地籍测绘的精度要求及测量模式探析
现代地籍测绘技术的测量模式及技术优化措施

现代地籍测绘技术的测量模式及技术优化措施随着现代测绘技术的不断发展,地籍测绘技术也得到了日益完善和优化。
本文将主要介绍现代地籍测绘技术的测量模式以及技术优化措施。
一、测量模式1.全站仪模式全站仪是一种比较先进的测量仪器,使用全站仪测量可以提高精度和效率,常用于地块界线的测量。
在全站仪模式下,先实施三角测量,即测量已知点与射线的夹角和两点距离。
然后再用全站仪测量未知点与已知点之间的距离和夹角,通过三角函数计算未知点的坐标。
2.差分GPS模式差分GPS分为基准站和移动站两种,基准站定位精度高,移动站测量时对基准站进行校正可以提高测量精度。
差分GPS可以实现快速高效地测量大面积地块,并能够自动计算地块面积和坐标。
在实际应用中,需要注意天气因素和信号遮挡问题等因素对测量精度造成的影响。
3.无线电子测距仪模式无线电子测距仪是一种常用的现代化测距工具,可用于测量地块边界或地块内部分布点的坐标。
该测量模式主要利用激光或超声波技术进行测量,精度相对较高。
使用时需要注意设备的放置位置和测量的坐标系。
二、技术优化措施1.数据处理与管理数据处理是地籍测绘的重要一环,现代化的数据处理技术可以大大提高测绘精度,减少测量误差。
数据管理方面,应该加强对测量数据的存档和备份工作,建立数据标准化的管理规范,以便将来的数据查询和使用。
2.精度控制精度控制是保证地籍测绘精度的关键。
应该认真策划测量任务,合理选用测量方法和仪器,确保测量结果的重复性和可靠性。
同时对测量结果要进行合理的精度分析和评定,及时发现和解决问题。
3.软硬件升级软硬件升级是优化地籍测绘技术的重要手段。
在保证测绘精度的前提下,应该积极引进新技术和新设备,不断推进现代化测绘工作的发展,提高工作效率和质量。
4.人员培训人员培训是保持地籍测绘技术稳定和可靠性的关键。
应该对测绘人员进行科学、系统的培训和更新,提高他们的测量技能和运用新技术的能力,以适应快速变化的测绘业务需求。
地籍测绘技术的测量模式及技术优化

地籍测绘技术的测量模式及技术优化摘要:为使土地资源的使用效率最大化,避免土地资源的浪费,相关工作人员不断应用各项技术加大土地资源的利用率,而地基测绘技术得到了广泛的应用。
地籍测绘工作人员要正确掌握测量模式,并不断优化测量技术,提高土地资源的使用率,减少资源浪费。
基于此,本文将对地籍测绘技术的测量模式及技术优化对策进行分析。
关键词:地籍测绘技术;测量模式;优化措施1 地籍测绘技术的具体阐述1.1 测绘技术伴随着科技的进步,地籍测绘技术得到了不断的优化,测量模式也更具多样性和科学性,应用便捷性也得到了大幅度的提升,为我国测绘事业的发展提供了强劲助力。
在土地管理工作中,地籍测绘作为最基础的测量方式,其上有较强的专业性,需要针对不同的地质条件和作业环境来采取相适应的测量手段,以此来保证地籍测绘结果的准确性。
测绘技术最早由西方国家引入,此种直观且简单的测绘方式可以让人们更好的了解地籍的使用和利用情况。
随着技术的进步和国际间文化交流的加深,测绘技术得到了不断的发展和完善。
基于我国国土资源部的实际需求,对测绘技术的精确度也有所增加,通过点、线、面全方位测绘的方式精确的还原土地的使用情况。
利用这种测绘技术,我国的国土面积、界外土地面积和权属关系都能精准的表达出来,工作人员将得到的数据记录并存档,方便后期查询和使用。
需要注意的是,在相应的测绘工作完成后,可以利用地籍图、地籍册和网络数据库的方式将内容保存下来。
1.2 地籍测绘技术地籍测绘技术是测绘技术中重要的组成部分,需要具备很强的技术性和专业性。
以往使用的地籍测绘技术拥有较多漏洞,测量后存在着数据准确性低、位置模糊不清等情况,在实际使用过程中会存在诸多不便。
其次,在应用传统地籍测绘技术时,在测量土地死角或其他不易测量的地段时会存在困难,准确性较低,只能起到较低的参考作用。
近年来,随着先进科学技术的融入,地籍测绘技术得到了很大的完善和优化,但是仍然拥有者较大的发展空间和潜力。
关于地籍测绘精度的分析

关于地籍测绘精度的分析摘要:本文着手于不同的测绘先进技术,通过对传统的地籍测绘技术(全站仪、CASS6.0)、GPS测绘技术、遥感测绘技术以及摄影测绘技术四大方面的研究,最终达到对不同地域环境下的施测精度分析的目的。
关键词:地籍测绘;精度;分析随着我国社会经济的飞速发展,科技领域和计算机应用技术的卓越进步,人们对地籍测量提出了更高的要求,这对相关的地籍测量工作者是一种提升能力的机会,同时也是一种巨大的挑战。
而准确的地籍测绘是保证地籍测量精准度的首要条件。
1 地籍测绘的适用环境和基本精度地籍测绘是指对土地所属权的规定界线的界址点进行坐标限定,并精确的对其进行测定,把土地及其它附着物体的特定位置、面积大小、所属关系和徒弟利用情况等基本要素,将其绘制在设计图纸上或准确的记录到测绘工作册上,以便地籍测量工作的开展。
地籍测绘的目的是为了获取和表述出地块和地块上的建筑物(称作不动产)的权属关系、地理位置、地势样貌、土地大小等相关信息,为这些不动产进行规划统计、环境保护、面积计算等多方面用途提供精准的定位和基本资料。
地籍测绘的内容主要包括地籍基本要素调查、地籍基本要素的测量、地籍图的绘制、面积计算等。
地籍测绘的基本精度包括地籍图的精度、地籍控制点的精度、权属界址点的精度、地块建筑物各角顶点的精度。
1.1 地籍图的精度比相同的比例尺绘制出的地形图的精度要高一些,地籍图上的坐标点的最大误差控制在0.1mm左右,相邻的两点间的间距误差也控制在图上的0.4mm左右,和其它地界点较为相近的控制点间的点位误差也不能查过图上的0.5mm左右。
1.2 地籍控制点的精度是指地籍的平面控制点从起点到止点的点位误差应控制在0.05m左右。
1.3 权属界址点的精度分为三个等级,根据土地的使用价值、开发规模、利用价值程度和长远性的建设规划来进行选用。
一般各等级间的界址点与相邻近的坐标点间的误差超过50m的都要按照以下规定:一等级限差±0.10m,中误差±0.05m;二等级限差±0.20m,中误差±0.10m;三等级限差±0.30m,中误差±0.15m。
现代地籍测绘技术的测量模式及技术优化措施

现代地籍测绘技术的测量模式及技术优化措施现代地籍测绘技术是指利用现代测绘仪器设备和测量方法对地籍进行测绘的技术。
它包括测量模式和技术优化措施两个方面。
测量模式是指地籍测绘的一种方法或方式,常用的有以下几种:1. 传统地籍测量模式:传统地籍测量模式主要依靠人工进行地籍测量,使用传统仪器如经纬仪、经纬仪和针孔相机等进行测量,然后进行绘图。
这种方法需要很多人力和物力,有较大的误差和工期长的缺点。
2. 全球定位系统(GPS)地籍测量模式:GPS测量模式是利用GPS接收器对地球上的物体进行测量,通过卫星定位来获取目标点的坐标信息,然后进行绘图。
这种方法具有测量速度快、准确性高的特点,但在城市等高建筑物密集区域的测量可能会受到干扰。
3. 激光雷达地籍测量模式:激光雷达地籍测量模式是利用激光器产生的激光束对地表进行测量,通过测量激光束的反射时间来计算目标点的距离。
激光雷达具有高精度、高速度、非接触式的测量特点,适用于复杂地形的地籍测绘。
技术优化措施是指在地籍测绘中采取的一系列技术手段来提高测绘效果和减少误差的措施。
以下是几种常见的优化措施:1. 采用精密仪器设备:选择具有高测量精度的仪器设备,如高精度全站仪、GPS接收器等,可以有效提高地籍测绘的精度和准确性。
2. 建立控制点网:在测绘过程中布设一定数量的控制点,通过这些控制点来校正和修正测量数据,减小测量误差。
3. 使用地理信息系统(GIS):结合GIS技术进行地籍测绘,可以更好地组织、管理和分析地籍数据,提高测绘的效率和精度。
4. 增加测量观测次数:对关键点进行多次观测,可以提高测量结果的可靠性和准确性。
5. 采用差分测量技术:利用差分测量技术可以减小测量误差,提高测绘精度。
通过采用科学合理的测量模式和合适的技术优化措施,可以提高地籍测绘的效率和精度,更好地满足人们对地籍信息的需求。
随着科技的不断发展和进步,未来地籍测绘技术将会更加先进和高效。
城市地籍测量中测绘技术的精度控制探究

城市地籍测量中测绘技术的精度控制探究本文主要以城市地籍测量为重点进行阐述,以城市地籍测量特点为主要依据,从GPS静态定位测量法以及精度控制、连续运行参考站系统测量方法以及精度控制两个方面分析城市地籍测量中测绘技术的精度控制方法,其目的在于有效提高城市地籍测量工作开展质量与测量效率,从而推动城市更加稳定持续的进步与发展。
标签:城市地籍测量;测绘技术;测绘精度控制城市在建设发展的过程中,城市地籍测量在城市开展管理工作当中属于重要环节,因此在开展城市地籍测量环节时,主要就是为了能够将城市土地以及其附属物、权限、数量等内容进行明确,为后续城市发展规划提供有利依据,所以在城市发展阶段城市地籍测量发挥着十分重要的作用。
针对此,为了保障城市地籍测量工作开展的质量与效率,本文分析了不同测绘技术精度控制工作。
1 城市地籍测量特点在城市管理当中,城市地籍测量属于其中的主要参考依据。
城市地籍测量工作的开展,主要就是对城市土地以及土地附属物的位置、形状、大小等内容进行获取,并且将其直观的表达出来,从而为后续的产权管理、城市税收等工作的开展提供详细的定位信息。
1.1 城市地籍测量属于政府行为客观角度来讲,城市地籍测量同其他技术测绘进行对比,具有较大的区别,根本属性存在一定差异。
地籍测量属于对城市法定地块边界的测量,同时测量的最终成果具有一定的法定效力,是证明地块以及地块附属物存在的关键信息。
1.2 城市地籍测量具有较强专业性随着城市的不断发展变化,城市环境也逐渐复杂,所以在开展地籍测量工作的过程中,对于测绘精度也提高了要求,不仅仅需要测量人员具有较大的专业性,而且需要严格按照相关规定流程进行测量,第一,在城市地籍测量当中,应充分应用了先进的现代测绘技术,进而一定程度上提高了地籍测量的专业技术水平与测量结果的质量[1]。
第二,城市管理工作对于地理测量资料求较高的要求,所以在获取城市基本信息的基础上,还需要为城市管理决策提高更加准确的数据信息。
地籍测量中对数据的精度要求与补测方法分析

地籍测量中对数据的精度要求与补测方法分析文章围绕漳平市城区地籍测量补测的实践,对地籍测量的精度要求做了简要分析,同时介绍了几种实践中常用的地籍图补测方法,最后就基层(县级以下)地籍图补测方法精度做了分析,提出优化界址点测量精度的方法。
标签:地籍测量补测方法精度要求0引言地籍是指由国家监管的、以土地权属为核心、以地块为基础的土地及其附着物的权属、位置、数量、质量及用途等,并用文件、数据、图件和表册等各种形式表示出来;地籍测量是测量技术与土地法学的综合应用,即涉及土地及其附着物权利的测绘,城镇地籍图是县级国土管理工作的基础,由于社会发展和经济活动使土地的利用和权利经常发生变化,因此必须对地籍测量成果进行适时更新,且不可能人为地固定更新周期,只能及时、准确地反映实际变化情况,日常的地籍图补测是保持地籍系统现势性和准确性的关键。
漳平市城区地籍图于2008年施测,2009年全面完成,由于旧城改造和新区建设的推进,每年均出现一些新宗地需要更新,因财力、技术等原因,无法年年更新城区地籍图,补测宗地面积小,分布散,如何采用简易的补测方法,能够达到地籍测量精度要求,又节省财力,是基层测量工作者需要探索的现实问题。
1地籍测量的精度要求(1)地籍控制测量是在国家等级控制或城市等级控制等基本控制点的基础上,加密地籍基本控制点和地籍控制点,为实测地籍图和界址点做好准备。
地籍平面控制点的基本精度:四等网中最弱相邻点的相对点位中误差不得超过0.05m;四等以下网最弱点(相对于起算点)的点位中误差不得超过0.05m。
(2)地籍要素测绘:主要包括界址点、线及其他重要的界标设施,建筑物和永久性构筑物,地类界和保护区界线。
在此基础上绘制地籍图,进行宗地的面积计算。
界址点对相邻图根点点位误差指用解析法勘丈界址点应满足的精度要求,界址点间距允许误差及界址点对相邻地物点关系距离允许误差指各种方法勘丈界址点应满足的精度要求。
2地籍图的补测方法地籍图补测是依托规模化地籍测量的控制成果、符合精度要求的界址点坐标成果,对新增的宗地、界线变化的宗地界址点测绘的过程,并在地籍图上变更、修正,根据补测宗地位置(内插宗地、外扩宗地)情况,按照补测精度不低于原图精度的原则,选择不同的补测方法。
地籍测量与现代测绘新技术的精度控制探析
地籍测量与现代测绘新技术的精度控制探析摘要:随着时代的发展,科技的进步,地籍测量之中也开始引入全新的现代化测绘技术,能够为地籍测量结果的真实性和准确性提供有力的保障,而这也就要求了相应的技术人员明确当前技术应用的实际要求,提升多种技术应用的精准性。
在本文之中,首先对现代地籍测量技术的要点进行了全面的分析,然后对地籍测绘技术精度控制的对策进行了全面的探究,并从实际情况出发,提出了地籍测量与现代测绘新技术精度控制的有效对策,希望能对相关行业的从业人员起到应有的启发作用。
关键词:地籍测量;现代测绘新技术;精度控制引言:一、现代地籍测量技术的要点分析从目前来看,地籍测量工作已经与我国当前测绘新技术进行了有机融合,从而使地籍测量工作更具系统性和完善性。
在相关工作开展之中,要能够将地籍外业和内业构建出一体化综合性的作业框架体系,在开展地籍测量作业时,要能够构建出相应的地籍数据信息库,不断的获取地籍测量相关的数据信息,从而构建出完善的地籍管理体系,这也是当前地籍信息化管理系统能够成型的重要基础。
而从实际情况来看,当代地籍测绘技术的主体也是以自动采集地籍要素的方式,通过全站仪技术、PDA技术以及计算机技术的综合应用,使测绘地区的地籍要素得到充分的整合,然后通过专业化的地籍数据处理软件,对相应的参数和信息进行全面的分析和处理,并通过编辑的方式使其入库[1]。
现代化地籍测量技术要求流程上具有一定的严谨性,要求在实践期间对待测区域的地籍数据信息进行全方位的分析,使区域之中的自然要素条件得到明确,然后结合当前的设备进行数据库的构建,从而使测量技术的专业性和合理性能够满足地籍测量的具体要求。
在这个过程之中,也要注意相应资料分析的全面性,根据数据获取的途径对地档质量加以全面提升,另外也要明确野外数据采集的具体要去,对地形数据、地籍数据以及地类数据加以全面的整合,并根据数据库的技术要求和信息要求进行数据整合,使其入库信息得到全面的收集和整理,形成更加完善的地籍信息管理系统,从而使现代化地籍测绘的价值能够得到充分彰显。
地籍测绘技术的精度要求及测量模式
221 P — T _. G S R K接 收 机 +测 图软 件 利 用 GP - R K接 收机 在野 外 实地 测 量 各 种 地 籍 要 素 数据 , S T 经 P 现 代地 籍 测 量 主要 是 指 利 用 现 代测 绘 技 术 以 一定 的精 度 测定 土 过 G S数 据 处理 软 件 进行 预 处 理 ,按 相 应 的 格 式 存 储 在 数 据 文 件 中 , B  ̄, 草 图 , 测 图 软 件 进 行 编辑 成 图 。 G S R K接 收 机 是 同 12 , 绘 - 供 P—T 地 界 、 地 权 属 位 置 、 地 面 积 并 以 反 映 土地 利 用 类 型 、 土 土 分布 状 况 以 种 实 时 、 速 、 精 度 、 距 离 的 数据 采 集 设 备 。 显 著 的优 点 是 控 快 高 远 其 及 质量 等 级 的专 门测 量 ,它 为 国 家土 地 管 理部 门提 供 具 有 现 时性 的 制 点 大 大减 少 , 测量 效 率 大 大 提 高 。 存 在 的缺 点 是 必须 绘制 测 量 草 其 土 地详 查 资 料 , 为 土地 登记 提 供 依据 。 同时 , 国土 资 源部 “ 五 ” 并 应 一 冈 , 些 无 线 电死 角和 卫 星 信 号 死 角无 法 采 集 数据 , 一 必须 用 全 站 仪进 规 划 的 要 求 ,数 字 国土 ” “ 工程 已全 面 展 开 , 此 , 籍 测 量 必 须 为进 因 地
摄 影 测 量 与遥 感 模 式 是 今 后地 籍 测 量 的趋 势 。 关 键 词 : 字测 绘 数 地 籍 测绘 供; 、 隹确 合理 、 范 、 面 的 行补 充。 规 全 222 GP — T .- S R K接 收 机 +全 站 仪 +掌 上 电脑 +测 图软 件 基 础 数 据 。 统 的地 籍测 量 手 段 已经难 以满 足 实 际 工作 的需 要 , 代 传 现
地籍测绘技术的测量模式及技术优化
地籍测绘技术的测量模式及技术优化摘要:在各类资源调查与测绘工作中,大量使用地籍测绘技术,对地籍测绘技术的应用提出较高要求。
本文首先分析了地籍测绘技术的特征和要求,随后说明典型的地籍测绘测量模式,并探讨优化地籍测绘技术路径。
关键词:地籍测绘;测量模式;优化引言:地籍测绘在诸多领域中有广泛应用,如何更好地应用地籍测绘技术、发挥地籍测绘技术的价值则是重要课题。
因此要认识到地籍测绘技术的意义和作用,总结优化地籍测绘技术模式的有效途径。
一、地籍测绘概述1.地籍测绘技术。
地籍测绘在测绘体系中扮演关键角色,通过地籍测绘反馈地理数据信息,为土地资源普查、国土资源规划等工作提供数据支撑。
地籍测绘技术处于不断发展升级的状态,在地籍测绘技术性能提升的背景下,应对死角测量、复杂地段测量任务更加从容,反馈的测绘结果更加精准,提升地籍测绘技术的应用价值。
我国国土资源调查与规划任务繁重,需要掌握土地面积、位置大小、位置边界等诸多信息,对地籍测绘的原则提出较高要求。
另一方面,国土工作时间周期长,强调地籍测绘技术的作用。
合理选定地籍测绘技术,保证测绘数据真实反映现场情况,为高效利用土地资源提供重要支撑。
当前GPS、遥感等技术的发展,吻合地籍测绘的需求。
2.地籍测绘要求。
地籍测绘过程要注意次序,确保地籍测绘有序推进。
在理解地籍测绘要求的前提下开展测绘工作,保证地籍测绘吻合实际标准。
针对获取的地籍测绘结果要注意区分比对,合理应用地籍测绘结果。
地籍测绘误差不超过±0.05m,原则上以统一的坐标系统为首选。
如果地籍测绘现场不具备统一标准的条件,需要结合地籍测绘现场实际情况,避免坐标系统脱离测绘要求,还要注意地籍测绘中的精度指标。
对于局部位置的土地资源,需要标注经纬度并注意测量精度。
结合土地资源实际情况合理选择界址点,提升地籍测绘数据的参考价值。
二、测量模式分析1.野外数字测量。
地籍测绘环境复杂,在测绘过程中要克服野外环境的影响,避免环境因素干扰地籍测绘精度,保证地籍测绘数据的价值。
现代地籍测绘技术的测量模式及技术优化措施
现代地籍测绘技术的测量模式及技术优化措施摘要:当前的测绘工作开展已经得到了社会各界的广泛关注,为了在今后的发展水平上更好的提升,必须站在不同的角度来思考、研讨。
现代地籍测绘技术的应用,虽然具备不错的功能,而且在技术成绩上非常显著,但是在测量模式的应用、测量技术的优化方面依然不能放松,需进一步改善现代地籍测绘技术的理念,促使整体上的发展拥有更大的进步空间。
所以,今后的技术操作,应朝着创新的方向来开展。
关键词:地籍测绘;测量模式;技术优化我国在现代地籍测绘技术方面一直保持高度的关注,各方面的工作开展正逐步减少传统理念的影响,而且在长期的发展、规划方面,开始对技术的操作模式进行多元化的组建,目的是希望在各类复杂测绘任务的应对上给出更多的依据,促使长期工作的进步能够得到较多的保障。
另一方面,现代地籍测绘技术的执行方式,需要充分的考虑到技术本身能够产生的影响力,对于技术的各类风险进行科学的预防。
一、地籍测绘的发展现状、不足相对而言,地籍测绘对于国家的建设、城市的发展、区域的调整都存在巨大的影响,传统的策略、方法应用,并不能取得较大的突破,而且造成的局限性是非常高的,需要在长期的规划中引入先进的技术理念、技术方法,对地籍测绘的内容不断的完善,发现任何问题都要合理的解决,这样才能在后续的工作安排上更好的创新。
地籍测绘的难度并不低,每个地方都有自己的发展特点和方向,所以在测绘方案的设计、实施方面,应进一步掌握好测量的要点,减少测绘方案的漏洞,提高测绘的可靠性、可行性。
地籍测绘的问题,在于没有引入新的技术,在平台化的塑造上不够优良,而且在现代化的测绘方面,同样没有采取科学的方式来完善,由此造成的一系列问题是非常多的。
地籍测绘的进行,缺少科学的管理措施、方法,无论是现场测绘,还是测绘资料整理,都没有采取先进的方式来优化,导致地籍测绘的未来进步遇到了非常多的挑战,应对此做出更好的改善、革新。
二、现代地籍测绘技术的测量模式及技术优化(一)技术准备随着地籍测绘的要求不断的增加,现代地籍测绘技术的应用,不仅要对测量模式合理的革新,还要在技术优化力度上大幅度的提升,发现任何问题都要及时的处理,不能总是等到问题严重以后再解决。
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地籍测绘的精度要求及测量模式探析
【摘要】地籍测量是服务于土地管理的一种专业测量,有其自身的特殊背景,它是城镇地籍调查中不可分割的重要组成部分。
本文主要对地籍测绘的精度要求及测量模式进行了分析。
【关键词】地籍测绘;精度;要求
地籍测量是以一定的精度测定土地境界、土地权属界位置、土地面积,并以反映土地利用类型、分布状况以及质量等级为主要目韵的测量工作,它是国家土地资源管理、城市建设管理决策的依据。
地籍测量有其特殊的行业背景,不能简单地把地籍测量工作与地形图测绘工作等同看待,但是两者依据的测绘理论与方法是一致的,当前的新测绘技术在地籍测量中也大有用武之地,结合测区地形选择合适的测量方法。
1 地籍测绘的精度要求
1.1 地籍控制测量精度要求
地籍控制测量必须遵循从整体到局部,由高级到低级分级控制(分级布网,但也可越级布网)的原则。
地籍控制测量分为基本控制测量和地籍控制测量两种。
基本控制测量分一、二、三、四等,可布设相应等级的三角网锁)、测边网、导线网和GPS网等。
在基本控制测量的基础上进行地籍控制测量工作,分为一、二级,可布设为相应级别的三角网、测边网、导线网和GPS网。
地籍平面控制测量坐标系统尽量采用国家统一坐标系统,条件不具备的地区,可采用地方坐标系或任意坐标系。
精度指标是GPS网技术设计的一个重要的量化指标,它的大小将直接影响GPS网的布设方案、观测计划以及观测数据的处理方法。
地籍控制测量的精度是以界址点的精度和地籍图的精度为依据而指定的。
根据《地籍测量规范》规定,地籍控制点相对起算点中误差不超过±0.05m。
1.2 地籍碎部测量精度要求
地籍碎部测量即界址点和地物点坐标、地类要素的获取,包括定境界线,土地权属界址线和界址点,房屋及其他构筑物的实地轮廓,铁路、公路、街道等交通线路,海岸、滩涂等主要水工设施的测绘。
界址点是界址线或边界线的空间或属性的转折点,而界址点坐标是在某一特定的坐标系中利用测量手段获取的一组数据,即界址点地理位置的数学表达。
界址点坐标的精度,可根据测区土地经济价值和界址点的重要程度来加以选择。
在我国,考虑到地域之广大和经济发展不平衡,对界址点精度的要求也应有不同的等级。
2 现代地籍技术的测量模式
地籍测量专业性强,地籍数据具有法律效力,对数据精度要求高,配套的成果资料现时性强,同步变更需及时。
因此,根据地籍测量所特有的专业性,现代测绘技术对于地籍测量来讲,主要有野外数字测量、GPS测量、数字摄影测量与遥感、内业扫描数字化测量4种模式。
受环境和技术的约束,这些模式各有优、缺点,但能相互补充,从而实现地籍信息的全覆盖采集。
2.1 野外数字澜置模式
数字测绘技术充分利用现代信息产业和计算机制图理论发展的最新成果,成为现代测绘的主流。
全野外数字测绘产品主要是全野外测绘的基础数字地形图、地籍图,是建立适用于国土、规划、房产、城建、水利、电力等部门地理信息系统的主要基础信息库来源。
地籍也是如此,地籍数据库和地籍管理系统质量的好坏,取决于运用这种测量模式采集的数据。
同时如果基础数字测绘产品质量标准较好,可供不同部门使用,避免资金的重复投入。
2.2 GPS测量模式
GPS本身就是现代测绘技术的一种标志。
在现代地籍测量中主要用GPS控制整个测区,以满足精度的需要。
随着RTK技术的迅速发展,GPS+RTK技术几乎覆盖整个测量领域。
这种测量模式能实时地获取地籍要素坐标信息,能在满足地籍测量高精度的前提下,在作业现场提供经过检验的测量成果,摆脱后处理的负担和外业返工的困扰。
GPS-RTK技术卡要有两种方式:
2.2.1 GPS—RTK接收机+测图软件
利用GPS-RTK接收机在野外实地测量各种地籍要素数据,经过GPS数据处理软件进行预处理,按相应的格式存储在数据文件中,同时配绘草图,供测图软件进行编辑成图。
GPS—RTK接收机是一种实时、快速、高精度、远距离的数据采集设备。
其显著的优点是控制点大大减少,测量效率大大提高。
其存在的缺点是必须绘制测量草冈,一些无线电死角和卫星信号死角无法采集数据,必须用全站仪进行补充。
2.2.2 GPS—RTK接收机+全站仪+掌上电脑+测图软件
这种模式将克服集中数字测量模式的缺点,发挥各自的优点,可适应任何地形环境条件和任意比例尺地籍图的测绘,实现全天候、无障碍、快速、高精度、高效的内外业一体化采集地籍信息。
2.3 图根点高程控制测量
GPS观测的高程精度较低,故图根点的高程一般要采用三角高程的方法获得。
这里亦不推荐采用水准测量引测高程,因为图根点之间距离往往达到数百米,水准测量架站次数过多,整条导线误差容易超限,而采用三角高程还能平面和高程同步观测,架站次数减少一半,大大加快了效率。
为了保证精度,需要采用2”
全站仪进行观测,测量前必须对所有仪器、棱镜进行校正,斜距两个测回,垂直角四个测回。
2.4 管线与垣栅的测绘
管线与垣棚是城市地物中非常重要的地物,表示其拐弯点要准确测绘。
对于1万伏以上的电力线必需测绘,其他电杆不表示,检修井和污水篦子不用表示;围墙、栅栏、栏杆等一般应该测绘外线,围墙测绘外边线,遇门要断开表示;上部为栏杆式围墙的,当底座的围墙体高出地面1.0m时按围墙表示,否则按栏杆表示;当围墙与房屋交接或围墙与房屋的阳台、门廊等交接时只测单实线,不需绘围墙符号,当房屋搭建在围墙上时(如靠紧围墙的简易房),宜将围墙表示完整。
3 总结
随着当前地籍图测绘技术在地籍测量中的不断应用及发展,我国数字化城市将会得到不断地促进及发展。
我国应在深入研究地籍图测绘技术的基础上,不断地改进地籍图测绘技术应用中的不足之处,使之更好、更精准地服务于我国各地的土地管理上,为我国的城市合理规划做好基础准备。
【参考文献】
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