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GIS規(guī)范化發(fā)展是一個(gè)相對(duì)漫長(zhǎng)的過(guò)程,隨著各種系統(tǒng)的應(yīng)用,GIS逐漸趨于成熟,在測(cè)繪領(lǐng)域的作用也逐漸的凸顯出來(lái)。GIS工作原理主要是對(duì)不同來(lái)源的多元化形式數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與分析,確定測(cè)繪的準(zhǔn)確坐標(biāo)。如利用經(jīng)緯度、海拔等對(duì)變量位置實(shí)施標(biāo)注。然后通過(guò)一定的組織手段形成能夠直接方位的數(shù)據(jù)庫(kù),并通過(guò)不同系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商將地圖形式的數(shù)字信息,通過(guò)一定的轉(zhuǎn)換手段,轉(zhuǎn)換成可以供系統(tǒng)直接識(shí)別的信息或圖像。
2GIS在測(cè)繪工程中的應(yīng)用
測(cè)繪工程中,GIS應(yīng)用流程為:數(shù)據(jù)采集——數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與處理——空間分析,具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面:
2.1數(shù)據(jù)采集
在測(cè)繪工程實(shí)施初期,可以利用GIS系統(tǒng)對(duì)實(shí)際客觀存在的測(cè)量對(duì)象進(jìn)行抽象、離散等處理,并將連續(xù)對(duì)象實(shí)體以矢量、柵格兩種形式存儲(chǔ)在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。其中柵格數(shù)據(jù)組成部分包括唯一值存儲(chǔ)單元、列,其數(shù)據(jù)集分辨率大小主要根據(jù)地面單位網(wǎng)格的規(guī)格大小;矢量存儲(chǔ)方式就是利用幾何圖形中的基礎(chǔ)點(diǎn)線面,將客觀對(duì)象表示出來(lái)。在數(shù)據(jù)采集過(guò)程中,一般的做法是利用紙上現(xiàn)有數(shù)據(jù)或者聚酯薄膜地圖中現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù),通過(guò)掃描等方式產(chǎn)生數(shù)字式數(shù)據(jù)。采用GIS系統(tǒng),借助與GPS的定位技術(shù),確定測(cè)量對(duì)象的地理位置坐標(biāo),然后將位置坐標(biāo)輸入到系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)的處理,同時(shí)也能夠利用遙感技術(shù)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集。在數(shù)據(jù)采集平臺(tái)中,附帶了很多諸如激光雷達(dá)、攝像機(jī)、數(shù)字掃描儀等傳感裝置,與衛(wèi)星、航空器共同完成數(shù)據(jù)平臺(tái),將主要來(lái)源于航空照片以及圖片判讀的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行特征選擇,然后以二維或者三維的形式對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行捕捉,進(jìn)一步將數(shù)據(jù)傳輸?shù)较鄳?yīng)的軟拷貝系統(tǒng)。遙感則是利用不同的傳感器包被動(dòng)地測(cè)量由主動(dòng)傳感器發(fā)射出去的電磁波或者無(wú)線電波的反射系數(shù),進(jìn)而將屬性數(shù)據(jù)輸入到GIS系統(tǒng)中。
2.2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與處理
GIS對(duì)數(shù)據(jù)的處理主要是通過(guò)專用的數(shù)據(jù)處理軟件,將相關(guān)數(shù)據(jù)上傳到系統(tǒng)中,進(jìn)行編輯以及數(shù)據(jù)預(yù)處理,然后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行拓?fù)浣#詈笸ㄟ^(guò)將相應(yīng)的測(cè)量圖形以及系統(tǒng)中相關(guān)土層進(jìn)行疊加分析。GIS中軟件能夠分析采集到的數(shù)據(jù)屬性之間的空間關(guān)系。如果采集到的數(shù)據(jù)為復(fù)雜的實(shí)體,臨近數(shù)據(jù)存在包含關(guān)系,需要通過(guò)建模分析。在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與處理過(guò)程中,需要重視對(duì)數(shù)據(jù)的重構(gòu),將其轉(zhuǎn)換為GIS系統(tǒng)能夠識(shí)別的數(shù)據(jù)形式,保證各個(gè)數(shù)據(jù)源之間的兼容問(wèn)題。在測(cè)繪工程中,對(duì)于不同的需求側(cè),其數(shù)據(jù)屬性也會(huì)存在差異,因此在數(shù)據(jù)分析之前,需要通過(guò)一系列的轉(zhuǎn)標(biāo)轉(zhuǎn)換以及投影,建立差異性的數(shù)學(xué)分析模型,滿足GIS系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)空間分析的具體需求。
2.3GIS空間分析
經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)采集、預(yù)處理、處理等工作后,GIS系統(tǒng)就能夠通過(guò)相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行空間分析,并通過(guò)相關(guān)的數(shù)據(jù)計(jì)算,對(duì)研究對(duì)性空間位置進(jìn)行那個(gè)定性以及定量的描述。GIS系統(tǒng)主要的功能包括空間分析,而空間分析是相對(duì)繁雜的過(guò)程,涉及到經(jīng)濟(jì)學(xué)、地理學(xué)、物理學(xué)、區(qū)域?qū)W等學(xué)科知識(shí)。對(duì)空間物置的定量描述主要借助于空間統(tǒng)計(jì)學(xué)、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)學(xué)、圖論等,這樣才能實(shí)現(xiàn)對(duì)研究對(duì)象的空間數(shù)據(jù)描述效果,從而對(duì)空間過(guò)程實(shí)施進(jìn)一步的預(yù)測(cè)分析。
3GIS在測(cè)繪工程中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)與發(fā)展前景
GIS管理就是將地理空間實(shí)體數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,經(jīng)過(guò)一定的轉(zhuǎn)換與處理,將復(fù)雜的地理規(guī)劃、管理、決策問(wèn)題轉(zhuǎn)換為簡(jiǎn)單的定量分析,并利用一系列的設(shè)備、軟件等,實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的模擬分析、傳輸、評(píng)價(jià)等。在整個(gè)過(guò)程中,不僅能夠得到傳統(tǒng)測(cè)繪方式難以獲取的地理信息,還能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)研究對(duì)象的空間定量分析。該系統(tǒng)通過(guò)定量、定性等形式,實(shí)現(xiàn)了GIS應(yīng)用于分析的有效結(jié)合,為整體規(guī)劃提供有效地便利,獲取的數(shù)據(jù)也更為精確。另外,GIS系統(tǒng)具有快速分析、查詢等功能,能夠從大量數(shù)據(jù)中獲取有用的信息,為重大地理決策提供便利。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,GIS系統(tǒng)應(yīng)用的范圍會(huì)更加的廣闊,可能會(huì)與CI、SDA等技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)時(shí)空一體化的地理信息數(shù)據(jù)分析。另外,GIS系統(tǒng)的應(yīng)用會(huì)逐漸的滲透到各個(gè)領(lǐng)域,并且將不同領(lǐng)域空間模型整合到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的框架中,實(shí)現(xiàn)通信、調(diào)度、執(zhí)行為一體的智能化系統(tǒng)。
4結(jié)語(yǔ)
需要考慮電子平板和全站儀是否聯(lián)機(jī)順暢、操作人員的技術(shù)是否合格和其他的條件要求。盡管目前研發(fā)出遙感控制電子平板,繪圖員操作棱鏡進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)繪圖,但是在設(shè)備投資和數(shù)據(jù)采集速度等方面卻在很大缺陷,因此,為提高測(cè)繪速度和時(shí)間,現(xiàn)在普遍通過(guò)電子手簿與草圖相結(jié)合的方法,進(jìn)行復(fù)雜地形的測(cè)繪作業(yè)。
測(cè)繪技術(shù)數(shù)字化的發(fā)展前景。從現(xiàn)今的工程測(cè)量中的測(cè)繪技術(shù)數(shù)字化發(fā)展來(lái)看,數(shù)據(jù)測(cè)繪的標(biāo)準(zhǔn)、GIS要求和規(guī)格仍存在較大的局限性。因此,為改進(jìn)這種局限,應(yīng)建立完整、標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)測(cè)繪格式,提高地形圖與GIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的可行性,促進(jìn)測(cè)繪技術(shù)數(shù)字化更好的發(fā)展。
工程測(cè)量的數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)
首先,數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)的應(yīng)用和特點(diǎn)。這種測(cè)繪技術(shù)是在數(shù)字?jǐn)z影和影像的基礎(chǔ)上,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行影像的數(shù)字處理和匹配。它與視覺(jué)和信息學(xué)科的聯(lián)系較為密切,利用影像進(jìn)行三維表面模型的創(chuàng)建,然后根據(jù)模型進(jìn)行圖形測(cè)量和繪制。目前我國(guó)利用數(shù)字?jǐn)z影機(jī)在空中作業(yè)獲取數(shù)字影像,在內(nèi)業(yè)處理時(shí),利用專項(xiàng)航測(cè)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,從而獲得大比例尺的地籍圖、地形圖;這種方法可降低外業(yè)測(cè)量的壓力,將測(cè)量作業(yè)轉(zhuǎn)移到室內(nèi)。因此,這種技術(shù)具有采集數(shù)據(jù)精確度高、不受氣候環(huán)境影響、花費(fèi)成本低和繪圖成圖的速度較快等特點(diǎn)。
其次,數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)的其他應(yīng)用和發(fā)展前景。目前這種技術(shù)適合在城市范圍較為密集的地區(qū)應(yīng)用,應(yīng)為范圍較小的測(cè)區(qū),花費(fèi)的成本較高。除上述介紹的應(yīng)用之外,數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)采集數(shù)據(jù)還可通過(guò)立體坐標(biāo)測(cè)量?jī)x,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)繪圖,而且隨著GPS技術(shù)在攝影測(cè)量的應(yīng)用,可減少航測(cè)的連測(cè)作業(yè),提高測(cè)繪的效率,實(shí)現(xiàn)工程測(cè)量攝影技術(shù)的自動(dòng)化、數(shù)字化發(fā)展。
工程測(cè)量的3S技術(shù)
首先,全球定位系統(tǒng)(GPS)技術(shù)。隨著GPS技術(shù)日趨成熟,在各個(gè)領(lǐng)域都被廣泛的應(yīng)用,特別是針對(duì)工程測(cè)量,取得了非常顯著的成果。它具有非常高效、精準(zhǔn)度的特點(diǎn),傳統(tǒng)的工程測(cè)量需布置、檢測(cè)控制網(wǎng),進(jìn)行樁位放樣,經(jīng)緯儀、全站儀和測(cè)距儀的使用頻率較高。GPS技術(shù)則幾乎不考慮氣候、地形環(huán)境因素的影響,保證工程測(cè)量的高效率、高精確度。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:其一,樁位放樣實(shí)時(shí)和動(dòng)態(tài)分析,可控制樁位的精確度誤差達(dá)厘米級(jí);其二,建立放樣平臺(tái)。通過(guò)GPS技術(shù)建立的放樣平臺(tái),可布置鋼管樁放樣于施工平臺(tái),縮短外業(yè)時(shí)間;其三,偏心檢查。在保證精確度的前提下,實(shí)現(xiàn)一物兩用,偏心檢查樁位,提高工程測(cè)量的效率。另外,GPS技術(shù)應(yīng)注意的問(wèn)題是:無(wú)法直接獲取工程測(cè)量的部分?jǐn)?shù)據(jù),GPS需結(jié)合其他測(cè)繪儀器或方法,才能完成測(cè)繪工作,尤其在水利工程測(cè)量行業(yè)。另外,GPS能結(jié)合傳統(tǒng)的測(cè)繪儀器,實(shí)現(xiàn)定時(shí)、定點(diǎn)的測(cè)量。
其次,地理信息系統(tǒng)(GIS)技術(shù)。這種技術(shù)是利用計(jì)算機(jī)技術(shù),對(duì)相關(guān)地理信息儲(chǔ)存和記錄,建立系統(tǒng)化數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)轉(zhuǎn)化地理要素,計(jì)算出相關(guān)數(shù)據(jù),然后進(jìn)行數(shù)字分析和處理。地形測(cè)量人員根據(jù)需求,利用GIS快速獲取數(shù)據(jù),通過(guò)數(shù)字、圖形的方式顯示結(jié)果。該技術(shù)目前應(yīng)用最為廣泛的就是城市土地開(kāi)發(fā)整理、規(guī)劃工程,利用標(biāo)準(zhǔn)化矢量化掃描、數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量對(duì)地球表面物進(jìn)行測(cè)繪,提供準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)、及時(shí)的數(shù)字信息;工程測(cè)量中的GIS技術(shù)具有龐大數(shù)據(jù)庫(kù)和顯示、輸出圖形的能力。數(shù)據(jù)庫(kù)中所存儲(chǔ)的信息,根據(jù)測(cè)量的需求通過(guò)軟件進(jìn)行繪圖。通過(guò)計(jì)算運(yùn)算完成內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理和成圖的工作,降低了外業(yè)測(cè)量的難度和工作量。因此,GIS技術(shù)具有高精確度、小勞動(dòng)強(qiáng)度、實(shí)時(shí)更新與管理的優(yōu)點(diǎn),從而在工程測(cè)量中被廣泛應(yīng)用。
第三,遙感系統(tǒng)(RS)技術(shù)。遙感系統(tǒng)技術(shù)能進(jìn)行同步觀測(cè),提供實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)信息,且綜合性較高,因此很快在工程測(cè)量工作中普及。RS技術(shù)也是目前地形觀測(cè)的有力技術(shù)手段。RS技術(shù)通過(guò)多光譜的分辨率,從遙感影像中獲取比例尺較小和適中的圖形數(shù)據(jù),為城市規(guī)劃工程測(cè)量提供了較為直觀、準(zhǔn)確、時(shí)效的地籍圖、地形圖數(shù)據(jù)信息。
關(guān)鍵詞:區(qū)域性現(xiàn)代測(cè)繪現(xiàn)狀基準(zhǔn)體系
1 區(qū)域性測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)的現(xiàn)狀
1. 1 平面基準(zhǔn)
1.1.1 CORS連續(xù)運(yùn)行衛(wèi)星定位服務(wù)綜合系統(tǒng)
CORS 是將空間技術(shù)、現(xiàn)代通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、測(cè)繪技術(shù)等多種技術(shù)集成的實(shí)用性系統(tǒng),是城市和地區(qū)不可或缺的空間信息基礎(chǔ)設(shè)施。連續(xù)運(yùn)行衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)可以定義為一個(gè)或若干個(gè)固定的、連續(xù)運(yùn)行的GPS 參考站,利用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)通信和互聯(lián)網(wǎng)(LAN/ WAN) 技術(shù)組成的網(wǎng)絡(luò),實(shí)時(shí)地向不同類型、不同需求、不同層次的用戶自動(dòng)地提供經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的不同類型的GPS 觀測(cè)值(載波相位,偽距) ,各種改正數(shù)、狀態(tài)信息,以及其他有關(guān)GPS 服務(wù)項(xiàng)目的系統(tǒng)。
CORS 改變了傳統(tǒng)測(cè)量中平面控制和高程控制分離的作業(yè)模式,集控制測(cè)量、細(xì)部測(cè)量、水準(zhǔn)測(cè)量于一體,且在系統(tǒng)有效覆蓋范圍內(nèi),測(cè)量精度平均、可靠性高,全面提高了測(cè)繪工作的效率。滿足了不同行業(yè)、不同用戶的定位需求,為城市規(guī)劃、國(guó)土管理、城鄉(xiāng)建設(shè)、基礎(chǔ)測(cè)繪、交通管理、氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害監(jiān)測(cè)、環(huán)境保護(hù)和科學(xué)研究等提供了空間定位服務(wù),是區(qū)域性地理空間框架的重要基礎(chǔ)設(shè)施,也是構(gòu)建“數(shù)字城市”必要的技術(shù)支撐。
1.1.2 高精度平面控制網(wǎng)
(1) 省級(jí)C 級(jí)GPS 網(wǎng):省級(jí)C 級(jí)GPS 網(wǎng)形成了與全國(guó)高精度三維地心坐標(biāo)框架相一致的大地控制網(wǎng)。大地基準(zhǔn): 1980 西安坐標(biāo)系; 高程基準(zhǔn):1985 國(guó)家高程基準(zhǔn); 重力基準(zhǔn): 2000 國(guó)家重力基準(zhǔn)。C 級(jí)GPS 網(wǎng)的平均基線10―16 km。目前浙江、福建、江西、北京、天津、河北、山西、上海、山東、江蘇、安徽、河南、湖北、湖南和陜西等省(直轄市)都完成了C 級(jí)GPS 網(wǎng)的建設(shè)工作。
(2) 城市GPS 控制網(wǎng):多數(shù)城市GPS 控制網(wǎng)都是采用分級(jí)建設(shè)的,首級(jí)控制網(wǎng)為一般為框架網(wǎng),按國(guó)家GPS A 級(jí)網(wǎng)的要求聯(lián)測(cè)國(guó)際IGS 連續(xù)運(yùn)行站。框架網(wǎng)平均基線30 ―50 km。平差后相鄰基線點(diǎn)的水平分量和垂直分量的測(cè)定精度一般優(yōu)于5mm。在GPS 框架網(wǎng)的基礎(chǔ)上布設(shè)GPS 基本網(wǎng),按國(guó)家GPS C 級(jí)網(wǎng)的要求施測(cè),具有WGS ―84 、西安80 、北京54 和地方坐標(biāo)系。基本網(wǎng)的平均基線約15 km。平差后相鄰基線點(diǎn)的水平分量和垂直分量的測(cè)定精度一般優(yōu)于2 cm 。
1.2 高程基準(zhǔn)
1.2.1 省級(jí)高程基準(zhǔn)
基本水準(zhǔn)網(wǎng)一般為二等,局部加密三等,1985國(guó)家高程基準(zhǔn),按國(guó)家水準(zhǔn)測(cè)量規(guī)范施測(cè)。
1.2. 2 城市高程基準(zhǔn)
基本水準(zhǔn)網(wǎng)一般按二等水準(zhǔn),部分城市開(kāi)展了地面沉降監(jiān)測(cè)工作,一般按一、二等水準(zhǔn)測(cè)量的精度要求施測(cè)。
1.3 區(qū)域似大地水準(zhǔn)面的確定
部分省市借助于重力數(shù)據(jù)進(jìn)行了區(qū)域性似大地水準(zhǔn)面的精化工作。
1.3.1 省級(jí)似大地水準(zhǔn)面的確定
目前已完成的省(直轄市) 有近20 個(gè): 2003 ―2004 年,浙江、福建和江西省開(kāi)展了區(qū)域似大地水準(zhǔn)面的精化試點(diǎn)工作,2004 ―2006 年,華北4 省市(北京、天津、河北和山西) 和華東、華中8 省市(上海、江蘇、安徽、湖南、湖北、河南、陜西和山東) 等也相繼進(jìn)行了區(qū)域似大地水準(zhǔn)面的精化工作,其精度一般達(dá)到了:城市:3 ―5 cm ; 平地和丘嶺地區(qū): 5 ―6 cm ;山地:6 ―8 cm。
1.3.2 城市似大地水準(zhǔn)面的確定
武漢大學(xué)李建成教授與合作者經(jīng)過(guò)多年的深入研究,已攻克了局部大地水準(zhǔn)面的多項(xiàng)難題和關(guān)鍵技術(shù),似大地水準(zhǔn)面嚴(yán)密的陸海統(tǒng)一算法和具有原創(chuàng)性的球冠諧理論和方法,既保證了陸海地區(qū)似大地水準(zhǔn)面的高精度,又能反映高分辨率局域大地水準(zhǔn)面的特征。他們近兩年在東莞市、廣州市和武漢市進(jìn)行的似大地水準(zhǔn)面精化成果達(dá)到了1 cm ,這一成果將改變傳統(tǒng)高程測(cè)量作業(yè)模式,可取代長(zhǎng)距離二等水準(zhǔn)測(cè)量。
2區(qū)域性現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系的構(gòu)建
2.1 整體推進(jìn)、區(qū)域先行
國(guó)家測(cè)繪局“十一五”規(guī)劃明確指出: 到2010年,基本建成國(guó)家現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系,確保全國(guó)測(cè)繪基準(zhǔn)的完整統(tǒng)一。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),難度是很大的。區(qū)域性現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系是國(guó)家現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系的重要組成部分,省級(jí)現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)和城市現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)是很重要的環(huán)節(jié),尤其是城市現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系的建設(shè)更為重要。目前在區(qū)域性現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系的建設(shè)的進(jìn)程中,由于地區(qū)差異和社會(huì)發(fā)展、社會(huì)需求的不平衡,出現(xiàn)了東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的省份和城市較中西部地區(qū)的進(jìn)展快,城市比省(區(qū)) 精度高等現(xiàn)象,應(yīng)引起足夠的重視。區(qū)域性現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè),要按照國(guó)家現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)的要求,在內(nèi)容、精度、進(jìn)度上確保與國(guó)家的一致性,有條件的省(市) ,尤其是城市要率先推進(jìn)本區(qū)域的現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè),如江蘇省、廣州、武漢和東莞等城市就是一個(gè)成功的范例,為全國(guó)現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)全面實(shí)施提供了有益的借鑒。
2.2 政府投入、共建共享
現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)是一項(xiàng)基礎(chǔ)性、公益性的系統(tǒng)工程,需要在長(zhǎng)期的建設(shè)過(guò)程中不斷完善和發(fā)展,需要各級(jí)政府有關(guān)部門的長(zhǎng)期合作和共同推進(jìn)。現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)一般多采取“政府投入、測(cè)繪牽頭、部門參與、服務(wù)社會(huì)”的模式,堅(jiān)持政府主導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、信息共享、科學(xué)管理、務(wù)實(shí)高效,充分發(fā)揮政府的主導(dǎo)作用,促進(jìn)相關(guān)方共同研究開(kāi)發(fā)和建設(shè),大力推動(dòng)共建共享,不斷提高應(yīng)用和服務(wù)水平。如江蘇省CORS 的建設(shè)由江蘇省政府投入,江蘇省測(cè)繪局牽頭,省氣象局等部門參與,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高精度、連續(xù)、動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)三維定位服務(wù),在共建共享原則下,與省氣象、地震等部門共同搭建了省級(jí)區(qū)域性的GPS 氣象應(yīng)用實(shí)時(shí)共享服務(wù)平臺(tái),并為與鄰省市CORS 系統(tǒng)互聯(lián)形成跨省份、跨行業(yè)的綜合服務(wù)系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。
目前,現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、系統(tǒng)自動(dòng)化管理、數(shù)據(jù)采集與分發(fā)等方面,從已建成系統(tǒng)的共享服務(wù)模式看,還局限于原始數(shù)據(jù)共享,與實(shí)現(xiàn)在線服務(wù)的全面共享還有一定的差距。要實(shí)現(xiàn)在線服務(wù)的全面共享,必須強(qiáng)化系統(tǒng)在用戶數(shù)據(jù)上傳和在線處理、運(yùn)行狀況、參考站信息檢索、觀測(cè)數(shù)據(jù)下載、系統(tǒng)管理與監(jiān)視、用戶注冊(cè)與管理等功能,還要擴(kuò)展坐標(biāo)系統(tǒng)間的轉(zhuǎn)換功能。
2.3 建立高精度的測(cè)繪基準(zhǔn)
現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè)的目標(biāo)是建立高精度、三維、動(dòng)態(tài)、多功能的測(cè)繪基準(zhǔn)體系,其關(guān)鍵技術(shù)是建立高精度的測(cè)繪基準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)高精度和實(shí)時(shí)性的統(tǒng)一。區(qū)域性測(cè)繪基準(zhǔn)建設(shè)的重點(diǎn)是平面基準(zhǔn)、高程基準(zhǔn)和重力基準(zhǔn)。建設(shè)中既要有高精度的平面和高程基準(zhǔn),又要借助于重力數(shù)據(jù)進(jìn)行區(qū)域性似大地水準(zhǔn)面的精化,并建立嚴(yán)密的轉(zhuǎn)換關(guān)系,還要有實(shí)時(shí)的CORS。
2.3.1 平面基準(zhǔn)
平面基準(zhǔn)一般采用CORS 和高等級(jí)GPS 控制網(wǎng)來(lái)建立和維護(hù)一個(gè)統(tǒng)一的高精度、動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)、三維的地心坐標(biāo)系及其由地面基準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)構(gòu)成的參考框架。
1. CORS系統(tǒng)精度:動(dòng)態(tài)參考基準(zhǔn):地心坐標(biāo)的坐標(biāo)分量,絕對(duì)精度優(yōu)于0.1 m ;基線方向的坐標(biāo)分量,相對(duì)精度優(yōu)于 ;實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位精度,水平優(yōu)于3 cm ,垂直優(yōu)于5 cm ;事后定位精度:水平優(yōu)于5 mm ,垂直優(yōu)于10 mm ;
可用性:不低于95 %;
完好性: 報(bào)警時(shí)間小于6 秒, 誤報(bào)概率小于0.3 %等。
2. 省級(jí)C 級(jí)GPS 網(wǎng)應(yīng)采用空間定位技術(shù),建立覆蓋省級(jí)的與全國(guó)高精度三維地心坐標(biāo)框架相一致的空間大地控制網(wǎng)。其空間定位應(yīng)采用1980 西安坐標(biāo)系為大地基準(zhǔn);采用1985 國(guó)家高程基準(zhǔn)為高程基準(zhǔn);采用2000國(guó)家重力基本網(wǎng)為重力基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)處理應(yīng)采用IGS精密星歷,地心坐標(biāo)系和ITRF97 參考框架。
3. 城市高精度GPS 控制網(wǎng):城市GPS 控制網(wǎng)采用分級(jí)建設(shè),首級(jí)控制網(wǎng)為框架網(wǎng),按國(guó)家GPSA (或B) 級(jí)網(wǎng)的要求實(shí)施,聯(lián)測(cè)國(guó)際IGS 連續(xù)運(yùn)行站, 采用精密軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理, 獲取精確的WGS84 坐標(biāo)。在GPS 框架網(wǎng)的基礎(chǔ)上,布設(shè)GPS基本網(wǎng),按國(guó)家GPS C 級(jí)網(wǎng)的要求實(shí)施。
2.3.2 高程基準(zhǔn)
建立高精度的高程基準(zhǔn)可采用常規(guī)的幾何水準(zhǔn)測(cè)量方法,也可利用厘米級(jí)精度水平的似大地水準(zhǔn)面將GNSS 測(cè)定的大地高轉(zhuǎn)換成正常高,借助似大地水準(zhǔn)面形成的高程基準(zhǔn),以此代替幾何水準(zhǔn)測(cè)量所建立的高程參考框架。
(1) 省級(jí)高程基準(zhǔn):省級(jí)的高程基準(zhǔn)應(yīng)不低于國(guó)家二等水準(zhǔn)的精度。
(2) 城市的高程基準(zhǔn):城市的高程基準(zhǔn)應(yīng)不低于省級(jí)的高程基準(zhǔn)的精度,東部沿海城市宜按一等水準(zhǔn)的精度建立。
(3) 區(qū)域似大地水準(zhǔn)面的確定:
1) 省級(jí)似大地水準(zhǔn)面:平地和丘嶺地區(qū):5 ―6 cm ;山地:7 ―10 cm ;
2) 城市似大地水準(zhǔn)面:2 cm ,有條件的城市應(yīng)力爭(zhēng)達(dá)到1 cm。
2.4 建立平面基準(zhǔn)和高程基準(zhǔn)間的轉(zhuǎn)換關(guān)系
具備了高精度的平面基準(zhǔn)、高程基準(zhǔn)和似大地水準(zhǔn)面成果后,還需要將其聯(lián)測(cè)和處理,建立精確的轉(zhuǎn)換關(guān)系,真正建立起實(shí)時(shí)獲取高精度三維坐標(biāo)的現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)。
3結(jié)束語(yǔ)
區(qū)域性現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系是國(guó)家現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系的重要組成部分,應(yīng)充分發(fā)揮政府的主導(dǎo)作用,由測(cè)繪主管部門牽頭,各相關(guān)部門參與,建立共建共享的服務(wù)機(jī)制,不斷提高應(yīng)用和服務(wù)水平。
參考文獻(xiàn)