测绘新技术在工程测量中的应用

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1、测绘新技术在工程测量中的应用利、交通、建筑等行业是传统工程测量技术的主要服务领域。然而,在不断发展的经济社会和现代科学技术的影响之下,在工程测量中各种新技术得到了广泛的应用和研究,例如,现代的数字化技术、全球定位技术(GPS)、地理信息技术(GIS)、遥感技术(RS)等。在本文中,笔者对这几种新技术在工程测量中的应用进行简要介绍。关键词:工程测量;数字化技术;GPS技术;RTK技术;GIS技术  一、工程测量中的数字化技术  (一)地图数字化技术  进行各种地理信息技术系统的建立的过程中,各工程测绘部门在数字化原有地图的的过程中投入了相当大的人力和财力,从中我们可以看出,在艰苦工作中,

2、数字化原有地图的工作量十分大。数字化仪可以将满足现实性、精度、比例尺要求的现有纸质地图输入到计算机中,然后通过计算机的编辑、补修,相应的数字地图便可以制作出来。目前,主要用来数字化纸质地图的技术主要有两大类,分别是手扶跟踪数字化、扫描矢量化。对于大比例尺的地形图,扫描矢量化软件不但能够保证数字化处理的高效性、便捷性、保真性,还能对多边形信息进行自动提取。  (二)数字化成图手段  在传统工程测量中,主要内容包括大比例尺地形图和工程图的测绘。然而,巨大的野外工作量、艰苦的工作环境、复杂的作业程序、繁琐的内业数据处理和绘图工作、较长的成图周期、单一的产品等等,常规成图方法具有众多缺点,所以

3、说,在飞速发展的科学技术的社会经济下,这种方法难以满足人们众多的需求。  与传统成图方法相比,数字化成图技术具有以下特点:高精度、较小的劳动轻度、方便快捷的更新方式、保存管理和应用简单方面、发布快捷等。目前,内外业一体化和电子平板两种模式是数字化成图技术的两种主要模式。所谓内外业一体化,指的是一种以全站仪、电子手薄等设备为手段的外爷数据采集方法。  二、工程测量中的全球卫星定位技术(GPS)  GPS是全球定位系统(NavigationSystemaingandRanging/GlobalPositioningSystem)的英文缩写,简称GPS。美国从20世纪70年代开始研制,历时2

4、0年,于1994年全面建成,具有海、陆、空全方位实施三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。GPS接收机的改进,广域差分技术、载波相位差分技术的发展,加之美国SA技术的解除,使得GPS技术在导航、运载工具实时监控、城市规划、工程测量等领域有了更为广泛的应用。  技术是在GPS基础上发展起来的、能够实时提供流动站在指定坐标系中的三维定位结果,并在一定范围内达到厘米级精度的一种新的GPS定位测量方式,是GPS应用的重大里程碑。RTK测量是将l台GPS接收机安装在已知点上对GPS卫星进行观测,将采集的载波相位观测量调制到基准站电台的载波上,再通过基准站电台发射出去;流动站在对GPS卫星

5、进行观测并采集载波相位观测量的同时,也接收由基准站电台发射的信号,经解调得到基准站的载波相位观测量;流动站的GPS接收机再利用0TF(运动中求解整周模糊度)技术由基准站的载波相位观测量和流动站的载波相位观测量来求解整周模糊度,最后求出厘米级精度流动站的位置。RTK测量可以不布设各级控制点,仅依据一定数量的基准控制点,便可以高精度、快速地测定图根控制点、界址点、地形点、地物点的坐标,利用测图软件可以在野外一次生成电子地图。  三、工程测量中的地理信息(GIS)技术  GIS是集计算机科学、空间科学信息科学、测绘遥感科学、环境科学和管理科学等学科为一体的新兴学科。已成为多学科集成并应用于各

6、领域的基础平台和地学空间信息显示的基本手段与工具。其技术优势不仅在于它的集地理数据采集存储、管理、分析、三维可视化显示与成果输出于一体的数据流程,还在于它的空间提示、预测预报和辅助决策功能。  四、工程测量中的数字摄影测量技术  数字摄影测量是基于数字影像与摄影测量的基本原理,应用计算机技术、数字影像处理、影像匹配、模式识别等多学科的理论与方法。航空摄影测量是大面积、大比例尺地形测图、地籍测量的重要手段与方法,可以提供数字的、影像的、线划的等多种形式的地图产品。全数字摄影工作站的出现,加上GPS技术在摄影测量中的应用,使得摄影测量向自动化、数字化方向迈进。随着全数字摄影测量系统的应用,

7、摄影测量产品已经从影像图等向4D产品转化,为建立各类专业的信息系统和基础地理信息平台提供了可靠的数据保证。  五、工程测量中的遥感(RS)技术  RS技术,即遥感技术是20世纪60年代兴起的一种探测技术,是根据电磁波的理论,应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息,进行收集、处理,并最后成像,从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。这种技术的优点众多,它不但能够进行大面积的同步观测、较高的时效性,还能够提供综合的数据、较高的

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