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摘要:时代在不断的进步,科学技术也在不断的发展,在地籍测绘施工中,先进的测绘技术能够极大地提升测量的,也可以进一步有效测定土地的精确面积,土地的权属位置情况以及土地的质量等级等信息,所得结果更加系统完善,这无疑为土地登记工作的有效开展提供了跟好的依据。基于此,本文就测绘新技术在地籍测绘中的应用情况进行深入的探讨,并提出相应的参考性意见。
关键词:测绘新技术;地籍测绘;实践
引言
根据2019年中央1号文件要求,需在2020年顺利完成宅基地使用权确权登记颁证工作;而地籍测绘则是该项工作的基础,因此2020年全国各地如火如荼开展地籍测绘工作。传统作业方法的人力投入大、时间周期长,在短时间内很难完成这项任务;因此无人机倾斜摄影、无人机机载激光雷达、站式扫描等技术相继被应用于地籍测绘生产中,大大提高了生产效率。
1现代地籍测绘技术流程分析
(1)地籍测绘中现代测绘新技术的应用,所形成的现代地籍测绘技术在当前已经具备一定的系统基本框架,可以将地籍测绘外业与内业做一体化综合性作业系统设置,确保完成地籍测绘同时建立相应地籍数据库,为构建地籍管理系统服务,是现代地籍信息化管理能够成型的前提。从现实角度出发来看现代地籍测绘技术本身主要是以自动采集地籍要素的方式,利用全站仪、计算机、PDA进行相应区域内地籍要素的收集整合,之后将数据做计算机传输,再利用专用的地籍数据处理软件对其进行全方位的分析整理,以及编辑入库作业。(2)现代地籍测绘技术流程具有一定的严谨性,实际实践期间先要对测区已有地籍数据进行全方位的分析,明确测区地形以及基本自然信息条件后结合现有设备进行地籍数据库搭建,确保所采用测量技术的专业合理性,此期间需要注意对相应资料分析的全面性。其中,数据获取途径可按照直接资料利用或野外直接采集收集的形式完成,直接资料利用及对已有原始正确地档案质量的籍运用,而野外直接采集与收集主要是以数据库要求,进行适当数据格式设置,按照数据所需获取数据内容,整个过程中对相应地形数据、地籍数据、地类数据等进行全面收集整合,按照数据库所具备技术功能进行编辑整理和入库,在对其入库信息资料进行全面统计分析汇总,形成全新的较为完备的地籍管理系统,以此使现代测绘地籍技术效果能够完全得以体现。
2现代测绘新技术应用的作用分析
2.1提升地籍测绘的数字化程度
对于传统的地籍测绘技术来说,其受到技术的限制,使得数据的测量并不是非常准确,在进行对外作业采集时,信息数据并不能够有效进行监督和管理,在此过程中,自动生成的信息数据无疑是地形图设计的重要基础,而这些信息数据的不准确性无疑极大地降低了地形图的质量,地形图中需要准确标定的坐标、距离、方位以及面积等都无法有效确认,而新的数字化程度更高的地籍测绘技术无疑极大地提升了准确性,让地籍测绘工作更加精确。
2.2提升地籍测绘数据的
在新技术的应用下,地籍测绘工作的质量无疑会有效提升,数据的也在不断提升,诸如动态GPS以及全站仪等技术的应用,极大地提升了测量的,在对外采集工作开展过程中,可以保障数据的,同时,这些数据可以进行自动传输,进行有效记录和存储,并能够更加实际需要自动进行数据处理,且所得数据不会出现原始数据的误差变化,有效保障了测绘工作的准确性。
2.3提升测绘成果的全面性
在开展地籍测绘工作时,需要有效确定界址点、地形、地点坐标等信息,同时要精确记录测点的编码和连接信息。而在成图的过程中,要在库中调出现测点编码相一致的图示符号,而通过应用数字化新的测绘技术,可以对定位信息、连接信息以及属性信息等进行有效检测,实现了查询和检索工作的高效化。
3测绘新技术在地籍测绘中的应用
3.1GPS技术在地籍控制测绘工作中的应用
将GPS技术应用于地籍控制测绘工作中,测绘点之间不需要相互通视,相较于传统测绘技术,其不受选取测绘点的局限性,具体布设时GPS网状结构对GPS网的影响也不大。由于在传统地籍控制测绘过程中,在具体进行三角网布设时,需要满足尽速等边及特殊情况下加测观测等要求。但在应用GPS技术过程中,不需要考虑这些因素,只需要保证GPS控制与GPS仪器具有较好的匹配度,同时选取控制点位时与选取GPS点位要求相符即可,GPS网布设与地籍控制测绘规范要求保持相符。而且在实践工作的开展过程中,利用GPS技术过程中设置的地籍控制网点的密度和要与测绘土地权属范围内的界址点及地物点要求相符。针对本测绘区域内的控制测绘作为地籍测绘工作的首要任务,同时也是原始数据采集和地籍图测绘的重要基础。在针对城区进行地籍测绘的过程中,地物过于密集,界址点密度较大,因此在保证GPS网点的基础上,要求控制点密度要符合界址点测绘要求,并以地形需要作为依据,针对下一级图根导线进行加密处理,为在图根点开展界址点测定提供更多的便利,并与相关规范要求相符。利用GPS技术来代替常规测绘技术时,在具体构建地籍控制网时,具体确定的坐标为WGS—84坐标,因此GPS在具体应用过程中需要参考椭球面上的网型和椭球面上的位置基准,二者之间关联十分紧密。因此对于范围一定且具有较小高差的GPS网来说,经纬度方向的位置基础偏差宜控制在100m以内,对于具有较高高差的GPS网则需要保证起算数据具有较高的等级。由于GPS网尺度在椭球面上的投影随着高程方向上的位置变化会发生变化,所以采用常规方法即可完成高程的测定。
3.2数据处理
1)无人机机载激光雷达系统。将外业采集的数据下载到电脑,采用InertialExplorer后处理软件处理所有可用的GNSS、INS数据,提供高组合导航信息,包括位置、速度和姿态等。POS解算操作主要包括基站数据预处理和GPS/INS组合解算两个部分。基站数据预处理是将基站原始数据转换为相应格式,再对移动站数据处理后的基站数据进行组合解算,得到高定位定姿数据。通过点云解算,对原始激光文件进行解码,解算得到WGS84椭球下的经纬度和椭球高数据,由于测试地区采用南京地方坐标系,为方便实际应用,融合解算软件支持将三维激光点云数据坐标转换为项目坐标系,输出las格式的点云成果。利用Co⁃mapping点云采集软件,配合“两点确线法”、“垂线测图法”和三维点云模型,对房屋形状、结构等地形数据进行采集。2)无人机倾斜摄影。采集的原始数据通过大疆智图数据处理软件进行三维实景模型建模。全新升级的大疆智图V2.2版本,新增了支持五相机的数据处理功能,模型更高,重建速度更快,建模过程一键完成,处理效率是其他软件的3倍。建模完成后,利用3DMapper软件采集房屋边线,利用TIN网辅助绘图,建模过程中已提取了大量不规则分布的测点,这些测点在正射影像视角下会非常集中,利用该特性,在集中区域选择特征点构成房屋平面图。3DMapper还提供了模型纹理提取功能,能更直观地采集特征点。3)RTC360站式扫描。基于RTC360三维激光扫描仪自带的Register360智能点云拼接软件和Cyclone点云处理软件,首先利用Register360通过站与站之间的公共点将点云拼接在一起,形成一个闭合的相对空间模型,以确保数据的精确性;再通过Cyclone对控制点坐标进行点对点转换,从而得到CGCS2000坐标系下的三维点云模型,导出las格式的点云数据和实景复制的三维模型。与无人机机载激光雷达系统相似,RTC360站式扫描也是利用Comapping进行房屋平面图的绘制;区别在于,RTC360具有强大的复制技术,能同时得到一个实景三维模型,能更直接地观察房屋结构形状等信息,无需采用Comapping自带的三维点云模型对房屋形状、结构等地形数据进行采集
3.3野外数字测绘技术
野外数字测绘技术是地籍测绘中较常用的技术,其包括确权、编绘及测量三方面。对于该种测绘技术来说,其是在数字地形图表生成地籍管理图等内容,然后展开系统的交互分析,对多个部门的数据进行有效整合,可以满足不同部门的不同测绘需要,这种技术的灵活性较强,可以产生多样化的产品,提供多种形式的图表、数据等,为各部门的应用更加便利。
4地籍测绘与现代测绘新技术控制分析
4.1方法选择控制
(1)以当前较为常见的电磁感应测量法为例,其可对平行间隔较小的地籍环境进行精确检测,此期间根据不同场地条件以及类型可采取不同线方法做实时测量,按照采样抓样来对现场区域环境进行实时分析,并按照实际情况采用针对性的测量方法对整个地籍施工条件做实时检测。比如采取倾斜线法,其对现场场地条件影响几乎可以忽略不计,通过在地籍环境中进行搭线,之后按照抓样法做地籍测绘,保障地籍测绘目标能够得到有效控制。(2)瞬态瑞雷面波测量法本身所具有的深度测量效果较好,对在平面区域内水泥水管涵洞等的测量往往采取瞬态瑞雷波测量法,其在测量标准要求上相对较低,利用瞬态瑞雷面波法进行城市地籍管道测量时,可最大限度确保平面位置基础上,达到相应测量要求,但其测量深度却无法保障,相应区域管道深度往往要根据面波色散特性来确定其非常态速度区域,以此有效控制其所测结果。(3)当前测绘技术中的地震成像法作为常被运用至城市地下测量方法,在进行地籍测绘时利用地震成像法,能够对地下做衍射波性作用于管线,来以此观测地籍测绘点具体位置。同时地震成像法应用期间,地层环境条件以及脉冲会影响其成像,使管道位置寻找难度增加,导致其应用效果很难得以展现,因此注重对区域环境的合理分析,根据实际情况进行地震成像法选择应用是确保地籍测绘能够得到保障的前提。(4)地籍测绘与现代测绘新技术的控制,在对不开挖管道区域位置进行相应作业时,往往会采取高密度电阻率法来对其位置进行确定。但这个过程中高密度电阻率法本身局限性相对较为明显,比如对城市深埋非开挖管道必须预先进行较长的测线布置,而此期间由于场地条件约束,其布置结果很难得到控制,而高密度电阻率法本身优势即通过电极安排可或许多种观测信号。因此,针对其应用进行控制时,必须先对区域内地籍信息做全方位收集整合,明确非开挖管道目标位置范围后开展进行相应作业。
4.2过程管理控制
(1)地籍测绘与现代测绘新技术控制,其地籍管理也是土地管理的前提,地籍测绘作为地籍管理的重要内容,地籍测绘作为获取以及表达地籍信息所进行测绘工作,其基本内容即对土地以及附着物位置、权属界线、类型、面积等的实时测量划定。因此,结合实际对所测区域进行工作监管体系设定便显得极为必要,针对现代测绘新技术在地籍测绘中的运用,明确其功能特性基础上,对其操作规范以及专业节点控制进行方案设定,施工作业期间,安排专业监督团队做全过程实时管控,以此确保地籍测绘与现代新技术控制效果能够完全达到预期[3]。(2)明确国土资源管理中国土地利用现状变更调查对地籍测绘的实际需求,社会发展必然会导致土地利用状况发生改变,要确保土地利用现状调查成果的实效性,必须做好对土地资源的动态监测管理。而现代测绘新技术是发现和提取土地变化信息的关键,因此针对其当前所存在应用期间控制不足问题,加大技术资金投入来进一步更新完善测绘新技术的功能性,确保其所测能够进一步得到提升。
结束语
综上所述,通过对地籍测绘与现代测绘新技术的控制分析,可以看出其是我国测绘行业水平能够不断提高进步的必要条件,因此继续加强对当前地籍测绘技术的改进创新便显得极为必要。
参考文献
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