王福增,張建巍
(河北地質(zhì)職工大學,河北石家莊050081)
GPS RTK技術(shù)以其高精度、高效率、易操作等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于各種地形測量、施工放樣等方面。在地形復雜,通視情況較差,測區(qū)面積較小的測區(qū),RTK可以替代傳統(tǒng)的導線網(wǎng),大大縮短作業(yè)時間。地形圖數(shù)字化技術(shù)通常應(yīng)用于城市規(guī)劃、地籍調(diào)查和GIS建庫等工作中。在這里需要將現(xiàn)有的紙質(zhì)線劃地圖進行數(shù)字化,使其成為計算機能夠識別和處理的數(shù)字地形圖?,F(xiàn)在,掃描數(shù)字化地形圖已經(jīng)成為地形圖數(shù)字化的主要方式。
在石家莊市某縣的礦山監(jiān)測工作中,由于工期緊、任務(wù)量大和經(jīng)費緊張等原因,采用了RTK技術(shù)和地形圖數(shù)字化相結(jié)合的方法進行作業(yè)。兩種技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用,有效提高了工作效率,節(jié)約了成本,效果理想。本次作業(yè)中各礦范圍不大、地勢為丘陵地帶,通視情況不好,各個礦點范圍都不是太大。但在測區(qū)內(nèi)每個礦上都布設(shè)了一個E級GPS點。GPS靜態(tài)網(wǎng)設(shè)計依據(jù)規(guī)范GB/T18314-2001《全球定位系統(tǒng)GPS測量規(guī)范》完成,利用徠卡公司的VIVA GS15 GNSS接收機進行施測,并用徠卡后處理軟件LGO進行基線結(jié)算和平差,精度良好。
RTK配合地形圖掃描數(shù)字化作業(yè)的基本流程見圖。
礦山監(jiān)測工程基本流程示意圖
紙質(zhì)圖受溫度和濕度的影響產(chǎn)生的變形會直接影響圖像的幾何糾正,而聚酯薄膜的二底圖與紙質(zhì)圖相比,材料原因產(chǎn)生的誤差較小,所以最好用聚酯薄膜作為掃描底圖。根據(jù)國標 GB/T17106 -1997《1∶500,1∶1000,1∶2000地形圖數(shù)字化規(guī)范》的部分規(guī)定,所選用的掃描底圖應(yīng)滿足以下規(guī)定:
a)工作底圖一般應(yīng)為聚酯薄膜圖,并且其變形應(yīng)≤0.02%;
b)圖框點位誤差≤0.15mm,圖框邊長誤差≤0.2mm,圖框?qū)蔷€誤差≤0.3mm,公里網(wǎng)點間距離≤0.2mm;
c)工作底圖上的地物、地貌、水系、植被等圖形要素應(yīng)表示清楚、正確。
在本工程中以其中一張1:2000的標準分幅聚酯薄膜圖說明原圖質(zhì)量檢查精度,結(jié)果如表1所示。
表1 原圖質(zhì)量檢查(mm)
由上表可見在本工程中所選用的原圖符合要求。
地形圖掃描數(shù)字化時使用的掃描儀大部分為以CCD或PMT為核心的掃描儀,提高掃描儀的分辨率無疑會提高圖像的質(zhì)量,但相應(yīng)的掃描圖的數(shù)據(jù)量也會隨之成倍地增長,會造成計算機處理時間延長。因此我們在地形圖掃描時,對于圖面負載量較小的采用分辨率300DPI即可滿足要求,對于地形圖中地形、地物較復雜或等高線較密的高山地區(qū)掃描分辨率不小于500DPI即可滿足要求。在本工程中掃描精度選用400DPI,對原圖和掃描后的圖框邊長進行比較,結(jié)果見表2。
表2 原圖與掃描圖比較(mm)
由以上比較結(jié)果可以看出,掃描變形是影響數(shù)字化精度的主要因素,必須對圖像進行幾何糾正。
掃描后的圖像會在不同程度上產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)、平移 、縮放等變形,在地形圖矢量化前必須進行幾何糾正。幾何糾正是保證地形圖矢量化精度的關(guān)鍵,本工程中使用南方公司的CASS 6.0軟件進行圖紙定向和幾何糾正。以1:2000地形圖的掃描數(shù)字化為例,定向誤差對成果精度的影響最大值不超過0.15mm,當采用4點定向時,定向精度不應(yīng)超過圖上0.10mm;采用9點定向時,定向精度不應(yīng)超過圖上0.15mm。
地形圖矢量化完成后要對每個作業(yè)內(nèi)容按照設(shè)計要求進行檢查,主要包括七個方面的內(nèi)容:①文件及各種控制信息是否完整、正確;②圖幅定位誤差是否在限差規(guī)定范圍之內(nèi);③圖內(nèi)各要素的采集是否有錯漏;④圖內(nèi)各要素代碼及附屬信息是否完整、正確;⑤采集點的誤差是否符合限差規(guī)定;⑥分層是否正確;⑦拓撲關(guān)系是否正確。
在本工程中使用南方公司的CASS 6.0軟件對掃描圖進行定向和數(shù)字化作業(yè),作業(yè)完成后進行了精度檢查,檢查采用如下方法:在原圖和數(shù)字化圖上量取和捕捉相同點的坐標計算點位中誤差(其中包括圖框點、控制點和網(wǎng)格點)。下面以其中一幅圖為例說明檢查情況(詳見表3)。
表3 坐標比較區(qū)間分布
平面位置精度中誤差計算公式如下:
對采集的550個點的點位平均中誤差按上式進行計算,結(jié)果為MS=0.17mm??梢钥闯?,在本工程中嚴格按照規(guī)范要求進行操作可以保證地形圖數(shù)字化的精度。
本次測量使用4臺徠卡公司的VIVA GS15 GNSS接收機。徠卡VIVA GS15 GNSS接收機是全球首款第三代GNSS接收機,支持北斗衛(wèi)星系統(tǒng),采用模塊化設(shè)計可自行更換通訊模塊,主機內(nèi)置電臺天線和手機天線,是業(yè)內(nèi)首創(chuàng),即使不外接天線也能使用,具有兩個電池倉支持電池的熱插拔,使得儀器能使用更長時間;這款儀器采用全新、高效的測量軟件,沒有太多的專業(yè)術(shù)語,引導式菜單及圖形描述加文字說明,操有多款針對中國用戶的本地化測量解決方案,作業(yè)更加便捷、效率更高;控制手簿帶有自動對焦數(shù)碼相機,可野外進行點之記等拍攝,拍攝圖片能和測量點進行關(guān)聯(lián)。同時,徠卡VIVA GS15 GNSS接收機具有行業(yè)最高的置信度(優(yōu)于99.99%),使得測量結(jié)果可靠性有保障,RTK精度為:
①RTK水平精度:10mm+1 ppm(rms);
②RTK垂直精度:20mm+1 ppm(rms);
③初始化時間:典型8s。
由于本次作業(yè)的特殊性,每個礦上埋設(shè)一個點。根據(jù)工程現(xiàn)場的實際情況,盡量選取周圍遮擋物較少、地理位置較高的點架設(shè)GPS,以保證后期進行RTK測量時基準站電臺信號能順利傳到流動站。
作業(yè)時間的安排應(yīng)以保證觀測數(shù)據(jù)的可靠性和穩(wěn)定性為前提,根據(jù)星歷預報,選擇衛(wèi)星數(shù)量多、PDOP小的時段進行作業(yè)時間的安排,確?;€的順利解算以及網(wǎng)平差的精度。
每座礦山附近的E級GPS點均可架設(shè)基準站。由于布點時為RTK測量考慮,保證了在該礦測量時能順利收到電臺發(fā)射的信號。正確設(shè)置基準站和流動站后便可開始對該礦山的開采面進行碎部點測量。在利用RTK對地形碎部點進行測量時應(yīng)注意以下問題:
①基準站的設(shè)置及作業(yè)半徑對RTK的測量精度和作業(yè)速度有直接的影響,基準站的位置盡量選在測區(qū)中央并且有一定的高度,以獲得最大的有效通訊半徑;
②基準站GPS天線與電臺發(fā)射天線間最好應(yīng)在3m以上,在量取天線高時,應(yīng)注意所量取應(yīng)與所設(shè)置一樣;
③流動站無線電的頻率應(yīng)與基準站相同,流動站的位置應(yīng)在基準站的控制范圍之內(nèi)(具體距離由現(xiàn)場地形情況決定);
④在使用RTK進行碎部點測量時,必須在RTK進入“固定”狀態(tài)下才能開始。
RTK測量具有顯著的實時、快捷的優(yōu)點。但作業(yè)中由于檢核條件的缺乏,致使個別點會出現(xiàn)測量粗差。因此,成果的有計劃復核是保證RTK實測精度的關(guān)鍵。首先,在每天作業(yè)前,先將移動站設(shè)置在原E級GPS點上進行檢測;其次,作業(yè)過程中,當距已知點較近時,也要求進行檢核。
將手簿與電腦相連接,在測地通軟件下可直接導出CASS格式的坐標,這樣就可在CASS 6.0下繪制現(xiàn)場開采圖,再將數(shù)字化好的地形圖與現(xiàn)場開采圖疊加、處理后便可得到該礦的開采平面圖。將礦山采礦許可證中的允許開采邊界與開采平面圖相疊加,即可檢查該礦是否存在越層越界開采現(xiàn)象。
RTK測量實時、快捷,操作簡單,且不受通視條件限制,外業(yè)組織形式靈活。用RTK進行地形測量,可直接在E級GPS控制點上進行,大大減少了實測圖根控制和水準測量的工作量。RTK技術(shù)和地形圖數(shù)字化相結(jié)合不僅可以大幅度提高作業(yè)效率,而且能夠有效地減輕作業(yè)員的勞動強度,尤其是在通視困難的地區(qū)更加明顯。
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