馮再科
(貴州天地通科技有限公司 貴州貴陽 550000)
基于GPS的移動(dòng)監(jiān)控測量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
馮再科
(貴州天地通科技有限公司 貴州貴陽 550000)
隨著不動(dòng)產(chǎn)測量工作廣泛開展,引入高科技輔助實(shí)地測量操作,有助于實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)資源優(yōu)化分配。早期由于測量技術(shù)的滯后性,不動(dòng)產(chǎn)登記與統(tǒng)計(jì)工作體制尚未健全,導(dǎo)致整個(gè)測量系統(tǒng)難以發(fā)揮預(yù)期的功能狀態(tài)。伴隨著全球定位技術(shù)的普及化發(fā)展,GPS(全球定位系統(tǒng))技術(shù)成為移動(dòng)監(jiān)控測量中不可缺的部分,將其用于測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與操控,體現(xiàn)了不動(dòng)產(chǎn)測量技術(shù)升級趨勢。據(jù)此,結(jié)合不動(dòng)產(chǎn)測量現(xiàn)狀,本文分析了GPS移動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用情況。
不動(dòng)產(chǎn);GPS;移動(dòng)監(jiān)控;測量系統(tǒng)
不動(dòng)產(chǎn)是國家改革建設(shè)重點(diǎn)對象,為了實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)資源優(yōu)化配置,要廣泛進(jìn)行測量與分析工作,才能更好地實(shí)現(xiàn)資源利用價(jià)值?;谛畔⒓夹g(shù)改良趨勢下,需做好不動(dòng)產(chǎn)測量系統(tǒng)設(shè)計(jì),為現(xiàn)場測量工作提供科學(xué)的指導(dǎo)依據(jù)。GPS技術(shù)發(fā)展趨勢下,可結(jié)合高科技構(gòu)建新型監(jiān)控平臺(tái),幫助測量單位執(zhí)行監(jiān)控測量方案,消除早期測量模式存在的誤差問題,提升區(qū)域資源的綜合利用價(jià)值。
“不動(dòng)產(chǎn)”是指依自然性質(zhì)或法律規(guī)定不可移動(dòng)的財(cái)產(chǎn),如土地、房屋、探礦權(quán)、采礦權(quán)等土地定著物、與土地尚未脫離的土地生成物、因自然或者人力添附于土地并且不能分離的其他物。隨著不動(dòng)產(chǎn)GPS網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,設(shè)計(jì)新型分組傳輸網(wǎng)絡(luò)成為信息化趨勢,將其用于信號傳輸機(jī)調(diào)控平臺(tái)中,體現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)傳送模式的數(shù)字化效率。不動(dòng)產(chǎn)測量可實(shí)現(xiàn)信號傳輸?shù)亩嘣l(fā)展,按照新型網(wǎng)絡(luò)布局實(shí)現(xiàn)智能化操作。對于原有業(yè)務(wù)模式體系,需要發(fā)揮數(shù)字網(wǎng)絡(luò)在數(shù)據(jù)流量調(diào)控中的作用,減小數(shù)字網(wǎng)絡(luò)承受的負(fù)荷值,從而提高不動(dòng)產(chǎn)操作流程的可操控性。GPS系統(tǒng)包括三大部分:地面控制部分;空間部分;用戶部分(圖1)。
圖1 GPS系統(tǒng)組成
2.1 測站之間無需通視
移動(dòng)測量系統(tǒng)目標(biāo)設(shè)計(jì)中,按照網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)資源進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,設(shè)定某個(gè)額定流量值,超過這一指標(biāo)之后,不動(dòng)產(chǎn)測量網(wǎng)絡(luò)可以自行調(diào)整流量供輸大小,這些都是提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行速率的關(guān)鍵。測站間相互通視一直是測量學(xué)的難題。GPS這一特點(diǎn),使得選點(diǎn)更加靈活方便。但測站上空必須開闊,以使接收GPS衛(wèi)星信號不受干擾。按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行移動(dòng)測量操作,發(fā)揮高科技在現(xiàn)場移動(dòng)測量中的應(yīng)用價(jià)值,體現(xiàn)新技術(shù)對數(shù)字化移動(dòng)測量發(fā)展的引導(dǎo)作用,這些都是提高不動(dòng)產(chǎn)工程改造效率的關(guān)鍵。
2.2 定位精度高
按照某個(gè)特定區(qū)域進(jìn)行數(shù)字化移動(dòng)測量操作,實(shí)現(xiàn)了地質(zhì)構(gòu)造分析與處理的一體化建設(shè),解決了傳統(tǒng)不動(dòng)產(chǎn)結(jié)構(gòu)改造存在的不足,這些都是影響書最好發(fā)展的關(guān)鍵因素。一般雙頻GPS接收機(jī)基線解精度為5mm+1ppm,而紅外儀標(biāo)稱精度為5mm+5ppm,GPS測量精度與紅外儀相當(dāng),但隨著距離的增長,GPS測量優(yōu)越性愈加突出。數(shù)字科技改革趨勢下,不動(dòng)產(chǎn)工程移動(dòng)測量作業(yè)要堅(jiān)持科技化轉(zhuǎn)型,按照科學(xué)技術(shù)進(jìn)行操作調(diào)整,為進(jìn)一步提高不動(dòng)產(chǎn)工程移動(dòng)測量效率做好準(zhǔn)備。
2.3 觀測時(shí)間短
數(shù)字網(wǎng)絡(luò)對不動(dòng)產(chǎn)測量進(jìn)行調(diào)度中,可以完成支持流量的自主化控制,減小網(wǎng)絡(luò)資源浪費(fèi)率,實(shí)現(xiàn)流量轉(zhuǎn)換最優(yōu)化控制。觀測時(shí)間短采用GPS布設(shè)控制網(wǎng)時(shí)每個(gè)測站上的觀測時(shí)間一般在30~40min左右,采用快速靜態(tài)定位方法,觀測時(shí)間更短。例如使用Timble4800GPS接收機(jī)的RTK法可在5s以內(nèi)求得測點(diǎn)坐標(biāo)?;跀?shù)字平臺(tái)建設(shè)下,按照不動(dòng)產(chǎn)結(jié)構(gòu)改造進(jìn)行優(yōu)化轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)了數(shù)字技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展水平,滿足了區(qū)域規(guī)劃與改革作業(yè)要求,幫助用戶建立更為穩(wěn)定的數(shù)字技術(shù)平臺(tái),這些都體現(xiàn)了不動(dòng)產(chǎn)工程科技化改良的要求。
3.1 擬訂觀測計(jì)劃的依據(jù)
不動(dòng)產(chǎn)測量數(shù)字化是現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男路绞?,利用光傳送網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建技術(shù)體系,通過數(shù)字業(yè)務(wù)模式進(jìn)行優(yōu)化轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)信號傳輸與調(diào)度的一體化。實(shí)地勘察中,數(shù)字網(wǎng)絡(luò)完成了勘察網(wǎng)絡(luò)傳送與控制的穩(wěn)定性,這些都是提高業(yè)務(wù)雙向流通的關(guān)鍵措施。根據(jù)GPS網(wǎng)的精度要求確定所需的觀測時(shí)間、觀測時(shí)段數(shù);GPS網(wǎng)規(guī)模的大小、點(diǎn)位精度及密度;觀測期間GPS衛(wèi)星星歷分布狀況、衛(wèi)星的幾何圖形強(qiáng)度;參加作業(yè)的GPS接收機(jī)類型數(shù)量;測區(qū)交通、通訊及后勤保障等。
3.2 可視衛(wèi)星預(yù)測
從網(wǎng)絡(luò)布局特點(diǎn)來說,數(shù)字網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了傳輸信號的穩(wěn)定性,從底層傳輸至信號平臺(tái)之間轉(zhuǎn)換,設(shè)定了專項(xiàng)性的分組傳輸線路,按照某個(gè)特定條件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),這些都提高了不動(dòng)產(chǎn)測量平臺(tái)的空間運(yùn)行效率。在作業(yè)組進(jìn)入測區(qū)觀測前,應(yīng)事先編制GPS衛(wèi)星可見性預(yù)報(bào)圖??梢曅l(wèi)星預(yù)測是預(yù)報(bào)將來某一個(gè)觀測時(shí)間段內(nèi),某個(gè)測站點(diǎn)上能觀測到的衛(wèi)星數(shù)及衛(wèi)星號。GPS衛(wèi)星可見性可利用GPS的數(shù)據(jù)處理軟件進(jìn)行預(yù)測,通過可視衛(wèi)星分布圖和可視衛(wèi)星數(shù)分布圖展示。
3.3 觀測區(qū)域的設(shè)計(jì)與劃分
為了更加充分地展示數(shù)據(jù)流量對不動(dòng)產(chǎn)測量的控制效率,需要進(jìn)一步落實(shí)網(wǎng)絡(luò)層次布局,以及各項(xiàng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)牟僮髁鞒?。不?dòng)產(chǎn)測量網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)中,主要從端到端的服務(wù)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)分層結(jié)構(gòu)、三層功能、數(shù)據(jù)平面環(huán)等結(jié)構(gòu),對數(shù)據(jù)流量進(jìn)行自主化控制。當(dāng)GPS網(wǎng)的點(diǎn)數(shù)較多,網(wǎng)的規(guī)模較大,而參與觀測的接收機(jī)數(shù)量有限,交通和通訊不便時(shí),可實(shí)行分區(qū)觀測。為了增強(qiáng)網(wǎng)的整體性,提高網(wǎng)的精度,相鄰分區(qū)應(yīng)設(shè)置公共觀測點(diǎn),且公共點(diǎn)數(shù)不得少于3個(gè)。
3.4 接收機(jī)調(diào)度計(jì)劃擬定
不動(dòng)產(chǎn)測量網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)傳輸自動(dòng)化運(yùn)行,可以為用戶創(chuàng)造更加優(yōu)質(zhì)的操控環(huán)境,減小了不動(dòng)產(chǎn)測量網(wǎng)絡(luò)承載符合。作業(yè)組在觀測前應(yīng)根據(jù)測區(qū)的地形、交通狀況、控制網(wǎng)的大小、精度的高低、地理環(huán)境等擬定接收機(jī)調(diào)度計(jì)劃和編制作業(yè)的調(diào)度表,以提高工作效益。調(diào)度計(jì)劃制定遵循以下原則:保證同步觀測,保證足夠重復(fù)基線,設(shè)計(jì)最優(yōu)接收機(jī)調(diào)度路徑,保證最佳觀測窗口。為了提高不動(dòng)產(chǎn)監(jiān)控與測量效率,需發(fā)貨GPS技術(shù)優(yōu)勢,幫助測量人員實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)化利用,解決傳統(tǒng)測量平臺(tái)的功能缺陷。
3.5 數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用
為了深入挖掘不動(dòng)產(chǎn)信息化技術(shù)方案,要結(jié)合“數(shù)字化”平臺(tái)完善區(qū)域規(guī)劃平臺(tái),進(jìn)一步落實(shí)移動(dòng)測量服務(wù)項(xiàng)目改革策略,為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的用電服務(wù)平臺(tái)。對于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用存在的問題,不動(dòng)產(chǎn)測量要堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新原則,不斷調(diào)整原有的技術(shù)服務(wù)模式,向用戶提供更加高效的施工服務(wù)保障。“數(shù)字化”成為各個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)型的主流趨勢,電網(wǎng)企業(yè)要抓住互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái),對數(shù)字移動(dòng)測量系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,實(shí)現(xiàn)數(shù)字移動(dòng)測量數(shù)據(jù)處理的一體化操作。
新時(shí)期不動(dòng)產(chǎn)測量工程規(guī)模不斷擴(kuò)大化,按照傳統(tǒng)測量模式進(jìn)行優(yōu)化控制,實(shí)現(xiàn)了不動(dòng)產(chǎn)測量系統(tǒng)的最優(yōu)化升級。面對傳統(tǒng)測量模式存在的不足,引入GPS進(jìn)行優(yōu)化改造,提高了移動(dòng)監(jiān)控測量模式的應(yīng)用價(jià)值。結(jié)合GPS系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,為測量人員提供數(shù)字式、移動(dòng)式、智能式的測量平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了不動(dòng)產(chǎn)測量工程的可持續(xù)發(fā)展。
[1]王陳陳,馬明建.基于GPS的土地面積測量算法[J].山東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2013(04).
[2]路琪,景欣.手持GPS測量面積變形誤差研究[J].全球定位系統(tǒng),2012(03).
[3]鄢郭,陳天偉.基于GoogleAndroid的車載監(jiān)控管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究[J].黑龍江科技信息,2011(12).
[4]裴毓鐵,閻小軍.提高手持GPS面積測量精度的一種有效方法[J].長春工程學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011(01).
[5]王志紅,胡川.基于GoogleMapsAPI的網(wǎng)絡(luò)地圖服務(wù)系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J].測繪標(biāo)準(zhǔn)化,2010(02).
TP274
A
1004-7344(2016)36-0279-02
2016-12-14