gps辅助航空摄影技术在房地产测绘中的应用

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1、摄影测量学原理及方法GPS测量原理及方法房屋调绘内容与野外调绘摘要随着我国地球空间信息技术发展,“3D”数字产品相继问世。城市摄影测量与遥感成成为地理信息系统技术中数据采集的重要手段,GPS技术也在我国国民经济建设中发挥巨大作用。而又随着我国的“北斗双星”全球定位系统技术的不断完善,在完成对地面物体的高精度定位的精度也越来越高。本文将根据GPS及摄影测量原理、内容、技术方案等出发,结合房地产测量来浅要分析GPS辅助摄影技术在房地产测绘中的应用。关键词:GPS技术航空摄影遥感房地产测绘1.引言1.1研究的目的及重要性21世纪是地球空间信息技术突飞猛进的时代

2、,“数字地球”、“数字城市”“数字水利”等数字化产品概念的提出和研究打下了坚实的基础。以三维数据为主的“3D”数据产品建设和普及,为工程的管理提供便捷。进人21世纪,随着空间信息的发展,空间数字摄影与遥感结合结合3S技术越来越普及,将为更多的用户提供数字产品。随着世界经济高速的高速发展,计算机技术、各种光学器材也迅速发展,解析摄影测量方法今日已成为世界各国主要的摄影测量作业方法。将像片影像本身数字化,可以获得以不同灰度级别形式表示的数字影像,对数字影像的处理和分析。通过以航空相片测量的像点坐标为原始数据,用少量的地面实测的控制点地面坐标为基础,用计算机方

3、法解求加密点的地面坐标。在常规的仪器测量必须需要满足控制点间的通视,而GPS测量的无通视、精度高、全天候。速度快的特点,大大地取代了传统的的全站仪等仪器的地面取控制点技术。此外,我们利用航空摄影测量得到的是一张航空摄影图像,要想得到最终的结果---一张地形图,就需要完成一项工作---野外调绘。而我们的房产测绘的结果也需要地形图和房屋的权属调查。这样我们利用航空摄影测量的地形图和我们在野外同时进行野外调绘及权属调查的结果,在精度很高的情况下就可以绘成我们的房产图了。此技术可以极大的减少对大面积的房屋测绘的时间,缩短周期,即能完成地形图的测设,也能完成房地产

4、测绘,将极大的降低生产成本。GPS定位在测量中有很大的应用潜力。近年来,GPS接收机的小型化、小功耗给其测量应用提供了有利的条件。在软件方面,GPS的基线解算、平差也有了很大的发展,这些都促使GPS在测量中得到了较为广泛的应用。动态GPS(RTK)的出现缩短了工程工期,降低了成本,减少了人员的投入,这些方面充分体现了GPS技术较常规技术的优越性。2.GPS定位原理的概述2.1GPS定位系统的组成GPS定位系统包括三个部分:空间部分————GPS星座;地面控制部分———地面监控系统;用户设备部分———GPS信号接收机。1)GPS空间星座部分由24颗工作卫星

5、和3颗备用卫星组成。工作卫星分布在6个轨道面内。这样布局可以保证地球上任何时间、任何地点至少可以同时观测到四颗以上的卫星,因此GPS是一个全球性、全天候的连续实时的导航和定位系统。2)CPS地面监控系统部分主要由主控站、监测站、注入站以及通信和辅助系统组成。其主要作用是采用计算机对卫星进行监控、采集、存储等各种数据的处理。3)用户设备包括GPS接收机主机、天线、电源和数据处理软件所组成。主要任务是接收GPS卫星发射的无线电信号,以获得必要的定位信息及观测量,并经数据处理而完成定位工作。2.2GPS测量的特点相对于常规测量来说,GPS测量主要有以下特点:1

6、)测站间无需通视。经典测量控制网设计与建设中必须考虑到良好的通视条件和良好的控制网结构,而GPS测量不要求测站之间互相通视,只要求测站上空开阔,与卫星间保持同时即可。2)测量精度高。目前用载波相位观测量进行静态相对定位,在小于50km的基线上其相对定位精度可达1×10-6~2×10-6,在100km~500km的基线上可达10-6~10-7。对于动态定位,其精度目前可达到厘米级,能满足各种工程测量的要求。3)观测时间短。利用经典的静态定位方法,完成一条基线的相对定位所需要的观测时间,根据要求精度的不同,一般约为1~3小时。为了进一步缩短观测时间,提高作业

7、速度,近年来发展的短基线快速相对定位,其观测时间仅需数分钟。4)提供三维坐标。在常规大地测量中,平面位置与高程是采用不同的测量方法分别测定的,而GPS测量在精确的定测站点平面位置的同时,可以测定测站点的大地高程。5)仪器操作简便。GPS测量的自动化程度很高,在观测中测量员的主要任务只是安装并开关仪器、量取仪器高、监视仪器的工作状态和采集环境的气象数据,而其他观测工作,如卫星的捕捉、跟踪观测和记录等均由仪器自动完成。6)全天候作业。GPS卫星数目多,且分布均匀,可保证在任何时间、任何地点至少可以同时观测到4颗卫星,能够连续进行观测,一般不受天气状况的影响。

8、2.3GPS测量的原理GPS测量的基本原理就是利用测距交会的原理确定点位的三维坐

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