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地籍测量现状(地籍的测量技术的发展与应用)

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土地是人类赖以生存和繁衍的首要资源,是一切社会生产生活活动的载体。工程测量历史悠久。它是直接为国家经济建设和国防建设服务,与生产实践紧密结合的一门学科。土地管理是国家为维护土地制度、调整土地关系、合理组织土地利用而采取的行政、经济、法律和技术的综合措施。一般来说,国家将土地经营权授予政府及其土地行政主管部门。土地资源的合理利用和优化配置是决定一个地区能否持续、健康、快速发展的重要问题,对实现可持续发展的战略目标和有效提高土地资源的利用效率具有重要的现实意义和指导意义。为促进社会、经济和生态系统的良性循环,要以生态稳定、建设和发展为中心,坚决实施保护、巩固、发展的建设战略,加强水土保持,强化生态环境保护的科学研究、新技术推广应用和科技支撑能力。治理人为因素造成的土地荒漠化,着眼于人类对资源的不合理利用,统一规划,统一布局,统筹规划,协调发展,以土地资源的可持续利用促进经济社会的可持续发展,从经济效益最大化向社会...

RTK技术用于各种常规控制测量,如三角测量、导线测量等,要求点间通视,费工费时,精度参差不齐。测量结果的准确性在现场是未知的。GPS静态和快速静态相对定位测量可以在没有点间通视的情况下进行高精度的各种控制测量,但不能实时定位,需要数据处理时知道定位精度。室内处理后发现精度不理想,必须返工测量。利用RTK技术进行控制测量,不仅可以实时知道定位结果,还可以实时知道定位精度。这样可以大大提高工作效率。利用RTK技术进行实时定位,可以达到厘米级的精度。因此,RTK技术除用于高精度控制测量的GPS静态相对定位技术外,还可用于地形测绘、地籍测量、界址点测量中的控制测量。地形测图一般是根据控制点加密地图根部的控制点,然后用经纬仪测图或平板车测图在根部的控制点上绘制地形图。近年来,已发展到使用全站仪和电子笔记本,采用对象编码的方法,使用测绘软件绘制地形图。但都要求测站与实测周边地物、地貌等破点通视,至少需要2-3人操作。RTK技术测绘时,只需要一个人背着仪器在待测断点上停留一两秒钟,同时输入特征码,通过电子笔记本或便携式微型计算机记录下来。在点位精度满足要求的情况下,测量一个区域内的地形特征,然后在室内或室外回传,通过专业测绘软件即可输出所需的地形图。利用RTK技术测量点,不需要点与点之间通视,只需要一个人就可以完成测绘工作,大大提高了测绘效率。

(3)RTK技术在地籍测量中的应用

在地籍测量中,应用RTK技术确定每块土地的权属界址点,并测绘地籍图。与上述地形图一样,可以实时测量相关边界点和一些特征点的位置,并达到要求的厘米级精度。从GPS获取的数据经过处理后直接输入GPS系统,可以及时准确地得到地籍图。但在影响GPS卫星信号接收的遮挡区域,应使用全站仪、测距仪、经纬仪等测量工具,通过解析法或图解法进行详细测量。

在建设用地勘测定界中,RTK技术可以实时确定界桩位置,确定用地边界范围,计算土地面积。利用RTK技术进行勘测定界放样是坐标的直接放样,建设用地勘测定界中的面积测量实际上是通过PS软件中的面积计算功能直接进行计算和校核。它避免了常规解析放样的复杂性,简化了建设用地勘测定界的工作程序。RTK技术还可以用于土地利用的动态检测。传统的动态场检测采用简单的辅助测量或平板辅助测量。如距离交会法、直角坐标法用钢尺进行实测,在灵活性较大的区域用平板仪器进行补充测量。这种方法速度慢,效率低。将RTK新技术应用于动态监测,可以提高检测的速度和精度,省时省力,真正实现实时动态监测,保证土地利用调查的真实性。

二、GIS在地籍和地形测量中的应用

(1)概述

目前,GIS正朝着数据标准化、平台网络化、数据多维化、系统集成化、系统智能化、应用社会化的方向发展。互操作地理信息系统是GIS系统集成的平台,实现了异构环境下多个地理信息系统及其应用系统之间的通信和协作。基于WWW的GIS (WEB GIS)是利用互联网技术在网络上发布空之间的信息,供用户浏览,是GIS社会化和大众化的最有效方式。面向对象和面向组件的GIS将GIS功能模块划分为若干个标准控件,完成不同的功能,并通过可视化工具进行集成,形成最终的GIS应用。嵌入式GIS将GIS功能与嵌入式设备和嵌入式操作系统相结合,创造了一种更加自由和任意的GIS应用模式。目前,研究GIS (3D GIS)主要集中在3D数据结构的优化、立体可视化技术的应用、3D系统的功能和模块设计等方面。数字地球是对真实地球及其相关现象的统一的数字表示和理解。其核心思想是用数字化手段统一处理地球问题,最大限度地利用信息资源。

在GIS软件的开发中,改变平台和环境,扩展数据库管理系统,改变所有的语言和开发模式。操作平台从Unix变成了WindowsNT/ 2000,成为了发展的主流。在理论研究方面,time 空数据处理和3D GIS仍然是目前的热点。随着计算机处理能力和多维空可视化技术的进步,商业化的多维GIS推广指日可待。国内有中国达达、武汉瑞德、南方卡斯、金陵地籍等数十家企业。,目前正在研究地理信息系统。每个软件的侧重点不同,使用的方法也不同。针对各单位要求的数据格式不同,作者在各个软件上使用,并转换到一个通用平台上,以便在通用平台上进行操作、修改和编辑,满足工作需要。

(2)施工方案的设计思路

1。关键技术

(1)高分辨率对地观测技术

数字摄影测量将成为数字城市的数据采集手段之一。

(2)3S集成

3S是指全球定位系统(GPS)、卫星遥感系统(rs)和地理信息系统(GIS),是建设数字城市的三大支撑技术。GPS可以瞬间生成目标定位坐标,但无法给出点的地理属性。RS可以快速获取区域面积信息,但受到光谱波段的限制。GIS具有查询、检索、分析计算和综合处理的能力。数字城市需要综合利用这三种技术的优势,才能形成并提供所需的对地观测、信息处理分析和模拟能力。

(3)空

建设数字城市是一个庞大的工程。数字城市系统必须集成不同的信息源、不同的比例尺、不同的投影方法和不规则的地图。

(4)互操作性

统一协议是实现互操作的关键。互操作性是从一个系统到另一个系统交换信息而不丢失信息的能力。目前有一个抽象的开放地理互操作规范(OGIS),主要由三个模块组成(开放地理数据模型、OGIS服务模型和信息组模型)。

2。系统结构的组成

(1)行业数据库、行业办公自动化系统、行业信息系统、行业基础档案。

(2)3S技术体系

包括城市电子地图、遥感影像(卫星、航空空)、地理信息系统、工业应用软件、全球卫星、定位系统(GPS)、立体测量系统。

(3)硬件环境

计算机硬件(含外设)、网络系统、全球定位系统、立体测量系统。

三、计算机技术在地籍地形测量中的应用

以下是应用软件的中文菜单提示:NAPGIS的一大特点是图形与属性关系紧密,图形处理功能强大。在其上建立的地籍管理信息系统不仅具有强大的图形处理能力,还提供了一套符合土地制度的解析图形编辑方法和非常强大的历史管理功能,解决了图形和属性数据历史信息管理的难题。宗地的属性数据非常丰富,其内容因经济发展程度不同、城市规模不同、需求不同而各异。但是宗地属性要分为两类:空和人文属性。空属性主要包括宗地面积、位置、四维等。这些都是国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》和《土地登记规则》中要求的,也包括一些地区根据自身需要增加的部分,如分布和类型面积、容积率、密度等。从计算机管理的角度考虑,结合MAPGIS的特点,可以将空之间的信息分为与图形密切相关的属性(如宗地面积、周长、宗地号、地标类型等。)和空之间的一般属性(如宗地位置、四个方向等。).在MAPGIS中,根据这两类数据的特点,通过MAPGI平台直接将它们放置在图形数据中以保持它们的一致性,使得面积核算变得快速。人文属性包括宗地的权属、共有关系、用途等信息,都放在外部数据库中,通过宗地号与图形数据链接。准备好以上数据后,就可以进入系统进行初始数据采集和系统数据库建设。对于地籍数据,系统数据的分层处理必须以提高工作效率为目标,便于数据分析、统计和查询,并具有良好的扩展性和可扩展性,以满足各地区地籍管理的需要。界河阳县地籍可按以下专题分层:地形数据分为过渡层、方网、测量控制点、居民点、独立地物、交通及附属、水系及附属特殊地貌、植被、注记、地形、电力线路等图层。边界数据包括边界点、边界线和地块。由于边界数据在测量时是一个整体,该层不进行分幅管理,而是充分发挥MAPGIS的数据管理能力,在物理上作为一个完整的整体进行管理。

RTK系统主要由一个基准站(reference station)、若干个移动站和一个数据通信系统组成。在RTK测量期间,基准站通过通信系统向移动站发送所有接收的卫星信息及其基准站信息。每个移动站接收卫星数据以及由参考站发送的信息。当移动台完成初始化工作时,控制器可以根据接收到的信息实时计算并显示移动台的点坐标。

RTK测量也是基于WGS-84地心坐标系,其所有观测值和计算结果都属于WGS-84坐标系。目前我国采用的是1980年国家大地坐标系,仍采用此前的1954年北京坐标系或各种区域坐标系。因此,RTK测量获得的WGS-84坐标系必须转换为国家或地方坐标系成果。要实现这种转换,必须准确知道地方坐标与WGS-84坐标之间的转换参数(平移因子、比例因子、旋转因子),这是RTK测量中必须首先解决的重要问题。他直接关系到RTK测量的作业模式。

观测点之间不需要通视,可以减少测量工作的时间和成本,同事在地形点的选取上也变得更加灵活。以缙云县为例,土地开发整理大多选择在山地丘陵地区,相互看得见的地方不多。利用RTK系统测量土地开发整理地形图是最好的选择。

土地开发整理专项规划的基础图是土地利用现状图。土地开发整理专项规划图是在规划基准年土地利用现状图的基础上编制的。市县土地开发整理专项规划,一般要求地图比例尺为1: 5万~ 1: 20万,以国家测绘部门提供的中小比例尺航空地形图(1: 1万)为基础。目前,市县实际使用的土地详查图大多是上世纪90年代初或中期编制的,变更调查不能很好地反映实地的土地利用变化,导致图件现状较差,影响规划成果的准确性。随着测绘技术的发展,特别是数字计算机技术的发展,可以利用GPS-RTK技术对现状性强的数据进行测量,然后利用GIS技术建立土地利用现状与变化数据库,对这些基础数据进行实时分析和评价,解决专项规划基础图的现状问题。在工程规划设计阶段,由于涉及到工程规划方案优劣的判断,沟、林、路、渠工程的详细设计,工程预算和土方计算的准确性等。对项目区地形地貌的精度和现状有较高的要求,对项目区各类用地的面积、长度和标高也有相对较高的要求。设计底图一般要求采用实测比例尺大于1∶2000的全要素地形图。常规方法是先用GPS控制放样,再用全站仪甚至RTK采集外业数据。首级高程控制点应与四等水准联测。利用全站仪在野外采集的数据或图形,可以生成工程区域的数字高程模型(DEM),借助DEM可以计算出各设计场的设计和施工土方量。应测量池塘、河流、沟渠、涵洞的底部标高,并在水闸中注明孔的高度、宽度和数量,以方便农田水利工程的设计;测量农业基础设施、道路、林地和坟墓的分布和面积信息,以便于田间道路工程设计。在具体操作中,比如需要对一些现场道路进行放样和布局,现场绘制横断面图,提供更准确的数据。这时候RTK是最方便的,可以完全不受通视限制,除了一些地方因为收不到卫星信号或者无线电信号而无法完成,可以借助全站仪完成。在工程施工阶段,施工单位只需根据专业测绘单位提供的初测成果和专用控制点(界碑),使用RTK系统,采用工程施工放样测量的方法,按照批准的设计方案和设计图纸进行相应的施工。

在工程竣工验收阶段,RTK系统可用于精确测量山脊、道路和运河,为竣工验收提供有效、正确的测量结果。这一阶段的测绘数据是项目的成果图,最终将反映项目的完成状况。其测量结果一般作为项目和各管理部门的档案和管理资料。与设计阶段相比,必须达到更高的测量精度,有更全面的内容要求。

长期以来,我国实行的是行政授权、无偿、无限期使用、不流通的制度。这种制度不能发挥市场配置资源的作用,是我国土地资源效率低下、浪费严重的重要原因。土地资源所有权是我国土地法的基础,也是与土地资源相关的其他法律制度的前提。其核心内容在于土地资源的所有权、使用权等特殊权益。我国的地权群体还处于发展和完善过程中,物权立法必须对其进行梳理。从现行的《民法通则》(1986年)来看,已经不能满足我国土地市场发展和土地资源可持续开发利用的需要。由于我国正在实行物权法定主义,因此在修改《民法通则》或制定《物权法》时,重建土地所有权关系,建立符合我国国情的土地资源有偿使用制度,是一个值得关注和研究的重要问题。在修改《民法通则》或制定《物权法》时,应加强土地关系的民法调整,将各种土地资源权利纳入物权系列,使土地所有权成为名副其实的土地所有权,使土地所有权主体成为拥有自主权和自由处置权的真正主体,使土地资源成为平等的土地市场主体根据市场规则和法律可以支配的东西。可持续发展是指既满足当代人的需求,又不损害后代人满足需求的能力的发展模式。

土地开发整理是对土地资源的综合管理,是实现区域耕地占补平衡和耕地总量动态平衡,保障区域土地资源可持续利用的有效政策措施。土地开发整理一般包括城市土地开发整理和农村土地开发整理,涉及土地开发、土地整理和土地复垦三项活动[1]。目前,土地开发整理活动的重点是农业土地整理,是指在农村地区开垦未利用和废弃的适合农业的土地,综合改善田、水、路、林、村,以增加有效耕地面积和提高耕地质量的做法。

随着GPS新技术的出现,可以高精度、快速地确定各级控制点的坐标。特别是RTK新技术的应用,只需要在一定数量的参考控制点的基础上,就可以高精度、快速地测出界址点、地形点和特征点的坐标,利用测绘软件在野外一次测绘出电子地图,然后通过计算机、绘图仪和打印机输出各种比例尺的地图。

RTK技术定位时,要求参考站接收机将观测数据(如伪距或相位观测值)和已知数据(如参考站坐标)实时传输到流动站的GPS接收机,流动站可以快速求解整周模糊度。观测到四颗卫星后,就可以实时求解流动站的动态位置。因此,RTK技术一出现,其在测绘中的应用就立即受到人们的重视和青睐。

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