,很快就形成了一种“从图上采集数据进行自动制
图”的系统。1964年第一次在数控绘图仪上绘出了地图。1965-1970年第一批
计算机地图制图系统开始运行,用模拟手工制图的方法绘制了一些地图产品。1970一1
980年,在新技术条件下,对机助制图的理论和应用问题,如地图图形的数字表示和数学
描述、地图资料的数字化和数据处理方法、地图数据库、制图综合和图形输出等方面的问题
进行了深入的研究,许多国家建立了硬软件结合的交互式计算机地图制图系统,进一步推动
了地理信息的发展。80年代进入推广应用阶段,各种类型的地图数据库和地理信息系统相
继建立起来,计算机地图制图,尤其是机助专题地图制图得到了极大的发展和广泛的应用。
70年代末和80年代初自动制图主要包括数字化仪、扫描仪、计算机及显示系统四个部分,
数字化仪数字化成图成为主要的自动成图方法。
20世纪50年代末,航空摄影测量都是使用立体测图仪及机械连动坐标绘图仪,采用
模拟法测图原理,利用航测像对测绘出线划地形图。到60年代就有了解析测图仪,它是由
精密立体坐标仪、电子计算机和数控绘图仪3个主要部分组成,将模拟测图创新为解析测图,
其成果依然是图解地形图。威特(Wild)公司生成的BC2、BC3,OPton公司
生产的P3等解析测图仪,我国也研制和生产了解析测图仪。后来在解析测图仪直接量测并
自动解算测图点坐标的基础上,再键人相关信息,经过人机交互的编辑工作,由计算机处理,
便可生成数字地形图。为了满足数字测图的需要,我国在生产、使用解析测图仪的同时,对
原有模拟立体测图仪和立体坐标量测仪,逐渐地改装成数字测图仪。将量测的模拟信息经编
码器转换为数字信息,由计算机接受并处理,最终输出数字地形图。90年代初,又出现了
全数字摄影测量系统。我国武汉测绘科技大学张祖勋教授主持研制出了具有世界先进水平的
全数字摄影测量系统。全数字摄影测量系统大致作业过程:将影像扫描数字化,利用立体观
测系统观测立体模型(计算机视觉),利用系统提供的一系列进行量测的软件——扫描数据
处理、测量数据管理、数字走向、立体显示、地物采集、自动提取(或交互采集)DTM(数
字地面模型)、自动生成正射影像等软件(其中利用了影像相关技术、核线影像匹配技术)
使量测过程自动化。全数字摄影测量系统在我国迅速推广和普及,目前已基本上取代了解析
摄影测量。
大比例尺地面数字测图是在20世纪70年代轻小型、自动化、多功能的电子速测仪问
世后发展起来的。80年代全站型电子速测仪(电子速测仪十电子记录器,简称全站仪)的
迅猛发展,加速了数字测图的研究与应用。如 80年代后期国际上有较优秀的用全站仪采集、
电子手簿记录、成图的测图系统,国内一些单位也引进了Geocomp软件试用。
我国从1983年开始,北京市测绘院、解放军测绘学院、武汉测绘科技大学和清华大学
等数十个单位相继都开展了数字测图的研究工作。综观国际、国内野外数字测图技术,其发
展的过程大体可分为两个阶段。
1.内外业独立作业阶段。 “在20世纪70年代末到80年代初,数字测图技术尚处于起
步阶段,限于当时全站仪的普及程度和计算机技术的发展水平,数字测图采取内外业独立作
业的模式。先用全站仪实地测定地形数据,并用电子手簿进行记录,同时配合以人工绘制的
草图用来记录点号、点与点之间的相关位置和点与点之间的连接关系,再到室内将测量数据
由电子手簿传输到计算机,并由人工按草图输人和编辑生成图形文件,经计算机进行数据处
理后,生成数字地图,最后由绘图仪绘图输出地形图。在这一时期,由于全站仪的价格昂贵,
应用还很不普及,有些研究单位甚至还采用了由光学经纬仪、测距仪和PC-1500袖珍计算
机作为野外采集数据的设备。野外采集的数据虽可自动记录,但仍模仿手工测图的单点记录
方式,对草图绘制的准确性也有较高要求,同时还须人工输人和编辑图形文件,整体工作量
甚至比手工测图还大,工序也更为复杂和繁琐。尽管如此,但毕竟野外直接测制数字地形图
同时绘制纸质地形图的目标还是达到了,实践也证明了野外数字测图的技术途径是可行的,
由此人们看到了数字测图的美好前景。到了80年代中、后期,随着计算机软硬件技术的发
展,数字测图的软件在性能上得到了明显提高。利用野外数据采集软件,不仅可以对单点点
位进行自动记录,还可记录绘图所需的其他信息,并且一些记录项可由软件自动缺省记录,
使必须由作业人员输人的数据大为减少。电子手簿中的测量数据传输到计算机后,可由计算
机自动生成图形文件,人工绘制草图的必要性和对草图准确性的要求也降低了。另外,为了
在野外及时发现和纠正错测和漏测现象,有些单位还在野外数据采集设备中配置了袖珍绘图
仪,由PC-1500袖珍计算机控制在测站上实时绘制具有一定精度的地形图。应该说,这些
方法和措施使得数字测图技术有了实质性的进展。这一时期具有代表性的内外业独立作业模
式的数字测图软件主要有美国的Geomap、英国的Penmap以及我国北京测绘院研制的大比
例尺机助测图系统(DJHT)和解放军测绘学院研制的数字地形坝量系统等.
2.内外业一体化阶段。 20世纪90年代,便携式计算机的应用逐步得到普及,这给数
字测图技术提供了这一机遇,国内外数字测图技术的研究人员敏锐地抓住了这一机遇,将便
携机及时地应用到数字测图中,形成了由全站仪、便携机和测图软件组成的数字测图系统,
为数字测图内外业一体化创造了条件。内外业一体化的数字测图模式有效地克服了前一阶段
内外业独立作业模式的缺点,实现了现场实时成图,地形要素误测和漏测现象得以有效避免,
从而保证了测量成果的正确性。由于这一数字测图模式在自动成图的基础上,同时也体现了
传统平板仪测图现场成图的特点,人们习惯上也将这种数字测图系统称为电子平板。电子平
板测图软件既有与全站仪通信和数据记录的功能,又在测量方法、数据处理和图形实时编辑
方面有了突破性的进展,完全取代了图板、图纸、铅笔。橡皮、三角板和复比例尺等平板仪
测图绘图工具。高分辨率的显示屏可清晰准确地显示图形,实现了所显即所测。数字测图的
成果质量和作业效率全面超过了传统手工测图,使数字测图技术走向了实用化,数字测图系
统实现了商品化。1993年以后,内外业一体化的数等测图系统相继问世。具有代表性的产
品主要有清华大学的EPSW系统和南方测绘仪器公司CASS系统等。同一时期,英国的
Penmap、瑞士的徕卡、日本的杰科也都推同了类似的数字测图系统,电子平板已成为数字
测图系统发展的主流。
在数字测图系统发展的过程中,日本杰科公司和我国广州开思公司还对野外测图方式
进行了改进,把便携机放在棱镜站,通过在测站与棱镜站之间建立无线数据传输的方法,将
全站仪的测量数据传输到便携机中。这种方法突破了便携机随全站仪放在测站的固有模式,
由作图人员亲自判定所测点的属性和点与点之间的连接关系,大大减少了漏测、错测和漏绘、
错绘的可能性。
二、数字测图技术的展望
数字测图技术的发展主要取决于数据采集和与之相应的数据处理方法的发展。今后数
字测图系统的发展趋势主要体现在以下几个方面:
1.全站仪自动跟踪测量模式。普通的全站仪在进行点位测量时,测站上仍要依靠作业员
来完成寻找目标和照准,随着科学技术的发展,瑞士捷创力(Geotronic)、日本拓普康
(Topocon)等公司推出了自动跟踪全站仪,瑞士徕卡(Leica)公司推出了遥控测量。利用
自动跟踪全站仪,可以实现测站的无人操作,测量的数据由测站自动无线传输到位于棱镜站
的便携机中,这样就可减少野外数字测图人员的数量。从理论上讲,按照这种全站仪自动跟
踪测量方法,可以实现单人数字测图。尽管目前这种仪器价格昂贵,还仅适用于特定的应用
场合,但随着科学技术的不断发展,它必将在数字测图中得到广泛应用。
测量模式。利用全站仪来进行点位测量必须要求测站和待测点之间通视从这个意义上
讲在测量方式上与传统方法并没有本质区别,这在很大程度上影响了野外数据采集的作业效
率。随着GPS技术的发展,利用RTK实时动态定位技术能够实时提供待测点的三维坐标,
在测程几十公里以内可达厘米级的测量精度。目前,高精度、轻小型的GPS接收机,将对
野外数字测图系统的发展起到积极的推动作用。可以预见,利用GPS作为数据采集手段的
数字测图系统将会得到进一步发展,并以其较高的作业效率受到广大用户的青睐。
3.野外数字摄影测量模式。利用全站仪进行数据采集时,每次只能测定一个点,而利用
摄影测量的方法则可同时测定多个点,这是摄影测量方法的最大优点。随着技术的进步,充
分利用野外测量的灵活性和摄影测量快速高效特点的测量方式成为野外测图的又一发展趋
势。
4.三维激光扫描测量模式。三维激光扫描技术又被称为实景复制技术,是测绘领域继
GPS技术之后的又一次技术革命。它是通过高速激光扫描测量的方法,大面积、高分辨率地
快速获取被测对象表面的三维坐标数据,突破了传统的单点测量方法,由于其具有实时动态
高效率、高密度、高精度,自动化等特性,可以快速、大量的采集空间点位信息,为快速建
立物体的三维影像模型提供了一种全新的技术手段。
总之,野外数字测图系统未来的发展主要在改进野外数据采集手段方面,从而不断提
高野外数字测图的作业效率。