地籍测量(第六章.ppt

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6.3 地籍平面控制网采用的坐标系 一、 国家坐标系 1954年北京坐标系 1980年西安坐标系 新1954年北京坐标系 二、 城市坐标系 建立独立坐标系的方法 用国家控制网中的某一点坐标作为原点坐标,某边的坐标方位角作为起始方位角。 从中、小比例尺地形图上用图解方法量取国家控制网中一点的坐标或一明显地物点的坐标作为原点坐标,量取某边的坐标方位角作为起始方位角。 假设原点的坐标和一边的坐标方位角作为起始方位角。 二、 城市坐标系 三、 坐标换带转换 坐标换带转换包括6°带与6°带之间、3°带与3°带之间、3°带与6°带之间以及3°(6°)带与任意投影带之间的坐标转换。 坐标转换计算(即换带计算)是利用高斯投影的正、反算公式(即高斯投影函数式)进行。 6.4 地籍控制测量的方法 利用GPS技术布测城镇地籍基本控制网 1、根据城镇地籍测量区域的大小,可选择三、四等GPS控制网作为城镇地籍测量的首级控制网,一、二级导线作为加密控制网。 2、三、四等GPS控制网采用GPS静态定位的方法观测。 3、建立GPS定位技术布测城镇地籍控制网时,应与已有的控制点进行联测,联测的控制点不能少于2个。 6.4 地籍控制测量的方法 利用已有城镇基本控制网 1、凡符合1985年发布的《城市测绘规范》要求的二、三、四等城市控制网点和一、二级城市控制网点都可利用。 2、对已布设二、三、四等城市控制网而未布设一、二级控制网的地区,可以以其为基础,加密一级或二级地籍控制网。 3、对已布设有一级城市控制网的地区,可以以其为基础,加密二级地籍控制网。 4、在利用已有控制成果时,应对所利用的成果有目的地进行分析和检查。在检查与使用过程中,如发现有过大误差时,则应进行分析,对有问题的点(存在粗差、点位移动等),可避而不用。 6.4 地籍控制测量的方法 一、 GPS相对定位测量 GPS测量的工作程序 GPS技术设计 GPS网的精度指标,通常以网中相邻点之间的基线中误差来表示的,其具体形式如下: —距离中误差(mm) a—固定误差(mm) b—比例误差系数(ppm) d—相邻点的距离(km) GPS技术设计 三角网 星形网 环形网 GPS选点 点位的选择应符合技术设计要求,并有利于其他测量手段进行扩展与联测; 点位的基础应坚实稳定,易于长期保存,并有利于安全作业; 点位应便于安置接收设备和操作,视野应开阔,被测卫星的地平高度角应大于15°; GPS选点 点位应远离大功率无线发射源(如电视台、微波站等),其距离不得小于200m,并应远离高压输电线,其距离不得小于50m; 附近不应有强烈干扰接收卫星信号的物体; 交通应便于作业; 应充分利用符合上述要求的旧有控制点及其标石和觇标。 GPS野外作业 制定观测计划 拟定观测计划的依据是:GPS网的布设方案,规模大小,精度要求,GPS卫星星座,参加作业的GPS接收机数量以及后勤保障条件(运输、通信)等。 制定观测计划 观测计算的内容: 确定所需的工作量 分区观测 选择观测时段 确定观测进程及调度 确定所需的工作量 级 别 项 目 A B C D E 卫星截止高度角(°) 10 15 15 15 15 同时观测有效卫星数 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 有效观测卫星总数 ≥20 ≥9 ≥6 ≥4 ≥4 观测时段数 ≥6 ≥4 ≥2 ≥1.6 ≥1.6 基线平均距离(km) 300 70 10~15 5~10 0.2~5 时段长度(min) ≥540 ≥240 ≥60 ≥45 ≥40 采用分区观测 若GPS网的点数较多,而参与同步观测时段的GPS接收机数目有限时,建议分区进行观测。但必须在相邻分区设置公共点,且公共点的数量一般不得少于3个。 在一个观测分区内,用户还可根据参加作业的接收机数量,分成若干个同步观测的子区。 选择观测时段 在GPS测量中,所测卫星与观测站所组成的几何图形,其强度可取空间位置精度因子(PDOP)来表示。 确定观测进程及调度 最佳观测时间确定后,在观测工作开始之前,须拟定观测工作的进程表及接收机的调度计划。尤其当GPS网规模较大,参加作业的仪器较多时,仔细地拟定和选择这些计划的优化方案,对于顺利地实现预定的观测任务极为重要。 安置及启动仪器 安置仪器的步骤 在选好的观测站点上安放三脚架。 小心打开仪器箱,取出基座及对中器,将其安放在脚架上,在测点上对中、整平基座。 从仪器箱中取出接收机,将其安放在对中器上,并将其锁紧。 量取天线高 天线高计算公式: 实际输入仪器天线高时要求输入 ,即用钢卷尺由地面中心位置量至天线边缘的斜距。 99mm 13mm 启动仪器 P

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