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基于RTK的房產測量技術探討

2018-08-09 08:58:20譚小波
科技資訊 2018年8期

譚小波

摘 要:房產圖控制測量是城市房產圖基礎測量的工作之一。傳統的方法一般采用導線測量,隨著全球衛星定位技術(GPS)的飛速發展,它以高效率、高精度等優點,迅速在城市控制測量中已被廣泛采用。本文以實時動態技術在城市房產圖控制測量中的應用為研究對象,詳細分析了RTK城市房產圖控制測量的步驟、流程和方法。

關鍵詞:實時動態技術 城市控制測量 GPS 工程案例

中圖分類號:TB22 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)03(b)-0042-02

房產圖控制測量是城市房產圖測量的基礎性工作。傳統的方法一般采用導線測量,隨著全球衛星定位技術(GPS)的飛速發展,它以高效率、高精度等優點,迅速在城市控制測量中被廣泛采用。目前GPS實時動態定位技術(RTK測量模式),更是以實時、快速、操作簡單而越來越受到城市測繪單位的青睞。

我們采用Topcon Riper雙頻GPS接收機,運用RTK模式完成了多個控制測量項目,取得了良好的效果。本文主要結合工程實踐,就RTK技術在城市控制測量中的運用談點體會。

1 GPS房產平面控制網的布設

房產平面控制網一般在國家或城市一、二、三、四等控制網下,加密一、二、三級房產控制點。當測區內沒有高級控制網或原有控制網精度不符合房產測量精度要求時,需新布設相應等級的控制網或對原有的老網進行全面改造。

在原有控制網基礎上加密的GPS網,盡量和本區域的高等級控制點重合,以便較好地把新網同老網匹配好,避免控制點誤差的傳遞。對于全面布設的GPS網,宜采用三角形網、環形網或它們的混合網,以保證網的精度和可靠性。并考慮聯測一定數量的高等級控制點,使GPS定位成果能轉換到國家或地方坐標系中。此外,在受環境影響,選點困難的地方,可考慮用GPS和常規大地測量方法相結合,布設控制網,既能滿足精度要求,又能保證作業效率。

2 GPS房產平面控制測量作業模式

目前房產平面控制測量主要采用經典靜態相對定位、準動態相對定位、動態相對定位和實時動態測量等方法,實際工作中,可根據作業特點、要求以及設備條件來選用。

2.1 動態定位

動態定位主要應用于精密測定運動目標的軌跡、測定道路中心線、剖面測量等。其要建立1個基準點安置接收機連續跟蹤衛星;流動接收機先在出發點上靜態觀測數分鐘,然后從出發點開始連續運動,按指定的時間間隔自動測定運動載體的實時位置。測得流動站相對于基準點的瞬時點位精度1~2cm。該方法要求同步觀測5顆衛星,其中至少4顆衛星要連續跟蹤;流動點與基準點相距不超過20km(見圖1)。

圖1 基于動態定位法的房產控制測量

2.2 實時動態測量

GPS實時動態測量簡稱RTK,是實時處理兩個測站載波相位觀測值的差分方法。具體作業方法是,設置GPS基準站一臺,并將一些必要的數據,如坐標系轉換參數、預設精度指標、基準站坐標等輸人GPS手簿,一臺或多臺GPS流動站在若干個待測點上設站;基準站與流動站同時接收衛星信號;同時基準站通過電臺將其觀測值和設站信息一起傳送給流動站;流動站將接收到的來自基準站的數據及GPS觀測數據,組成差分觀測值進行實時處理。

3 工程案例一

3.1 工程概況

測區位于廣州市某開發區,控制網布設面積約8km2,設計點位27座,起算點采用位于測區南側、東側約0.8km的J市四等平面控制點各一座,測區北側、西側邊緣四等平面控制點各一座。

3.2 RTK GPS測量

為了保證測量成果的精度及可靠性,測量人員在測區北側及東側的起算點分別設置基準站,分別采集起算點空間坐標解算坐標系轉換參數;并分別測量待測點平面坐標,然后取兩次測量的平均值作為最終成果;兩次測量結果的坐標差值統計見表1。

表1 兩次測量結果坐標差指統計

點號 Dx Dy 點號 Dx Dy

1 -0.010 0.021 7 -0.006 0.008

2 -0.003 0.007 8 0.010 0.009

3 -0.016 0.006 9 0.019 -0.004

4 -0.016 0.001 10 -0.003 0.000

5 -0.019 0.011 11 -0.024 0.005

6 -0.000 0.009 12 -0.028 0.000

根據上述兩次測量坐差值的統計,可算得兩次測量平均值的點位中誤差為±1.25cm。

3.3 RTK成果的外部檢驗

(1)相鄰點間邊長檢測。

檢測采用TOPCONG TS602全站儀,以兩次測量平均值作為實測邊長值,共檢測通視邊17條;實測邊長與RTK測量成果坐標反算所得邊長的差值統計見表1。根據上述邊長差值統計,可算得相鄰點間邊長中誤差為11.08cm。

(2)采用導線測量方式的坐標檢驗。

在測區南測選擇待測點6座,按一級導線測量方式觀測,起算點為以上述J市四等平控制點為起算的按GPS靜態方式觀測的城市一級控制點;其測量結果與上述RTK測量成果的坐標差值統計。

根據上述坐標差值的統計,估算RTK測量成果的點位中誤差為±1.22cm。

4 工程案例二

筆者單位2010年6月在廣州市G區約24km2區域布設城市平面控制點43座,采用該區域內分布較均勻的原有GPS四等平面控制點5座為起算點,同樣采用上述雙基準站方式觀測,其中一次利用原GPS網測量時得到的WGS-84坐標建立坐標轉換關系。根據兩次測量坐標差統計,X坐標兩次測量最大差值為2.8cm,Y坐標兩次測量最大差值為3.3cm,兩次測量平均值的點位中誤差為±1.48cm。

本工程中,我們同樣采用TOPCONG TS602全站儀進行邊長檢測,共檢測邊長11條。根據邊長差值統計,估算得相鄰點間邊長中誤差為±1.13cm。根據對上述工程數據的分析,可知采用本文所述的雙基準站觀測方式,取兩次測量的平均值作為最終成果,RTK測量模式完全可替代全站儀導線測量應用于城市一、二級控制測量。

5 結語

利用RTK技術進行城市控制測量操作靈活、簡單,同時減少了大量的觀測數據后處理工作,大大提高了工作效率,徹底改變了城市控制測量的作業模式;但在實際工作中應充分認識這一技術的特點及其與傳統測量模式的區別,設法提高測量成果的可靠性。

參考文獻

[1] 李斌.深度探討應用GPS技術的測量方法[J].科技資訊,2010(4):7.

[2] 唐力明,李成鋼,張建國,等.GPS/CORS精密區域地表位移動態監測技術研究[J].科技創新導報,2015(5):6-9.

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