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地籍测绘技术总结精选(十四篇)

发布时间:2023-09-28 09:28:07

序言:作为思想的载体和知识的探索者,写作是一种独特的艺术,我们为您准备了不同风格的14篇地籍测绘技术总结,期待它们能激发您的灵感。

地籍测绘技术总结

篇1

【关键词】平面控制;高程测量;地形测量

为进一步适应国家经济发展和国土资源管理工作需要,保证地籍调查资料的完善性,规范土地市场,应用现代信息及测绘等先进技术,全面调查核实国家个地市及乡、镇、村的土地权属、用途、位置、界线、数量、质量等基本情况,建立全国地籍管理信息系统,确定土地权属登记发证,建立“以图管地,以证管地”的数字国土和地籍管理信息系统,更好地为政府部门制定国民经济和土地政策,合理利用国土资源。我们面对契机与挑战,现将在实地工作中的经验与教训总结如下:

1 平面控制部分

1.1 图根控制

图根点的布设密度平坦开阔地区为64点/km2,城市建筑密集区及地形复杂、隐蔽地区应以满足测图需要为原则,并结合具体情况适当加大密度。

布设图根点时,每幅图内不得少于4个固定点(包括高等级控制点),并且每个固定图根点要和一个相近的固定图根点或一级GPS点通视。

1.2 图根导线测量

(1)图根导线宜布设为附合导线或结点导线网。

(2)一级、二级图根点相对于图根起算点的点位中误差不得大于±5cm,测站点相对于邻近图根点的点位中误差不得大于±5cm;图根点高程中误差不得大于±5cm。

(3)为确保地物点的测定精度,图根光电测距导线测量的技术要求见下表:

1.3 采用GPS-RTK测量图根点

(1)图根点采用GPS-RTK进行测量时,GPS-RTK的最大作业半径为:建筑工业区、山地、高山地小于5公里,平地、丘陵地小于7公里。

(2)GPS-RTK基准站至少应连测3个一级GPS点以上。

(3)高级点所组成的平面图形应对相关的RTK流动站点有足够的控制面积,并对GPS基准站坐标系统进行有效检核;

(4)进行GPS-RTK测量时,对每个图根控制点均应独立测定2次,在2次测定时应重新对中、置平三角架或对中杆;

(5)本次规定,2次测定图根点坐标的点位互差不应大于±3cm,符合限差要求后取中数作为图根点坐标测量成果。

2 图根高程测量

我们采用三角高程测量的方法,与图根平面导线同时进行,布设成附合路线,垂直角(高差)对向观测各一测回,对向观测高差较差小于0.4×S(m)(S为边长,以公里为单位)。路线闭合差不超过±40(mm),L为路线长度,以公里为单位),仪器高、觇标高精确量至毫米。起初我们采用读取垂直角的方法计算高差,由于内业量较大,经过实践发现直接读取高差,既减少内业工作量,精度也完全满足要求(注:使用的为2″的拓普康332仪器)。

应甲方要求,图根控制计算使用清华三维平差软件。

3 基础地形测量

细部点采用内外业一体化测量,坐标采用不低于6秒全站仪进行极坐标法测量,高程采用三角高程,棱境全部使用mini小棱镜。相邻测站间,均有1-3个重合点作检查,以免由于支站出现错误导致图形扭转。

3.1 地形要素测量要求

数字测图注意事项:

(1)对于有关界址的线状要素要精确测绘,围墙在测绘时一定注意是围墙内侧或外侧,以及围墙厚度,在实地应实际丈量并在草图注记,内业成图时应注意。

(2)电线杆在测绘时应采用角度偏心测量,准确测定其中心位置。

(3)测量建筑物时应将小棱镜后面突出的顶端对着要测的部位。

3.2 地形图内容及取舍

为兼顾地形、地籍图需要,特作如下补充规定:

(1)阳台需测绘,所有的阳台表示为外虚、内实;

(2)居民住宅、商品房等建筑物的架空层、底层车库当层高于2.2米时计层次,低于2.2米时不计层次,完整的地下车库低于2.2米时在层次后面带括号注车,但要注意阁楼和跃层式、错层式房屋的区别,地下室的出入口按图式表示。

(3)测区内一些比较简陋、破烂的棚房不表示,正规棚房或简易房应表示,临时性的建筑不表示。

(4)在建房屋或暂时停建的房屋,用建筑中房屋表示。建筑的加固型地基应加注“基”表示。

(5)对于上部窗花形式下部实墙的围墙,其下部实墙不低于1.0m的按围墙表示;实部低于1.0m的,以栅栏符号表示,低于1米的简陋围墙不表示。

(6)变电所内的变电设施不测绘,但应加注专有名称;永久性的电力线不论高、低压均应表示;通讯线都应表示,测区范围内的地下通讯光缆应表示。电力线通讯线杆应精确绘出,广播线不表示,临时、废弃的电杆不表示。

(7)检修井只表示主要道路上的(包括居民区、单位、公园内主要路道),单位内部若检修井较多可适当表示,消防栓应表示,污水篦子不表示。

(8)建筑物性质层次按“钢”、“砼”、“混”、“砖”、“石”、“木”、“简”等7类。为便于使用,注记位置应与地籍图注记位置一致。

(9)工厂、机关或有较大院落的单位门墩、雨罩均应表示,但居民住宅小院的门墩、雨罩不表示,其中主要出入的大门墩用围墙门表示,其余小门可直接与围墙连通。

(10)农用地及其它用地,一般按土地的实际用途表示地类,固定的田埂、排水沟应表示,花圃、草地、绿化地一般均应表示。

(11)在地貌表示方面,建筑区内不表示等高线,但地形稍有起伏的地块,要测注一定比例的高程点,以反映地形变化;制高点、低洼点、坡、坎、土堆、空旷地区以及高程特征点均应适当测注高程点;被田埂、排水沟分割的每一块水田,只需有一个高程点。(下转第320页)

(上接第311页)

3.3 实际测量中遇到的问题以及解决方法

(1)此项工程要求精度较高,建筑物、界址点测绘误差不得超过5CM,在外业测量别注意从已知点上支站的精度,首先支点不得超过两级,但实际情况有时不容我们做到,所以在做每一个图斑之前都要先大致了解情况,如通视情况,房屋密集情况等等,以便在测量时提前做好支点准备,每次支站我们尽量选择能直接看到地面的位置,做好标记之后用细直的小树枝或小笔尖对准标记中心,仪器瞄准地面上的中心点首先定好角度,然后在测距,如果是地形不允许,就用随时带着的三角支架支点,可以提高支点的精度,每次迁站检测后视坐标,将误差控制在1公分内。

(2)迁站之后都要对上一站的测点进行重复观测,也就是重复点测量,以免出现粗差。

(3)对于四点房屋至少应测量3个点,第四个未测的点应量距进行检查(一般检查相邻房屋的房角,最好好是两个多是没有测量点的房角),以避免房屋建筑出现不规则而造成的较大误差。对于多点房屋尽量多的测到房角,没有测到的均应量距检测。

(4)涉及界址点、界址线的测量一定要保证其精度,特别是围墙,应尽量测到围墙外面的点,并且标记围墙厚度。

(5)沿廊、阳台要区分清楚,沿廊是突出主建筑的部分至少有一端着地,阳台则是突出主建筑两端均不着地。而且在图形处理当中均应封闭。

(6)此次工作,对于村庄周围的地形测绘要求为次要,但也需如是表示,田埂、道路、陡坎以及地类区分均应满足1:500地形图的精度要求,非水田的地块应有相应密度的高程点,如实表示地形地貌。

【参考文献】

篇2

关键词:矿业权核查工作测绘技术 应用结合

一、室内数据资料整理

1、坐标系转换

利用实测GPS控制测量点的两套坐标成果,求算1954年北京坐标系与1980西安坐标系的转换参数,将矿业权拐点坐标和原有数据或图件的坐标系统统一转换为1980西安坐标系。

由于GPS控制网分三个网区解算,故坐标转换七参数也是分三片单独计算。坐标系统的转换采用七参数法进行,利用的软件为“坐标转换”【COORD.exe】软件,求解七参数的控制点采用首级加密控制及已知点。

、单个矿业权实测成果图件编制

以经过验证测量检核合格的矿区地形地质图或工程平面布置图等为基础,编制采矿权开拓工程平面图。主要内容为:①专题内容:采矿权拐点及编号、边界,控制点及编号、采区及编号等;②地理要素:主要居民地、公路、铁路、水系等标识性标志;③其它图面装饰要素。

3、编写单个矿业权基本情况说明

单个矿业权基本情况说明主要内容为基本情况、地质特征、矿体特征、勘查开况。除本次实地核查取得的数据内容按核查结果编写外,其它内容参照矿区已有资料编写。

4、实地核查属性数据整理及录入

根据《工作指南与技术要求》(修订本)和《全国矿业权实地核查数据规范化整理实施细则》结合试点工作的实际情况,核查数据项数据录入采用统一提供的全国矿业权核查数据采集软件进行。实地核查对照表采用Microsoft Excel软件根据核查数据库和登记数据库的数据自动生成打印。

5、实地核查空间数据整理及入库

实地核查外业制图采用AutoCAD软件,空间数据库以CAD 格式的图形文件作为“矿业权实地核查ARCGIS空间数据文件”的数据源, 采用MAPGIS软件实现CAD 格式到Shapefile格式空间数据的处理和转换,建库要求参照《全国矿业权实地核查数据规范化整理实施细则》。

二、工作成果质量控制及提交资料

在核查项目进行过程中,严格落实公司―项目部―小组三级内部质量管理体系,在核查过程中执行三检(自检、互检、抽检)两审(审核、审查)的质量控制制度。即核查小组100%自检,核查小组之间100%互检,大队抽检的比例不低于30%;项目负责人负责成果的审核,公司总工程师负责成果的审查。在核查的各个环节都要进行自检、互检、抽检,检查合格后方可转入下一个环节,不合格的应予修改或返工。

在核查过程中,对发现的问题和处理建议及时告知国土资源主管部门或矿业权人,及时收集反馈的意见或处理变更情况,不断更新完善核查对照表等各项资料,并补充修改工作总结报告相关内容。

通过各个矿业权GPS控制点的布设测量,检核了矿山原有控制点的坐标系统和正确性,提供了矿区统一的空间地理基准系统,为以后矿业权管理打下了良好基础。通过对原有矿区图件资料的检测和修测,检核了原有图件资料的坐标系统和精度情况,核准了矿业权实地范围,获取了矿业权开采活动的空间分布。通过对已埋设的界桩的实地检测,了解了实地界桩的准确性,为以后矿界管理提供了参考。

提交资料:

1、温州市省级发证矿业权实地核查实施方案、核查工作报告、测量技术总结;

2、控制测量资料

①GPS控制点成果表(1954年北京坐标系及1980西安坐标系成果各一套)

②GPS控制网布设图,

③GPS控制测量计算资料

④GPS点点之记

3、单个采矿权实地核查成果资料

①GPS控制点成果表及点之记

②采矿权实地核查对照表

③矿业权基本情况说明

④采矿权开拓工程平面图

4、采矿权核查数据库

①矿业权实地核查属性数据库(采用软件录入);

②矿业权实地核查空间数据库(成果图件按要求整理)。

参考文献:

篇3

关键词:现代地籍测量;测绘技术;数字测绘; 数字国土;3S技术

1 前言:

传统技术与现代技术的区别,其主要标志在于技术是否高度集成和数据流是否连续。测绘仪器的智能化和内置软件的高度集成以及数据的无线传输,促进了现代测绘技术的迅速发展。随着全国“数字国土”工程的全面展开,以数字测绘技术、3S 技术为代表的现代测绘技术已经在地籍测量中广泛使用。通过对现代测绘技术在地籍测量中的多种测量模式的分析,比较现代地籍测量同“数字国土”之间的关系,总结地籍测量的基本框架,将现代测绘技术合理地运用到地籍测量中已经势在必行,并且随着GPS 卫星的拓展和Galileo 计划的全面实施,各种航空航天设备的精度不断提高,利用卫星定位与PDA 组合模式和数字摄影测量与遥感模式将是现代地籍测量手段中最具有广泛前景的技术。

2 现代地籍测绘技术的流程

现代测绘技术是运用到地籍测量中的一些先进的技术和方法,它是融地籍测量外业、内业于一体的综合性作业系统。其最大优点就是在完成地籍测量的同时可建立地籍数据库,并通过一定的途径建立地籍管理系统,为完成“数字国土”工程、实现电子政务和现代地籍管理奠定基础。现代地籍测绘主要是采用自动采集地籍要素的方式,利用全站仪、计算机或PDA 采集地籍要素,传输到计算机上,运用专用的地籍数据处理软件,对其进行分析、整理、编辑和入库。其基本流程为:

①数据编辑、整理、入库:对于获取的各种数据,按照数据库建库技术要求进行编辑、整理、入库,并进行各种统计、分析、汇总,最终建立地籍数据库,形成地籍管理系统。②数据获取:数据获取途径包括两种:第一种是通过上述分析,直接利用已有的资料,如原始的正确的地籍档案资料等;第二种是野外直接采集与收集。数据采集必须根据建立数据库的要求,得到适宜的数据格式。数据获取的内容一般包括全要素地形数据、地籍数据、地类数据、控制数据。

③资料分析:对测区已有的地籍数据(包括已有的地形图、地籍档案资料、已有的控制资料和电子文档等)进行分析,熟悉测区地形,根据本身已有的设备和最终建立地籍数据库的要求确定采用何种测量技术。在资料分析过程中可以考虑能否使用“准地籍测量”。

3 现代地籍技术的内容和测量模式

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(图、表、册、卡等)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。

3.1 GPS 测量

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(通过实例证明,可以得到厘米级甚至更高精度),能够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 技术主要有两种方式:①GPS 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。缺点是必须绘制测量草图,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。②GPS RTK 接收机+全站仪+掌上电脑+测图软件。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。

3.2野外数字测量

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高,可供不同部门使用,避免资金的重复投入。针对数字地籍测量的三个环节―――确权、测量、编绘,作业流程的科学化是保证质量的关键,同时还要注意作业工具的合理选择和搭配。野外数字测量主要使用的是全站电子速测仪,根据所搭配使用的硬件不同分3 种方式:①全站仪+电子记录簿(如PC-E500,G RE3,G RE4 等)+测图软件。是利用全站仪在野外实地测量各种地籍要素(控制点和目标点)的数据,在数据采集软件的控制下,实时传输给电子记录簿,经过预处理后,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。全站电子速测仪、电子手簿是目前最新的测量仪器,同传统的测量手段(外业白纸测量、内业数字化)相比,智能化方面有了很大的进步,能够实现角度、距离的自动计算,技术容易掌握,但受硬件设备的限制,操作可视性较差,草图容易出错,功效不高。

②全站仪+便携式计算机+测图软件。是集数据采集和数据处理于一体的数字式地籍测量方式。通过全站仪在实地采集全部地籍要素数据,由通信电缆将数据传输给便携式计算机,数据处理软件实时处理并显示所测地籍要素的符号和图形,原始采样数据和处理后的有关数据均记录于相应的数据文件或数据库中。由于现场成图,具有直观、快速、高效的优点,可价格昂贵、野外环境适应能力较差。③全站仪+掌上电脑(PDA)+测图软件。作业方式与②相同,采用蓝牙传输,这种系统定位于地籍数据的前端采集部分,通过使用体积较小、便于携带的PDA 来满足外业测量的智能化、电子化要求。从地籍测量外业的结果来看,该系统具有多种数据格式的融合显示、多种地籍测量方法的可视化实现、自由测站的自动化计算功能,并且掌上电脑价格低廉、操作简便、现场成图、速度和效率都很高。这种系统虽然不完善,随着硬件和软件的发展,前景十分广阔。

3.3 内业扫描数字化测量模

用扫描数字化方法对已有地形图或地籍图采集数字化地籍要素数据,而界址点的坐标数据则由之前所述的两种模式测出和计算得到,或把已有界址点的坐标数据输入计算机,然后将这两部分数据叠加,并在数据处理软件的控制下__得到各种地籍图和表册。“准地籍测量”就是近年来出现的内业扫描数字化模式,即在已有的地形图上根据地籍台帐实地标绘宗地界址线,划分街道、街坊、调查区及编号,调查宗地座落、地名、门牌号码、房屋结构及层数,标示不清或精度不符时,可待日后做地籍调查和变更填补;这种地籍测量模式的前提条件是要求测区内的地形图或地籍图现时性强,并且具有完备的控制点和目标点。

鉴于现代测绘技术在地籍测量中的几种模式,可以总结现代地籍测绘技术的三个特点:专业性、数字化、网络化,即以数字化的采集模式获取具有很强专业性的地籍要素并最终建立地籍数据库和地籍管理信息系统以实现网络办公自动化。但是上述四种模式以及各种组合方式各有优缺点和适应范围,因此在很大程度上并不是单独使用。根据测区的实际情况(如地形、地貌、建筑物、已有资料等)、各种模式的适用环境和作业单位的实力背景,可以选择经济、高效的测量模式,以达到地籍测量的精度要求。

3.4 数字摄影测量与遥感

应用数字摄影测量与遥感模式进行地籍测量前景非常广阔。随着航空航天影像信息获取手段朝着多平台、多时相、多传感器、高分辨率、高光谱和快速机动的方向发展,高分辨率卫星遥感影像将成为地理空间信息获取与更新的主要数据源,以激光测距系统(LIDAR)、激光成像雷达、双天线SAR系统、数字摄像机、GPS/INS 为主体的机载三维数字摄影测量系统等多种数据获取手段的迅速发展,不但能完成地籍线划图的测绘,还可以得到各种专题的地籍图(如正射影像地籍图、三维立体数字地籍图等),同时利用卫星遥感进行土地资源调查和土地利用动态监测,为快速及时的变更地籍测量作好参照。由于地籍测量的精度要求较高,数字摄影测量主要以大比例尺航空像片为数据采集对象,利用该技术在航片上采集地籍数据,其控制点和目标点主要采用航测区域网法和光束法进行平差,即所谓的空三加密,进而通过专有数字摄影测量的数据处理软件,完成地籍测量的内外业。数字摄影测量与模式得到的地籍图信息丰富,实时性强,既具有线划地图的几何特征,又具有数字直观、易读的特性;地籍图上的界址点完善,不受通视条件的限制;除要用GPS 像控和地籍权属调查外,大部分工作均是在内业中完成,既减轻了劳动强度,又提高了工作效率,是一种广有前途的地籍测量模式。

4 现代地籍测绘与“数字国土”的关系

现代地籍测绘、地籍信息系统与“数字国土”三者有着密切的关系。现代地籍测绘为建立地籍信息系统提供基础数据,但为了有效管理和共享大量的地籍测绘成果,需要建立一个地籍信息系统(其核心就是数据库),进而就可以存放各种图形和属性等信息,并对国土资源部门进行从“部”到“厅”到“局”的各种行政级别上的空间应用分析。在各种先进的信息技术、空间技术等的作用下,人们共享该数据库资源。“数字国土”包括广泛的数据和信息,高分辨率影像和数字地图是其中的重要数据之一,地籍测绘正是地籍信息系统建设及其网络体系建设即“数字国土”的重要内容。

篇4

关键词:新技术;数字化;城镇地籍测绘;应用

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.22.117

近年来,人们生活水平不断提高,越来越多的人涌向城镇,致使城镇规模不断扩大,为保证城镇发展的合理性,需要通过地籍测绘获得一手资料,为进行合理的城镇规划提供数据支撑。因此,职能部门应注重将新技术应用在城镇地籍测绘中,通过地籍测绘准确了解城镇土地资源的面积、位置、属性等内容,给城镇科学、合理发展提供科学、合理的参考[1]。

1 数字化城镇地籍测绘中新技术

近年来,我国科技水平发展迅速,很多行业出现了较多新技术,一定程度上提高了企业的生产力水平,尤其在数字化城镇地籍测绘中3S技术的出现不仅保证了地籍测绘信息的准确性,而且提高了地籍测绘效率,减少了地籍测绘的成本投入。3S技术是全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)以及遥感技术(RS)的统称,接下来逐一进行探讨。

1.1 GPS技术

GPS技术利用GPS定位卫星,实现全球范围内的导航、定位等,其中信号接收机、地面监控系统以及卫星是GPS的主要构成部分,不仅操作灵活简单,而且速度快、精度高,因此被广泛应用在较多领域之中。GPS技术是地籍测绘中的关键技术,是地籍测绘活动有效开展的重要保障。地籍测绘的实施主要借助GPS的精确定位功能,其工作原理为:以高速运动的卫星瞬间位置作为基础数据,利用空间距离后方交会方法,对待测点进行准确定位。利用GPS技术进行测量时,尽管存在多路径效应、大气传播以及接收机钟差等误差,不过相对定位时可消弱或抵消,使得定位的精度大大提高[2]。

1.2 GIS技术

GIS技术是地籍测绘中常用的技术,尤其在空间信息的采集、分析、处理以及构建模型等方面的应用率较高。GIS技术优势明显,主要表现为:多源矢量数据集成能力强大、分析地理空间信息快捷,而且可演化地理过程,具备空间辅助决策支持功能,是当今地基测绘应用的较为常见的技术。GIS技术的实现需要计算机技术的支持,在计算机技术支持下,对地球上发生的事件及出现的现象进行成图处理后加以分析,给人们做出正确合理的决策提供数据参考,这一点在地基测绘中尤为突出。

1.3 RS技术

RS技术是一种远距离、非接触测量技术,借助安装在人造地球卫星上的遥感仪器,利用电磁波的反射性能,获得待测目标信息,形成分别率不同、形象化的遥感图像,实现对地面资源的监视及遥测,具有全天候工作、获得信息量丰富等优点。地籍测绘实际工作中,规模性大比例尺地籍图的获得主要借助RS技术采集航拍遥感影像,而后经过外业调绘以及室内专业处理获得所要的地籍图。

2 新技术在数字化城镇地籍测绘中的应用

3S技术在地籍测绘中的应用极大的提高了我国地籍测绘水平,保证了地籍测绘质量,因此加强新技术在地籍测绘中的应用探讨具有积极的现实意义。

2.1 GPS技术在地籍测绘中的应用

就目前来看,GPS技术在地籍测绘中的应用主要与数据传输技术结合使用,两种技术综合起来被称为RTK技术。地籍测绘时利用RTK技术实现对土地、地籍要素的信息采集,一般情况下借助流动站及基准站实现。为保证地籍测绘质量,测绘过程中应将基准站布置在视野开阔的位置,避免建筑物、高大树木的遮掩,当附近有高压线存在时应保证与高压线的距离超过50m。另外,最重要的一点在于不能将基准站布置在电磁波干扰严重的区域。大量实践表明,将RTK技术应用在地籍测绘中不仅测量精度符合相关规范标准要求,而且使地籍测绘效率得以大大提高。

2.2 GIS技术在地籍测绘中的应用

GIS技术是地籍测绘中常用的先进技术,并且有向着智能化、系统集成化、数据多维化以及数据标准化方向发展的趋势,进一步提高了测量数据的精度。在进行实际地籍测绘工作中通常依据不同地形结构、测量需求等内容将GIS划分成若干标准控件,并利用可视化工具将其加以集成,形成相关的GIS应用,以满足不同测量需求[3]。另外,考虑到地基测绘中包括较多专业内容,尤其包括权属关系变化、地籍形态改变等诸多变量,一定程度上增加了地籍测绘工作难度,而将开放型GIS技术应用到地籍测绘中,不仅可保质保量的完成动态测量工作,而且还能将一些变化呈现在地图中,为城镇的发展、规划提供决策依据。

2.3 RS技术在地籍测绘中的应用

伴随着计算机技术的发展,RS技术在农业、建设、土地资源规划等方面的应用越来越广泛,尤其在地籍测绘中的应用更为突出。RS技术在地籍测绘中的应用主要体现在动态监测方面,即,对土地变更、利用、动态等的监测。利用RS技术对土地情况进行动态监测需经过选取数据、处理数据、提取变化信息以及评定监测精度等环节,其中选取数据通常选择高精度的卫星数据,必要情况下参考GPS数据信息。数据处理主要借助计算机技术实现,以保证数据处理的精确性。提取变化信息的目的在于通过信息前后变化,在了解土地资源类型、尺寸、面积的基础上给规划的合理性提供参考。对RS技术在地籍测绘中的动态监测精度进行评定,为进行准确的地籍测绘奠定基础。

3 总结

城镇规模的不断扩大是城镇未来发展的必然趋势,是我国社会进步的标志之一,为保证城镇健康、合理的发展,需充分做好城镇发展过程中的地籍测绘工作。考虑到地籍测绘在城镇发展中发挥着重要作用,为给城镇的未来发展及合理规划提供准确的数据参考,相关部门应加强地籍测绘新技术的研究,并综合分析我国城镇发展规律,将其应用在城镇地籍测绘中,不断提高地籍测绘质量及水平,为提高城镇土地资源利用率,确保城镇的科学发展奠定坚实的基础。

参考文献:

[1]王天宇.GPS技术在城镇地籍测绘中的运用研究[J].电子技术与软件工程,2015(04):34.

篇5

关键词:GPS技术;地籍测绘;GPS 技术应用探讨

全球定位系统,把卫星作为控制点,并掌握瞬时坐标,对GPS卫星和接收天线之间的距离进行观测,确定使用者接收机相对及绝对的位置。GPS在观测站之间不用进行通视的工作,且具有观测时间短、精准度高的特点,进行静态定位的实践被缩减到几十分钟,动态的定位仅需要1-2分钟。因此,GPS定位所使用的仪器与传统仪器进行比较,GPS定位系统具有更高的自动化程度,可以全天候作业。

一、GPS技术在地籍测绘中应用的优势

(一)运行的效率较高

在地形不复杂的环境下,测量半径小于五千米的地区,只需要在地籍测绘中使用一次GPS技术便可以顺利的完成测量工作。传统测绘的方式与GPS技术相比,GPS技术在地籍测绘中减少了一定的劳动力,提高了工作效率,降低了工作中劳动的强度,并且也节省了地籍测绘工作的费用。

GPS技术可以精准的定位,在数据的测量时更加可靠准确,没有误差的累计。其中,在一定条件下,RTK技术的应用,可以把误差降到厘米内。GPS技术在应用时,没有过多的要求,只需要电磁波通视便可以进行,受外界干扰因素较少。GPS定位系统具有更高的自动化程度。

(二)广泛的应用

使用GPS技术进行测量时,因为与控制点不需要进行通视,所以可以降低控制点的选取要求。在地籍测绘中,GPS技术由于其速度较快、布点灵活及可以全天候的工作模式,被广泛应用。

(三)测量误差小

进行地籍调查的工作时,也需要进行地籍细部的测量,是为了减少调查地区数据的误差。在地籍调查时,对界址点的误差进行了明确的规定,这样,GPS技术又有的高精准度便满足了误差规定的要求。

二、GPS技术在地籍测绘的主要应用

GPS技术由于其具有速度快、精准度高及全天候工作的特点,不仅被广泛的应用到地籍测绘中,同时也使测绘工作中产生了巨大的改变。

(一)GPS技术在地籍控制测绘工作中的应用

在地籍控制测绘的工作中,应用了GPS技术,这种技术选取出的控制点需要与GPS点相符,不需要两点之间的同时,所以也不需要增设和测量常规的三角网的对角线。

1、地质控制网的测量

在进行地籍测绘时,需要测量全测区的工作,为地籍图和数据的采集打好基础。进行地籍控制的精度测量时需要根据视界址点及地籍图进行,不超过测量规范所规定的误差。在地籍测绘的控制测量工作中,主要包括基本控制的测量及地籍控制的测量。地籍控制的测量需要根据基本控制测量为基础。每种测量都需要设置相应的等级侧边及GPS网。

2、地籍控制的建立

地籍测绘控制测量的过程是基地地籍图的基本控制点和根控制点设定的过程。GPS网在设计时需要注意方向、位置和尺度。GPS网在选点时对空需要通视,可以不受电磁波传递的影响。对空通视不要求任意两点通视,只需要一点或者两个方向的点同时即可。在设点时需要远离雷达、电视塔等具有信号干扰的地点。

3、观测数据的处理

在进行数据的预处理后,可以在进行观测数据平差的计算时,把获得数据的标准值作为计算的基础。

(二)GPS技术在土地测量工作中的应用

由于GPS测量具有不同通视的特点,所以在控制点选取范围更加的广泛,GPS网状结构在精度影响上也比较小。所以GPS技术便满足了在城镇地籍调查的规范中,要求误差在五厘米范围的规定。

(三)GPS技术在土地勘测定界工作中的应用

在勘测定节点审核合格后,会被作为地籍调查和土地登记证办理的依据。在进行勘测定界的工作时,规定了征用精度及土地整理等内容。例如临界线和界址线与相邻的地物在距离误差上小于十厘米。在勘测定界处期,常规的测量仪器精准度不高且观测的范围小易受到外界因素的影响,不具有自动化的特点,工作劳动强度高。但随着GPS技术的应用,便很好的解决了这些问题,提高了测量的精准度及效率,并保证勘测定界成果的准确性。

总结:随着GPS技术逐渐的应用,给测绘行业带来了一定的技术改革。GPS技术具有一定的优势,并且这些优势都可以运用到地籍测绘的工作中。随着GPS技术不断的成熟,在数据传输的功能上也在不断的进步,并且在数据传输中在可靠性、稳定性及抗干扰性上也有了巨大的改进。数据传输的范围不断的扩大,也使软件系统在解算能力上有了一定的提高,所以,在地籍测绘工作中,GPS技术的发展空间会更加广阔。

参考文献:

[1]张华平,孙立恒,熊艳华.CORS 技术在农村地籍测量中的应用[J].江西煤炭科技,2011(4).

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关键词:地籍测绘 国土资源管理 服务功能

一、引言

测绘是指以光电技术、计算机技术、信息科学以及网络通讯技术等为基础,以全球定位系统、遥感技术与地理信息系统为核心,通过测量的手段获取地面现状的位置信息与图形信息,反映相关设施与自然地理要素的空间位置、形状、大小及其相关属性,为国土资源管理与工程建设的规划设计提供相关依据。地籍测绘是对土地界线的界址点坐标进行精确测定,将地表相关设施的空间位置、面积及其他属性准确绘制在图纸上,为我国国土资源的管理及各项基础业务工作提供有力的支持和服务。国内针对地籍测绘在国土资源管理体系中服务功能的相关研究,江长喜(2000)阐述了测绘工作在国土资源管理中的重要作用,提出充分开发,利用已有的基础地理信息资源为国土资源管理服务,运用现代测绘技术手段,提升为国土资源管理服务的功能和水平;余雷(2012)通过分析地籍测绘的作用,探究地籍测绘的经济作用,阐述地籍测绘的土地开发利用等研究了地籍测绘在国土资源管理中的作用。本文重点分析了地籍测绘与国土资源管理体系建设的相互关系,研究了地籍测绘在国土资源管理体系中的服务功能,结果为实现国土资源管理的建设与发展提供一定的理论参考。

二、地籍测绘与国土资源管理体系建设的相互关系研究

地籍测绘与国土资源管理体系建设相互关系是一个彼此相互依托、相辅相成、有机统一的整体。地籍测绘服务于国土资源管理体系的建设与发展,为国土资源管理中国土整治与开发、土地的归属权、土地纠纷与变更等重要环节提供科学、规范、合理的保障。伴随现代社会科学技术的发展,在经济全球化、数字化、信息化的时代背景下,涵盖国土资源调查信息系统、土地利用信息系统、地藉信息系统等的国土资源信息系统建设与发展势在必行,而地籍测绘是为国土资源信息系统建设提供基础材料的精确的科学手段,是国土资源管理体系建设的前期性、基础性的准备工作。国土资源管理体系的建设为国家资源的宏观管理、国防建设、城乡规划等提供可靠保证的参考依据,同时使地籍测绘工作的前期性、基础性、公益得到充分发挥,推动了地籍测绘技术的发展。综合分析地籍测绘与国土资源管理体系建设的相互关系,地籍测绘通过对地块权属界线的界址点坐标进行精确测定,将地表相关设施的空间位置、面积、权属关系和利用状况等属性进行精确的绘制与记录,强化了国土资源管理体系高度的权威性、组织性、纪律性,确保相对科学、合理的分配与利用每一寸土地,为国土资源管理体系的建设与发展提供科学、可靠的基础资料,与此同时国土资源管理体系的建设与发展的过程中也带动了地籍测绘技术的发展,二者逐步形成相互依托、相辅相成的关系推动了国民经济建设与社会的稳步发展。。

三、地籍测绘在国土资源管理体系中的服务功能分析

地籍测绘技术是强化国土资源管理信息的有效平台,是国土资源部门进行空间数据分析与空间辅助决策有效技术手段,服务于国土资源管理体系的建设与发展。探究地籍测绘在国土资源管理体系中的服务功能,首先,地籍测绘在土地开发中发挥了重要的作用,地籍测绘对土地属性的精确测定为土地资源的合理开发提供科学的基础资料,为区域地形、土地规划、产业结构调整及土地分配等提供重要数据支持,为土地的利用监测与动态的遥感分析提供理论依据;工程建设上,地籍测绘规范了土地开发的方案设计的资金预算与工程质量,保证了开发方案的可行性。其次,地籍测绘在国土资源管理中发挥了重要的经济作用,地籍测绘为我国土地的审批、规划以及合理利用提供基础材料,保证了城乡规划的合理开发,强化了土地与建筑物的产权管理;服务于城市的交通道路管理,作用于国家基本比例尺地图的更新,有效地对土地进行了动态的监测。再次,地籍测绘技术的科学性、规范性在解决土地归属权纠纷,地质灾害损失评估,城市环保与基础设施建设,城市区划和地名管理都发挥了重要的数据支持功能。地籍测绘促进了国土资源管理的可持续发展,地籍测绘是国家对能源、交通、水利以及通讯等设施进行战略投资的基础,是加强我国自然生态环境的治理水平,促进国土资源的科学合理开发、利用与保护的重要保证。综合研究地籍测绘在国土资源管理体系中的服务功能,地籍测绘技术为我国国防建设、国土资源管理战略方针的制定、土地合理开发决策的实施、城市、农村土地资源的规划及国土资源的动态监测提供重要的技术支撑与数据保证服务,推进了现代社会国土资源管理的可持续发展,带动了整个社会经济的进步。

四、总结与建议

现代社会经济全球化、信息化、数字化时代背景下,伴随社会的快速发展与测绘技术的不断进步,我国的国土资源管理事业正进入非常重要的发展阶段。现代地籍测绘技术能够为我国国家资源管理体系的建设提供科学、可靠的数据支持平台,能够为我国国防建设、城市规划、土地开发与管理以及土地资源的数据分析与决策实施提供理论保证,服务于我国现代化、适时化、规范化、法制化、科学化的国土资源管理,为促进我国城市、农村的信息化建设提供了重要的技术支撑。现代社会实践发展中须完善地籍测绘的相关制度,促使地籍测绘工作与现代化技术手段的相互融合,保证测绘数据质量的准确度,不断强化测绘在国土资源管理中的服务功能,完善国土资源管理数据库的建设,实现城市、农村空间数据共享,为国土资源开发管理提供切实有效的数据服务,进一步实现国地资源管理的现代化。

参考文献

[1]余雷. 地籍测绘在国土资源管理中的作用[J]. 科技资讯,2012,(24):27.

[2]安波. 强化测绘在国土资源管理中的服务功能[J]. 河北建筑工程学院学报,2006,(02):70-71.

[3]王玉龙. 测绘在国土资源管理中的作用[J]. 科技咨询导报,2007,(24):25.

[4]江长喜. 浅谈测绘在国土资源管理中的应用服务[J]. 资源・产业,2000,(11):26-28.

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关键词:数字测绘 3S技术 数字国土

3S技术是遥感技术(Remote Sens-ing,简称RS)、地理信息系统(Geography Information Systems,简称GIS)和全球定位系统(Global Positioning Systems,简称GPS)的统称,是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合,多学科高度集成的对空间信息进行采集、处理、管理、分析、表达、传播和应用的现代信息技术。3S技术是现代技术发展的先导,对世界科技进步发挥着重要作用,在各领域有着极其广泛的应用。随着以数字测绘、全球定位系统、遥感和地理信息系统为代表的现代测绘技术体系的建立,4D产品以及高精度、高效率的新型测绘仪器的出现,地籍测量与现代测绘新技术的结合逐渐紧密,使地籍测绘从理论到实践发生了根本性变化。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地界、土地权属位置、土地面积并以反映土地利用类型、分布状况以及质量等级的专门测量,它为国家土地管理部门提供具有现时性的土地详查资料,并为土地登记提供依据。同时,根据国土资源部“一五”规划的要求,“数字国土”工程已全面展开。因此,地籍测量必须为进一步建立地籍数据库和地籍管理系统提供准确、合理、规范、全面的基础数据。传统的地籍测量手段已经难以满足实际工作的需要,现代测绘技术和方法正发挥着巨大作用。

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。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、规斯.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。

针对数字地籍测量的三个环节――确权、测量、编绘,作业流程的科学化是保证质量的关键,同时还要注意作业工具的合理选择与搭配。应用数字摄影测量与遥感模式进行地籍测量目前已经广泛应用。随着航空航天影像信息获取手段朝着多平台、多时相、多传感器、高分辨率、高光谱和快速机动的方向发展,高分辨率卫星遥感影像将成为地理空间信息获取与更新的主要数据源,以激光测距系统(LIDAR)、激光成像雷达、双天线SAR系统、数字摄像机、GPS/INS为主体的机载三维数字摄影测量系统等多种数据获取手段的迅速发展,不但能完成地籍线划图的测绘,还可以得到各种专题的地籍图,同时利用卫星遥感进行土地资源调查和土地利用动态监测,为快速及时的变更地籍测量作好参照。数字摄影测量与模式得到的地籍图信息丰富,实时性强,既具有线划地图的几何特征,又具有数字直观、易读的特性,地籍图上的界址点完善,而且不受通视条件的限制。

鉴于现代测绘技术在地籍测量中的几种重要模式,可以总结现代地籍测绘技术的几个特点:专业性、数字化、网络化,即以数字化的采集模式获取具有很强专业性的地籍要素,并最终建立地籍数据库和地籍管理信息系统,以实现网络办公自动化。但是上述几种模式以及各种组合方式各有优、缺点和适应范围,因此在很大程度上并不是单独使用。根据测区的实际情况、各种模式的适用环境和作业单位的实力背景,可以选择经济、高效的测量模式,以达到地籍测量的精度要求。

现代地籍测绘、地籍信息系统与“数字国土”三者有着密切的关系。现代地籍测绘为建立地籍信息系统提供基础数据,但为了有效管理和共享大量的地籍测绘成果,需要建立一个地籍信息系统,进而就可以存放各种图形和属性等信息,并对国土资源部门进行从“部”到“厅”到“局”的各种行政级别上的空间应用分析。在各种先进的信息技术、空间技术等的作用下,人们共享该数据库资源。“数字国土”包括广泛的数据和信息,高分辨率影像和数字地图是其中的重要数据之一,地籍测绘正是地籍信息系统建设及其网络体系建设即“数字国土”的重要内容。

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关键词: 地籍测量;测绘技术;精度控制

在地籍测量实例中,测量大多采用过经纬仪、测距仪、全站仪、水准仪等测量设备对测量区域建立控制网。这些措施的优势在于理论上的完善,以及技术的成熟,但是控制测量方法工作量大,这些常规大量的作业方式的劣势也凸显出来,工作的时间较长,受外界环境影响尤为明显,正是为了改进这一传统测量方式,现代测绘新技术的发展填补了这个空缺,很好的改善了之前测量的弊端,最主要体现在精度控制上。测量新技术应用于地籍测量中的相关技术就作为本文的探究方向。

1 国内地籍测量新技术研究现状

地籍测量专业性强,地籍测量工作越来越世界的关注,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(图、表、册、卡等)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,主要有电磁感应测量法、雷达探地测量、瞬态瑞雷面波测量技术、GIS技术等模式。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。这给城市地下燃气管线工程测量工作也提出了新的研究课题。城市地籍测量是城市发展中不可或缺的主要工作,同时也是一体的现代化城市的正常运转的基本保证。

随着城市化进程的不断加快,城市地籍测量的功能已变得越来越重要,无论是城市地籍环境的集成材料、铺设方式,还是建筑数量,都大大改变了原有方式。我们应该明白,所有的测绘工作都是由各种各样的工序拼接而成,比如说:控制测量工作、界址点测量工作、地形测量工作,这之间如果任意环节产生错误,无疑都会影响到其他工作,最终对土地测绘质量带来不利影响。所以,在针对测绘项目中的某些问题来说,仅靠一律平视的做法是不行的,这就需要我们根据测绘的实际要求来制定并优化一个较为合理的测绘方案,这样就可以很好地满足测绘工作对各个方面的需求。

目前,由于城市地籍地理和历史因素,很多城市地籍道路出现了交叉或平行,就像编织的蜘蛛网似的,成为旧的、密集的、无序的、甚至是没甚作用的管网,发生这种状况,与地籍测量工作无疑有着重要关系,在城市发展快速的背景下,落后的地籍管理和现有的测绘技术之间的矛盾日益尖锐。与此同时,科学技术是一把双刃剑,它既可以给城市建设带来福音,但同时也带来了大量的地籍测量问题。目前,城市地籍测绘的开发和利用与城市地下信息是分不开的,想要得到正确的地下信息,就必须提高城市地籍测量方法和技术的研究,不仅是选此项的经济和社会发展的城市,但也为城市规划、建设和管理,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

2 地籍测量与现代测绘新技术的精度控制

与城市化的快速发展相比,城市管道测量的工作环境越来越苛刻。更多的地上建筑物的建造,奠定了更密集的地籍设施。不同类型的空间、地面和地下的干扰出现,以及不同型号的多方面干扰源,已然成为了地籍测量的严重障碍。再比如,伴随着地籍测量技术的多样性发展,测量时间非常难以控制,这给地籍测量工作带来了极大的困难。而且地表的物理参数是异构的,多种多样的,因此,如何通过地籍测量工作获得准确的信息,这就必须要根据地籍环境的具体情况选择最佳测量技术。平行地籍环境与过小的测量时间间隔,非正常地籍测量现在是一个困难的问题。本文首先就现有的地籍测量方法理论上进行了分析和总结。其次,不同的测量方法和实验参数与精度控制,并结合工程实例对地籍测量和分析并行的地籍环境。现代测绘新技术总结如下:

2.1 电磁感应测量法

电磁感应测量法是一种常见的用于地籍测量的方法,它应该使用的类型以及场条件基于选择的频率参数和不同的线的方法来测量用于检测的平行小间隔的地籍环境,我们应该用抓样法优先,时有暴露的建筑物或附属物和现场环境,然后选择合适的测量方法来检测其他地籍的施工条件下。倾斜线法是一种非常有效和实用的测量方法,可作为与小的时间间隔,这是影响较小的场地条件,操作简单,地籍测量的主要方法之一,承担好的测量结果,与其他方法相比,最高频率应选择脉冲。它通常需要渗透的地籍环境中的一根线,然后使用充电方法或抓样法的地籍测量,达到测量目的。

2.2 雷达探地测量

探地雷达(GPR)是一种非破坏性的测量方法,该方法具有良好的浅金属管线和浅非金属管线的检测结果。随着测量工作的开展,地籍测量是不稳定的地籍类型和环境的干扰,可以对一些特殊的情况下没有得到预期的结果。同时,GPR方法只能用于检测地籍档案,但不能跟踪测量,这是只适合作为补充其他的测绘方法,而不是作为主要的测绘方法。

2.3 瞬态瑞雷面波测量技术

瞬态瑞雷面波的测量不仅在平面环境中受到广泛使用,而且在深度测量方法具有良好的应用。瞬态瑞雷面波法可用于测量水泥水管涵洞,但应减少在技术提供深度测量的精度要求。面对地籍管道,瞬态瑞雷波法可以很好地确定的平面位置,并较好地满足测量精度的要求,但是它是很难确定测量深度。可应用于瞬态瑞雷面波法测量大口径排水和煤气管道。与地震成像方法比较,衍射面波所产生的管道是不明确的地震成像方法。然而,管道的深度,可以通过面波的色散特性的特点来确定异常的速度区域。地层条件也可以影响面波法勘探,地震成像方法等,所得到的结果基本上都是一致的、统一的。

2.4 地震成像法

地震成像法是一种常用的测绘技术,被广泛运用到地籍、地下测量中来。当用它来进行地籍测量工作时,我们可以得到良好的结果。一个管波形异常衍射的衍射波的干扰所产生的其他小间距平行波。衍射波形生成的管线是明确的,我们可以更清楚地确定地籍测绘点的位置。不足之处在于,脉冲和地层条件可以影响地震成像方法,近地表厚的混凝土层和低脉冲能量可以产生微弱的波群,这使得它很难找到管道,此外,异质性还可以干扰波形。

2.5 高密度电阻率法

非开挖管道的位置,可以精确地测量高密度电阻率法。但对于城市中心,高密度电阻率法的布局受到限制,尤其是对深埋的非开挖管道,需要很长的测线安排。因为调查现场条件的限制,我们通常不能得到很好的结果。电极接地的耦合效应,尤其是刚性路面,是一个重要的因素的城市的中心中的测试结果。高密度电阻率法的电极安排的优势,可以有效地获得大量的观测信号。通过分析信息和适当的反演,它可以清楚地分辨的位置,方向和一般的目标范围。

2.6 高精度磁法

高精度磁法,可以直接确定位置的磁异常,并能获得良好的效果,以确定测量点的位置。它是一种有效的方法来检测小间距平行的地籍场所。非金属非开挖管道的检测开辟了一条新的思路。然而,通过该方法得到的数据是堆叠的磁场值的磁体和磁背景字段值的磁场强度值。如何去除背景磁场的影响在反演,并计算磁铁的深度,还需要进一步的研究。

2.7 磁场梯度测量技术

磁场梯度的方法可以有效地测量复杂环境下的地籍情况,它可以准确地确定地籍位置和深度。然而,此方法的检测精度的影响由质量的孔隙形成。它需要应用其他方法来确定位置的管道和钻井和过大而损坏地籍测量工作,避免不利现象的发生。一般来说,磁场梯度测量法都用于地籍测量的辅助方法。总之,城市地籍状况是城市日常生活的生命线。为了提高城市地籍测量方法和技术的研究面临着越来越严格的检测环境,对先进出现的测量问题进行分析与研究,是很有必要的。

3 结束语

综上所述,现代测绘新技术在地籍测量中得到了广泛的应用,彻底改变了地籍测量的传统工作模式,不仅提高了工作的质量,同时也充分增强了地籍测量的效率,为国家土地测绘和相关行业的发展奠定了坚实的基础。只有切实将GPS技术、数字摄影测量等的技术优势最大限度地发挥出来,并能根据技术的特点,做到测量模式之间的优势互补,才能达到经济效益、社会效益、环境效益的和谐统一,促进经济的进一步发展。

参考文献:

[1]李靖,地籍测量与现代测绘新技术的测量模式与精度要求[J].科技风,2012(10):74.

[2]孙铁军、任伟,浅谈现代测绘技术在地籍测量中的应用[J].国土资源导刊,2007(4):62-64.

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【关键字】数字化 测绘技术 城镇 地籍测量 应用

一、简述数字化测绘技术与城镇地籍测量的关系

在我国,由于经济发展迅速,城镇的建设规模和速度不断地增加,为了能够更好地了解城镇土地的权属、位置、面积、用途、经济价值以及各个城镇相互之间的关系,所以我国开展了关于城镇地籍测量的工作。

随着科学技术的发展,测绘技术不再以传统技术为主,越来越多的高新测绘技术不断被开发出来和投入到使用当中,以数字化测绘技术在城镇地籍测量中的应用为例,该技术的发展十分迅速,它摆脱了传统测绘技术主要以手工绘制为主,测绘所获得的信息不再是单一的图形信息,测绘所显示的资料更加丰富,准确度更高,而且在编辑修改方面也十分的便捷,方便了人们对所需数据的掌握和查询。

数字化测绘技术主要是将测绘、地籍管理和城市管理等学科进行了合理的联系和融合,在原有的测绘基础上形成了一种全新的全解析且由专业软件绘图的新型测绘技术,通过在实践中对该技术的调查显示,数字化测绘技术能够有效地提高地籍测量的工作效率,测量所绘制出的成图的精确度更高,这种技术更适合录入电子档案进行保存,在很大程度上满足了我国城镇的发展需求。

二、数字化测绘技术在地籍测量中的应用

数字化测绘技术主要通过数字测图系统对城镇的地籍进行测绘,该技术是通过系统内各设备的运行和各个流程的实施,从而实现对数据的处理和控制。数字测图系统的核心是计算机,采集数据的工具主要有电子速测仪、数字摄影测量仪、GPS、数字化仪等,它们的主要作用是对地形的数字空间数据进行采集、输入、绘图、输出和管理。常用的数字测绘技术在城镇地籍测量中的应用主要有以下几个方面:

(一)对数据的采集方法

通过利用传感器和其它待测设备,用来模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程就叫做数据采集。数字化测绘技术在地籍测量的应用中,对于数据的采集,常用的方式是通过对所要测量地点的阳台角、房屋拐角、围墙拐点等地物的数据进行测量,也可以采用测量地形点的方式来对其他的地物进行测量。

无论是对于界址点还是地形点的测量,通常情况下在采点时,都会把性质不同的点制作成与之相对应的地物代码,这样有利于技术人员的操作和记忆。在实地打点测量的时候,要对测量区域的地物进行有顺序测量,这样做是为了数据之间的相互转换,减少散点的存在可以提高测绘人员的工作效率和编图的精准度。

(二)对原图进行数字化处理

对原图进行数字化处理的技术主要是针对一些偏远山区或经济欠发达地区,它具有简捷而迅速的特点,在测绘工程中能够充分利用现有的设备、设施以及原有的地形图,然后再结合先进的技术重新绘制出符合标准的地形图,能够快速的满足测绘需要。

原图数字化测图的工作方式主要是手扶跟踪数字化和扫描矢量化。这两种技术中经常选用扫描矢量化技术,这是因为它的精度效率比手扶跟踪数字化的方式更高。但是这种技术中存在的缺陷主要反映在它的精密度和准确度上,因此有时它在成图上反映出来的地貌特点同实际情况相比不一定准确。这就需要测绘人员采取补测、修测等方法对之前设定的坐标进行调整和校正,从而提高数据的精密度,这样才能对测绘出的数据进行准确的利用。

(三)利用航测技术绘制数字成图

所谓的航测技术就是运用航空设备在空中摄取地面的影像,通常意义上讲就是航拍。这是一种通过外业判读、内业建立模型和计算机处理技术而直接获得数字地形图的方式,它主要应用于大面积城镇的地籍的测量。使用航测技术可以有效地减少人员的工作量,方便地籍测量,测绘人员在室内就能够完成大部分的地籍测量任务。因此,由于该技术具有速度快、成本低、精度高、不受气候和季节影响等优势,所以它适用于对处于空旷地带和气候多变地区的城镇进行地籍测量。

三、例析数字化测绘技术在广西南宁地籍测量中的应用

以广西南宁的地籍测绘为例,在测绘实施前首要要对测绘地区的具体情况进行了解,例如当地的经纬度、降水量、地形特点、气候特征、测绘总面积等常规数据进行统计。主要流程的表现形式如下:

在进行测绘时首先要制定广西南宁的坐标,一般情况下地籍测量平面坐标采用的是国家1980西安坐标系,高程采用1985国家高程基准。保证基本控制点的密度处于正常的范围,就需要按逐级控制的原则在南宁市土地调查大地基础控制测量GPS C、D级点的基础上布设GPS E级点,然后在GPS E级点的基础上加密布设了GPS一、二级导线。

在基本的所需数据统计完成以后,利用Microstation软件编辑数据文件,结合二次开发的工具软件来绘制地籍图。然后把Microstation生成的图形文件引入MAPGIS后,再加入地籍要素,就可以建立专门的地籍信息管理系统。

四、总结

数字化测绘技术的应用,能够克服恶劣的环境条件等各种因素的制约,缩短测绘时间,提高工作效率、制作出高精度的现代化测绘图,为城镇地籍的测量提供了便利。

参考文献

[1]汤廖文. 数字化测绘技术及其在城镇地籍测量中的应用[J]. 科技创新与应用,2012,06:19-20.

[2]靳海亮,吴庆忠,金继读. 数字化测绘技术在城镇地籍测量中的应用[J]. 现代测绘,2003,06:24-26.

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关键词:三维激光扫描技术;地籍测绘;建模

DOI:10.19354/ki.42-1616/f.2016.17.145

早在2000多年前,在我国就有地籍测绘技术,但由于受当时生产力的限制,常规的地籍测绘方法存在周期长、工作强度大等缺陷。随着科技的发展,三维激光技术的诞生和发展为地籍测绘工作带来了新的曙光。三维激光扫描技术作为一种新兴技术具有采样速度快、定位精确、兼容性好等特点。三维激光扫描技术已经成为地籍测绘的主要技术。

一、什么是三维激光扫描技术

三维激光扫描技术属于GPS技术中的一种,是一种能够全自动、高精度的立体建模技术。该系统由五部分组成,分别是激光发射器、激光自适应聚焦控制单位、计算机、接收器及光路调节装置等。它的工作原理十分简单,首先获取测量对象的三维坐标,然后提取地表信息并对其进行三维场景搭建。三维激光扫描技术的优势在于采样速度快、并不需要接触测量对象,对环境条件的要求比较低。因此,三维激光扫描技术经常被应用于文化遗产、结构测量、建筑估计测量等多种领域。三维激光扫描技术被应用于地籍测绘中大大减少了测绘流程,节省了时间和成本,同时也提高了地籍测绘的效率。

二、地籍要素调查

宗地作为地籍要素调查的基本单位,其主要内容是对地界及其所有权进行调查,并绘制出宗地草图,并填写地籍调查表,签订相关合同等。接下来对地籍要素调查的主要内容进行介绍。首先,在地籍要素调查前要做一些必备的准备工作,包括对地籍区及地籍子区进行划分,收集、并整理土地权属的相关资料,对宗地代码进行预编制等。其次要调查清楚地籍的权属界址。调查土地权属状况主要包括土地权利人是谁、土地的来源等进行调查。然后绘制宗地草图,该图应包括界址线、宗地位置、而且要对相邻宗地之间进行必要的文字描述。填写地籍调查表是最后一步,要严格按照要求和格式来填写。

三、数据库建设

地籍信息管理系统是一种通过计算机技术创建的一种管理地理信息的系统,该系统的主要功能是将地籍信息、图件等存储于系统中,并能够在系统中检索、分析日常地理管理数据。该系统的好处是对地籍信息的管理更加方便、快捷。在以往的地籍测绘管理工作中,我国由于技术相对滞后,在对地籍的管理时,通常采用比较落后的技术手段,这就导致出现了地籍测绘耗时时间长、测量到的数据并不十分准确,人工工作量比较大的情况,严重阻碍了地籍测绘工作的开展。地籍测绘作为土地管理工作的重中之重,只有将地籍测绘技术与高科技结合起来,才能使地籍测绘工作高效、全面的开展起来,提高地籍测绘的工作效率,建立数据全面的地籍测绘信息系统。

四、地籍测绘中三维激光扫描技术的应用

地籍测绘是国家为了征收土地税而对土地进行丈量记录,然而随着社会的不断发展进步,地籍的含义也变得越来越广泛,延伸出许多其他的含义,例如对土地的产权保护和对土地日常的管理、规划等方面的工作等。改革开放以后,国家对土地越来越重视,出台了许多关于地籍的政策。在对地籍的管理中,需要记录测绘工作中所测量的数据,测量数据精度的高低直接影响后期地籍的测量结果。与传统测量方式相比,3D激光扫描仪具有明显的优势,它可以通过快速激光测距仪迅速得出扫描点的三维坐标,可以全方位的对地籍进行测绘,获取海量数据。

对于地势高低不平或者林木丛生的地域,传统的测绘方法很难精确测出其三维坐标。但对于三维激光扫描仪而言这并不是个问题。本文将着重介绍三维激光扫描仪获取地理坐标和图像信息的过程。

首先介绍三维扫描仪在进行地籍测绘之前的准备工作。由于三维激光扫描仪在测量地理位置时并不需要直接接触测量对象,自身较小,且受地理环境因素的影响也比较小,因此在前期的准备工作中,只需要勘查目标区域,并在实际操作时选择合适的地理位置即可,那么,准备工作就做完了。接下来是对测区站点的设置。与常规全站仪类似,三维激光扫描仪在站点设置十分灵活,既可以选择地势较高的地方,也可以选择视觉效果较好的地方。三维激光扫描仪主要采用独立坐标系的方式进行站点的设置,为了实现站与站之间数据的有效连接,当选好控制点后,还要在测量路线上设置一些觇标。设点设置完成后,就可以利用三维激光扫描仪进行扫描操作,通常对一个站点的扫描需要4到6分钟。操作者可以实时的在显示屏上查看测量的数据,如果测量出的数据并不理想,还可以通过调节精度的方式进行改进,并重新扫描一次。在利用三维激光扫描仪时可以直接设置GPS测量仪器,以便能够直接获取测区的坐标系统。在转扫时,通常把建筑物作为主要的扫描对象,但如果测量对象是街巷时,则需要在房屋密集区域设置一些站作为辅助,这时因为在这样的环境中,GPS信号不稳定。为了能够得到精度高的地理区域数据,既要寻求合理的作业方式,又要在后期测量中合理运用免棱镜全站仪。在距离测量控制点之间距离不远的情况下,对定位坐标均匀测量,以便坐标系统在后期数据处理中能很快的将不同数据拼接起来。对数据的处理过程是三维扫描仪技术在地籍测绘中的一个重要环节。在数据拼接时,将某一站点的数据作为参照点,然后加载相邻站点及其他站点的数据,三维激光扫描系统能够完成初步的数据拼接工作,能够查看最终拼接的整个效果和误差的大小。由于拼接后数据量非常庞大,受技术限制,计算机的计算速度有限,因此若想提高测量区域的精度,就对数据进行分块处理。

下面将为大家介绍一种快速、高效的测绘技术,即SSW车载移动测量系统。该系统在地籍测绘中发挥了巨大的作用。在实际的地籍测绘工作中,可以将SSW车载移动测量系统与三维激光扫描仪结合起来使用,强强联合,大幅度提高地籍测绘的工作效率。为了能够方便、快捷的获取坐标数据,人们开始将信息收集装置添加进车载移动设备中,这种设备的扫描效果非常不错,受到业界的一致好评。通常的车载系统的前身是越野车,在此基础之上安装数码摄像系统和激光扫描装置,就形成了新的扫描系统,即车载一定测量系统。在该系统中,利用GPS来调节整个系统各个部件之间的结构关系,通过移动扫描或定点扫描的方法来采集数据,该数据包含地理区域的地理坐标和纹理信息等。

五、三维激光扫描技术的发展前景

三维激光扫描技术作为GPS技术的一种新型技术,可以全方位、自动化的获取空间的三维坐标。与传统的地籍测绘技术相比,三维激光扫描技术有其强大的优势。其优势主要体现在以下几个方面:其一、三维激光扫描技术在进行数据采样时速度快且精度高;其二,三维激光扫描技术是一种无需接触被测物体的地籍测绘技术,因此对地理环境的要求不高;在地籍测绘技术中应用三维激光扫描技术,其获取的数据能够真实的反映地理信息。到目前为止,三维激光扫描技术是地籍测绘中运用最为广泛的技术,也是测量方法最为精确、技术最为全面的。

总结:综上所述,三维激光扫描技术在地籍测绘的应用中将越来越广泛。三维激光扫描技术的主要特点是采用速度快、精度高,对环境的要求低,操作流程更加便捷。随之三维激光扫描技术的不断发展,其应用前景将会变得越来越广阔。因此,加强对三维激光扫描技术在地籍测绘中的研究是十分必要的,希望本文能够对地籍测绘工作有用。

参考文献:

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关键词:数字测绘;3S技术;数字国土

随着以数字测绘、全球定位系统、遥感和地理信息系统为代表的现代测绘技术体系的建立,4D产品以及高精度、高效率的新型测绘仪器的出现,地籍测量与现代测绘新技术的结合逐渐紧密,使地籍测绘从理论到实践发生了根本性变化。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地界、土地权属位置、土地面积并以反映土地利用类型、分布状况以及质量等级的专门测量,它为国家土地管理部门提供具有现时性的土地详查资料,并为土地登记提供依据。同时,应国土资源部“一五”规划的要求,“数字国土”工程已全面展开,因此,地籍测量必须为进一步建立地籍数据库和地籍管理系统提供准确、合理、规范、全面的基础数据。传统的地籍测量手段已经难以满足实际工作的需要,现代测绘技术和方法正发挥着巨大作用。

1 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。

1.1 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、规斯.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。

针对数字地籍测量的三个环节——确权、测量、编绘,作业流程的科学化是保证质量的关键,同时还要注意作业工具的合理选择与搭配。野外数字测量主要使用的是全站电子速测仪,根据所搭配使用的硬件不同分为3种方式:

(1)全站仪+电子记录簿+测图软件。这种方式是利用全站仪在野外实地测量各种地籍要素的数据,在数据采集软件的控制下,实时传输给电子记录簿,经过预处理后,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。全站电子速测仪、电子手簿是目前最新的测量仪器,同传统的测量手段相比,智能化方面有了很大的进步,能够实现角度、距离的自动计算,技术容易掌握,但受硬件设备的限制,操作可视性较差,草图容易出错,功效不高。

(2)全站仪+便携式计算机+测图软件。这是一种集数据采集和数据处理于一体的数字式地籍测量方式。通过全站仪在实地采集全部地籍要素数据,由通信电缆将数据传输给便携式计算机,数据处理软件实时处理并显示所测地籍要素的符号和图形,原始采样数据和处理后的有关数据均记录于相应的数据文件或数据库中。由于现场成图,具有直观、快速、高效的优点,但价格昂贵、野外环境适应能力较差。

(3)全站仪+掌上电脑(PDA)+测图软件。作业方式与全站仪+便携式计算机+测图软件方式相同,采用蓝牙传输,这种系统定位于地籍数据的前端采集部分,通过使用体积较小、便于携带的PDA来满足外业测量的智能化、电子化要求。从地籍测量外业的结果来看,该系统具有多种数据格式的融合显示、多种地籍测量方法的可视化实现、自由测站的自动化计算功能,并且掌上电脑价格低廉、操作简便、现场成图、速度和效率都很高。这种系统虽然不完善,随着硬件和软件的发展,前景十分广阔。

1.2 GP8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:

(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)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。

1.3 数字摄影测量与遥感模式

应用数字摄影测量与遥感模式进行地籍测量前景非常广阔。随着航空航天影像信息获取手段朝着多平台、多时相、多传感器、高分辨率、高光谱和快速机动的方向发展,高分辨率卫星遥感影像将成为地理空间信息获取与更新的主要数据源,以激光测距系统(LIDAR)、激光成像雷达、双天线SAR系统、数字摄像机、GPS/INS为主体的机载三维数字摄影测量系统等多种数据获取手段的迅速发展,不但能完成地籍线划图的测绘,还可以得到各种专题的地籍图,同时利用卫星遥感进行土地资源调查和土地利用动态监测,为快速及时的变更地籍测量作好参照。由于地籍测量的精度要求较高,数字摄影测量主要以大比例尺航空像片为数据采集对象,利用该技术在航片上采集地籍数据,其控制点和目标点主要采用航测区域网法和光束法进行平差,即所谓的空三加密,进而通过专有数字摄影测量的数据处理软件,完成地籍测量的内外业。

数字摄影测量与模式得到的地籍图信息丰富,实时性强,既具有线划地图的几何特征,又具有数字直观、易读的特性;地籍图上的界址点完善。不受通视条件的限制;除要用GPS像控和地籍权属调查外,大部分工作均是在内业中完成,既减轻了劳动强度,又提高了工作效率,是一种广有前途的地籍测量模式。

1.4 内业扫描数字化测量模式

用扫描数字化方法对已有地形图或地籍图采集数字化地籍要素数据,而界址点的坐标数据则由之前所述的两种模式测出和计算得到,或把已有界址点的坐标数据输入计算机,然后将这两部分数据叠加,并在数据处理软件的控制下得到各种地籍图和表册。

“准地籍测量”就是近年来出现的内业扫描数字化模式,即在已有的地形图上根据地籍台账实地标绘宗地界址线,划分街道、街坊、调查区及编号,调查宗地座落、地名、门牌号码、房屋结构及层数,标示不清或精度不符时,可待日后做地籍调查和变更填补;这种地籍测量模式的前提条件是要求测区内的地形图或地籍图现时性强,并且具有完备的控制点和目标点。

鉴于现代测绘技术存地籍测量中的几种模式,可以总结现代地籍测绘技术的几个特点:专业性、数字化、网络化,即以数字化的采集模式获取具有很强专业性的地籍要素,并最终建立地籍数据库和地籍管理信息系统,以实现网络办公自动化。但是上述四种模式以及各种组合方式各有优、缺点和适应范围,因此在很大程度上并不是单独使用。根据测区的实际情况、各种模式的适用环境和作业单位的实力背景,可以选择经济、高效的测量模式,以达到地籍测量的精度要求。

2 现代地籍测绘与“数字国土”的关系

现代地籍测绘、地籍信息系统与“数字国土”三者有着密切的关系。现代地籍测绘为建立地籍信息系统提供基础数据,但为了有效管理和共享大量的地籍测绘成果,需要建立一个地籍信息系统,进而就可以存放各种图形和属性等信息,并对国土资源部门进行从“部”到“厅”到“局”的各种行政级别上的空间应用分析。在各种先进的信息技术、空间技术等的作用下,人们共享该数据库资源。“数字国土”包括广泛的数据和信息,高分辨率影像和数字地图是其中的重要数据之一,地籍测绘正是地籍信息系统建设及其网络体系建设即“数字国土”的重要内容。现代地籍测绘、地籍信息系统和“数字国土”的关系。

3 现代地籍测绘技术的基本框架

现代测绘技术是运用到地籍测量中的一些先进的技术和方法,它是融地籍测量外业、内业于一体的综合性作业系统。其最大优点就是在完成地籍测量的同时可建立地籍数据库,并通过一定的途径建立地籍管理系统,为完成“数字国土”工程、实现电子政务和现代地籍管理奠定基础。现代地籍测绘主要是采用自动采集地籍要素的方式,利用全站仪、计算机或PDA采集地籍要素,传输到计算机上,运用专用的地籍数据处理软件,对其进行分析、整理、编辑和入库。其基本流程为:

(1)资料分析:对测区已有的地籍数据进行分析,熟悉测区地形,根据本身已有的设备和最终建立地籍数据库的要求确定采用何种测量技术。在资料分析过程中,可以考虑能否使用“准地籍测量”。

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关键词:地籍测量;现代测绘技术;测量模式;应用分析

中图分类号: P237 文献标识码: A 文章编号:

1.引言

改革开放以来,随着经济建设的不断发展,人口与土地问题矛盾的不断突出,土地的科学化管理越发重要。为了加强地籍与土地管理工作,地籍测绘必须先行。传统技术与现代技术的区别主要在于技术是否高度集成和数据流是否连续。测绘仪器的智能化和内置软件的高度集成以及数据的无线传输,促进了现代测绘技术的迅速发展。随着全国“数字国土”工程的全面展开,以数字测绘技术。3S技术为代表的现代测绘技术已经在地籍测量中广泛使用。通过对现代测绘技术在地籍测量中多种模式的分析,将现代测绘技术合理的运用到地籍测量中已经势在必行。

2.地籍测量

地籍测量是地籍管理中一项极其重要的基础技术工作,是地籍管理的中心内容,它要保证土地信息的可靠性与准确性,所以地籍测量是以一定的精度测定土地境界、土地权属位置、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目的的测绘工作。它为地籍管理和其他土地管理工作服务。

地籍测量是调查和测定土地及其附着物的权属位置、范围大小、质量等级、土地利用类型等土地基本状况信息的测绘工作。其专业性表现在以下几个方面:(1)带有法律性行政行为;(2)具有较高的能满足地籍管理的精度指标;(3)有配套的成果资料;(4)必须保持地籍成果资料的现势性。

3.现代地籍测量技术

现代测绘技术是运用到地籍测量中的一些先进的技术和方法,它是融地籍测量外业、内业于一体的综合性作业系统。其最大优点就是在完成地籍测量的同时可建立地籍数据库,并通过一定的途径建立地籍管理系统,为完成“数字国土”工程、实现电子政务和现代地籍管理奠定基础。现代地籍测绘主要是采用自动采集地籍要素的方式,利用全站仪、计算机或PDA采集地籍要素,传输到计算机上,运用专用的地籍数据处理软件,对其进行分析、整理、编辑和入库。其基本流程为: 资料分析数据获取数据编辑、整理、入库。

4. 现代地籍测绘与“数字国土”的关系

现代地籍测绘、地籍信息系统与“数字国土”三者有着密切的关系。现代地籍测绘为建立地籍信息系统提供基础数据,但为了有效管理和共享大量的地籍测绘成果,需要建立一个地籍信息系统,进而就可以存放各种图形和属性等信息,并对国土资源部门进行从“部”到“厅”到“局”的各种行政级别上的空间应用分析。在各种先进的信息技术、空间技术等的作用下,人们共享该数据库资源。“数字国土”包括广泛的数据和信息,高分辨率影像和数字地图是其中的重要数据之一,地籍测绘正是地籍信息系统建设及其网络体系建设即“数字国土”的重要内容。

5.现代地籍技术的作业方法和测量模式

地籍测量专业性强,对数据精度要求高,配套的成果资料(图、表、册、卡等)现时性强,同步变更需及时。根据地籍测量的专业性可将其分为GPS测量、野外数字测量、内业扫描数字化测量、数字摄影测量与遥感4种模式。受环境、技术、特点等条件的约束,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。

5.1 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。其与传统的测量技术相比有以下几个特点:(1)观测站之间无需通视;(2)定位精度高;(3)观测时间短;(4)操作简便;(5)全天候作业。

GPS技术引入地籍细部测量,目的是测量每宗土地的权属界地址点,线,位置,形状,数量等,由地籍调查规程所知,在地籍平面控制测量基础上的地籍细部量,对于城镇街坊界址点及街坊内明显的界址点间距允许误差10CM,城镇待坊内部稳蔽界址点及村庄内部界址点间距允许15CM,误差为利用技术完全能满足上述精度要求。

随着RTK技术的迅速发展,RTK技术已经逐步取代常规的测量方式,成为地籍控制测量的主要手段。与常规静态测量和快速静态测量相比,其测量边长范围更大(0-10km均可使用)。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,为GPS测量工作的可靠性和高效性提供了保障。

5.2野外数字测量模式

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、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。

数字地籍测量分为确权、测量、编绘三个环节,作业流程的科学化是保证质量的关键,同时还要注意作业工具的合理选择与搭配。

5.3内业扫描数字化测量模式

用扫描数字化方法对已有地形图或地籍图采集数字化地籍要素数据,而界址点的坐标数据则由之前所述的两种模式测出和计算得到,或把已有界址点的坐标数据输入计算机,然后将这两部分数据叠加,并在数据处理软件的控制下得到各种地籍图和表册。

“准地籍测量”就是近年来出现的内业扫描数字化模式,即在已有的地形图上根据地籍台账实地标绘宗地界址线,划分街道、街坊、调查区及编号,调查宗地座落、地名、门牌号码、房屋结构及层数,标示不清或精度不符时,可待日后做地籍调查和变更填补;这种地籍测量模式的前提条件是要求测区内的地形图或地籍图现时性强,并且具有完备的控制点和目标点。

5.4数字摄影测量与遥感模式

数字摄影测量与遥感模式得到的地籍图信息丰富,实时性强,既具有线划地图的几何特征,又具有数字直观、易读的特性;地籍图上的界址点完善。不受通视条件的限制;除要用GPS像控和地籍权属调查外,大部分工作均是在内业中完成,既减轻了劳动强度,又提高了工作效率,是一种广有前途的地籍测量模式。

随着航空航天影像信息获取手段朝着多平台、多时相、多传感器、高分辨率、高光谱和快速机动的方向发展,高分辨率卫星遥感影像将成为地理空间信息获取与更新的主要数据源,以激光测距系统(LIDAR)、激光成像雷达、双天线SAR系统、数字摄像机、GPS/INS为主体的机载三维数字摄影测量系统等多种数据获取手段的迅速发展,不但能完成地籍线划图的测绘,还可以得到各种专题的地籍图,同时利用卫星遥感进行土地资源调查和土地利用动态监测,为快速及时的变更地籍测量作好参照。

6.结语

通过对现代测量技术在地籍测量中的多种测量模式的分析,可以总结现代地籍测绘技术的几个特点:专业性、数字化、网络化,即以数字化的采集模式获取具有很强专业性的地籍要素,并最终建立地籍数据库和地籍管理信息系统,以实现网络办公自动化。

数字地籍测量作为一种先进的测量方法,其自动化成都和测量精度均是其他方法难以达到的。目前,数字地籍测量已逐步成为地籍测量的主流,正处于蓬勃发展的时期,其理论和方法也在实践中得到逐步创新和完善。

参考文献:

[1]薛连春,浅谈3S测绘技术在土地整理中的应用,[J],山西建筑,2007

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关键词:数字化测绘技术;地籍测量;应用

Abstract: In the current process of cadastral survey, digital mapping technology is a technical means very important and ways. The related concept of cadastral digital surveying and mapping description, Title Investigation combined with cadastral land, some problems of the digital mapping technology in cadastral survey applications as well as the need to pay attention.

Key words: digital mapping technology; cadastral survey; application;

中图分类号:P25

前言:随着国家建设步伐的加快,土地管理工作的加强,地籍测量工作在全国范围内开展起来。地籍测量是土地管理工作的重要基础,它是以地籍调查为依据,以测量技术为手段,从控制到碎部,精确测出各类土地的位置与大小、境界、权属界址点的坐标与宗地面积以及地籍图,以满足土地管理部门以及其它国民经济建设部门的需要。随着高新技术的开发,数字化测绘技术在地籍测量工程中得到了发展和应用。

一、地籍数字化测绘的相关概念

地籍,从根本上来说就是指将地块作为基础、将土地权属作为核心,在国家的监管状况下用文件、数据以及图表的多种形式将土地数量、权属、质量、位置和作用等信息表现出来。地籍测绘则是为了达到这个目的,所衍生的一项测绘技术,是关系到土地和土地附属物权利的一项政府活动,其归根到底,是一种法定行为。而地籍数字化测绘技术的核心就是通过数字化测绘来完成大量涉及城镇地籍测绘活动的一项技术。

二、数字化测绘技术运用到地籍测量工程中的优势

数字化测绘技术是先经过数据采集、编码、传输与存储,然后利用计算机技术进行数据、图像处理、最后完成显示及打印的工作。目前数字化测量技术已成为高精度、高效率、实时测量及自动控制的最佳手段和可靠保证。传统的地籍测量方法是使用经纬仪配合平板仪、量角器的图解方法,其界址点、地物点的平面位置误差主要受到测量、展点、视距、方向等误差的影响。而数字化地籍测图使野外测量达到自动记录、自动解算处理、自动成图,自动化程度高,出错的概率小,而且可以自动提取坐标、距离、方位和面积等,绘出的地籍图精确、规范、美观。数字化地籍测绘产品更加多样化,技术含量和应用水平更高。数字化地籍测绘及产品具有明显的优越性:

1.可以满足客户对数字化地籍图的要求,增强了在地籍测绘市场的竞争能力。省去了手工制图中图廓整饰、展点、草绘、修改、清绘、验收、最终提交成果资料等复杂的工作流程,节约了大量的人力、物力、财力,避免了多工序所出现的积累误差,缩短了成图周期,提高了工作效率。

2.数字化地籍图可以通过计算机按类别和要求分层储存、分层显示,一目了然。真正体现了地籍图的实用性和易用性。

3.数字化地籍图在使用、维护和更新上具有方便快捷的特性,能够随时保持产品信息的现势性,同时根据不同用户的需要,通过对地籍测绘产品的各种要素及数据再加工,得到不同用途的图件。

4.利用数字化地籍测绘成果作为底图,可在计算机上进行土地利用规划与设计;对各种要素的统计、汇总、叠加、分析也方便、准确。在计算机技术的帮支持下,大大提高了测绘生产作业的自动化、科学化、规范化程度。

5.数字化地籍图可以作为地理信息系统(GIS)数据源,GIS是在计算机软硬件支持下的与采集、存储、管理、描述及分析地球表面与空间地理分布有关的数据的空间信息系统,它已在规划、管理、监测、建设和决策等方面得到了广泛运用。

三、 数字化测绘技术在地籍测量中的应用

1.碎部测量

(1)图根测量。在比较广阔的区域可以通过PTK技术来设置图根控制网,通常情况下,在GPS网的布设过程中,可以利用GPS RTK进行观测,得出点位的相对误差,然而其误差一般是难以满足相邻界址点间的误差数在5cm的范围内。所以,在图根网的布设过程中,对于街道以及建筑物比较集中的区域,要通过全站仪来布设,并将图根导线设置成为结点网,通过这样就能相当程度上杜绝相邻两条单导线之间出现误差,引起结合部界址边超限问题的出现。

(2)数据采集的具体方法。在采集数据时,可以通过测界址点的方式来测量全站仪对房屋拐角、围墙拐点、阳台角等地物。而对其他地物的测量通常情况下是采用测量地形点的方式来进行。在采点时,通常都是把性质各异的点制作成与之对应的地物代码,以便于技术人员加深记忆。在进行实地打点测量时,通常对地物进行依次测量,这样就能让相同地物的数据经过内业转换,从而实现自动联线,进而避免过多的散点,不利于编图的进行。

(3)内业数据处理。当天数据采集完成后,需要及时将数据录入电脑。然而因为在进行采点时,使用的仪器以及型号存在差异,所以,在进行录入时,数据格式会发生相应的变化。但在电脑编辑时,只有将数据装换成SCS格式、成为可连线的数据文件之后,再绘制成地籍图。此时绘成的地籍图就能将街道、房屋等地物按照打点的顺序连成曲线,作业人员从折线出发,结合自身的记忆,就能轻易完成地籍图的绘测。

(4)外业调绘。在地籍图已经初编完成时,实际上小院、楼房等大部分都已经基本成型。然后将这些初编完成的地籍图印制出来,用作进行野外实地调绘。在进行实地调绘时,只要在未完成的图件上找出相关的点,进行连接就行了。另外注意在相应的地方上要做好数据值的标注,最后根据外业调绘的结果完成地籍图的绘测。

2.外业测量精度的控制方法

在对野外进行作业时,作业人员必须总结相应经验,才能达到提高测量精度的要求。在控制测量精度时,转站应该最先受到严格控制,通常情况下,连续的转站最好在3次以内。另一方面,在进行碎部测量时,立镜务必要到位。针对那些测量困难的区域,首先应该对进行测量,通过制高点向内部多打散点,再通过边长的交会与丈量等途径进行合理的测量。在设计测量方案时,要做好界址点之间和界址点地物点之间精度检查的全面统计,然后分析界址点精度检查表。完成的三种表格可以提供给相关负责人进行检查,同时需要做精度统计。

四、数字化测绘技术在实地测量时的注意事项

1.街坊的划分

在作业时,需要以街坊为单位来调查地籍,并绘制对应的地籍图,管理地籍绘制的成果以及地籍调查表。在调查某个街坊的地籍图信息时,最好由同一个工作人员来进行,在对分界线的设置方面,不要设置在围墙内部,而应该寻找宽敞的地方。

2.界址线的设定

在测绘地籍中,界址线是一个非常重要的要素,所以,只有设定了合理的界址线,才能促进地籍测绘效率的提高。对于初始测绘来说,之前很多宗地界址线都设置在围墙内部,引起了相当麻烦,因此需要尽量杜绝这类事情,对界址点进行精确设置。

3.数据文件管理

鉴于数字地籍测绘所需要的数字文件非常繁琐,左右,就要具备一套高效的管理系统。在绘制作业时,要注意界址点坐标数据、权属信息数据以及地籍权属引导等文件,方便对数据文件的管理。

4.街坊线、图斑、控制点绘制

测绘图的完成并不代表工作的完成,还需要增加包括街坊线,图斑、控制点等内容。在实际作业时,应该在初始地籍图上做统一的绘制,因此可以独立形成一个文件,然后制作成为街坊线图块文件,并将图块设置到相应街坊的地籍图中去。

五、结束语

将数字化测绘技术应用在地籍测量工作中,可以提高测绘效率,保证成图精度,为后续的规划和建设工作提供基础资料,取得良好的经济和社会效益。同时,数字化测绘技术也在不断发展中,测绘工作者要坚持学习,为提高数字化地籍测绘技术做出贡献。

参考文献:

[1]宋传亮.地籍测量中数字化测图的特点及应用[J]. 中国新技术新产品.2011

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关键词:国土资源管理;地籍测绘;重要性

Abstract: In the present stage of our country, with the rapid development of the national economy, the conflict between resource, ecological environment and the sustainable development of social economy is becoming more and more serious. Not only provide basic geographic information for land resources departments and all aspects of society, but also provide an important guarantee for the realization of sustainable development of economy, society.

Key words: land and resources management; importance of cadastral surveying and mapping;

中图分类号:P25

一、现代测绘技术的发展里程碑

1.GPS技术:GPS(Global Positioning System)称为全球定位系统,是美国20世纪70年代开始研制的,是一种高精度、全天候、高效率、多功能的测绘工具,通过GPS建立控制网、利用RS快速的采集数据,更新基础地理信息,运用GIS来管理基础地理信息,完成基础地理信息的建库与动态更新任务,使3G技术能在地形测量测绘技术领域的应用进一步扩展。

2.随着以数字测绘、全球定位系统、遥感和地理信息系统为代表的现代测绘技术体系的建立,4D产品以及高精度、高效率的新型测绘仪器的出现,现代地籍测量彻底改变了传统的手工测量方式。地籍测量与现代测绘新技术的结合逐渐紧密,使地籍测绘从理论到实践发生了根本性变化。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地界、土地权属位置、土地面积并以反映土地利用类型、分布状况以及质量等级的专门测量。

二、国土资源管理对地籍测绘的需求

1.国土资源管理中的地籍管理对地籍测绘的需求分析。

地籍管理是土地管理的基础,地籍测量是地籍管理的主要组成部分。地籍测量是为获取和表达地籍信息所进行的测绘工作,其基本内容是测定土地及其附着物的位置、权属界线、类型、面积等。它具有提供计税依据、产权管理依据以及用户需要的地块信息等功能,而且地籍信息系统还是多种信息系统的空间定位系统,它为土地登记确认权属提供依据。

2.国土资源管理中的动态监管对地籍测绘的需求分析。

现代化的国土资源管理已经上升到卫星遥感检测,真正实现了“天上看、地上查、网上管”的国土资源立体监管体系。具体到如何查,那就需要落实到每一宗土地的详细情况,地籍测绘便是基础工作。地籍测绘的基础工作是如实准确地测量土地面积,绘制地形图,建立地籍资料,形成数据库。能够为土地管理提供详实、准确的基础数据和基础图件。一方面,为土地违法行为的监管和查处提供切实可靠的依据;另一方面也为土地利用、土地规划的动态控制提供地形图、数据库;只有这样,才能达到十分珍惜和合理利用每一寸土地的工作目标。

3.国土资源管理中的土地利用现状变更调查对地籍测绘的需求分析。

随着社会经济的发展,势必会造成土地利用状况的改变,为保持土地利用现状调查成果的现势性,必须选择快捷有效的方式来更新土地利用现状调查成果,以实现真正意义上对土地资源的动态监测与管理。为此我们需要用现代测绘科学技术来发现和提取土地变化信息,以满足土地利用数据建设的需要。

总之,随着地籍测绘的快速发展,使得基础地理信息资源不断丰富,为科学决策提供基础信息,能有效地提供土地管理工作质量。同时土地管理信息系统还是土地管理部门面向社会的窗口,它的运行所提供的信息服务有助于国土资源管理执法行政公平、公正、公开。伴随着土地管理信息化的建设,必将增强土地管理的综合效益,进一步提高土地管理的技术含量和管理水平。

三、地籍测绘的经济作用

1.为房地产事业服务

地籍测绘的结果是实行土地和建筑物产权管理十分重要的依据,土地产权发生变更的时候,要通过对地籍测绘资料来核查上面相应的登记记录和土地权属关系,并根据测绘的成果来判定其权属问题。如果出现了测绘结果不能反应权属的状况时,根据县级以上人民政府所确认的权属关系来重新的进行修测,并作为其修测的权属资料进行记载。城市土地的利用和规划的基础就是地籍测绘,并且为建设用地及土地等级的评定提供基础的参考材料。

2.为房地产的开发和超商引资服务

地籍测绘的结果详尽细致,能够很好地反应权属界线、面积、地块用途、位置、房屋的结构和使用者及所有者进行全面的体现,这些都会给要进行土地开发的人提供详细的考核资料。

3.为城乡建设服务

地籍测绘的成果可以充分的反应当前城乡建设的基本情况,地籍测绘的变更测绘,可以做到变更一项数据就会更新一项数据,为城乡的合理规划提供了重要的依据。

4.服务于城市交通道路管理

地籍测绘可以详尽的表示出城市现有的交通状况,所以可以为城市的交通建设提供可靠的依据,还可以用GIS管理系统对城市交通进行时时跟踪,搞好城市交通的管理。特别是在进行交通改造得的时候,它提供的基础数据能够为交通的合理规划提供很大的便利。

5.服务于城市区划和地名管理

地籍测绘是界限测绘的一种,因而它能够充分的反映出个行政区化的界限,并详尽到街道的行政区划上,并注记地名。

6.为城市公安管理服务

房地籍图管理信息GIS系统可以清晰反应城市的街道,这就为城市公安的管理提供了最基础资料,在公安的自动报警系统中,户籍管理系统中,治安管理系统中以及消防报警系统等方面都发挥了重要的作用。

7.为城市环保提供服务

地籍测绘的结果会直观的反映出地块的用途和面积,以及植被和水系等方面的内容,当进行城市的环境规划保护时,可以根据这些资料,制定具体的方案进行环境保护和环境污染的综合治理与监测。

8.为权属纠纷问题服务

法院在解决上诉的权属纠纷问题时,会根据相应的测绘部门提供的测绘资料来分析情况,给案情的审理带来了很大的便利。

9.为征收土地使用税服务

对土地使用税的征收是按照纳税人占用土地的面积为计算标准进行的土地税征收,土地的相关管理部门应该为当地的税务机关关提供土地使用可能性的权属报告的规定,根据地籍测绘的成果来进行合理的判断,这就是地籍测绘在土地征收中的作用。

10.为房屋灾害损失赔偿服务

这里主要指的是,当有重大的灾情发生时,建筑物一旦被毁,如果在这之前进行了财产保险,那么就可以根据测绘结果像保险公司索赔。

11.为城市基础设施建设服务

地籍测绘的成果会直接的体现其现势,当进行城市规划和改造的时候,城市基础设施的建设就可以根据现势来进行合理的布局。

12.为更新国家基本比例尺地图提供服务

地图的比例尺都是根据一定的周期进行更新的,地籍测绘的动态管理可以为地图的更新提供良好的基础,按基本比例尺的测绘要求,对地籍测绘的成果及未来反应的部分,及时的加以补充后,就可以成为基本比例尺地图了。

四、 结束语

通过以上的总结和分析,我们可以深刻的认识到,地籍测绘在我国的国土资源管理中的作用明显,它涉及到了社会政治经济生活的各个方面,对我们的生产生活有一定的指导作用。但是地籍测绘本身还存在着许多的问题,这要求我们建立地籍测绘的相应的规章制度。加强对测绘的管理,特别是人员的管理上,要不断的发挥人员的积极性和主动性,它是测绘工作得以顺利完成的关键,同时在进行地基测绘时要不断的提高质量,它可以说是地籍测绘的生命,如果数据上出现了问题,那么造成的损失是巨大的。笔者通过对文章的论述,旨在总对地籍籍测绘在国土资源管理中的主要作用进行整理,希望可以为以后地籍测绘的发展提供可供参考的资料。

参考文献:

[1] 马志敏,李海生.测绘与空间地理信息[J].维普资讯网,2007.