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第九章 数字化测量 第九章 数字化测量 9.1 概述 9.2 全站型电子速测仪 9.3 数字测图的数据采集 9.4 数字测图的地图绘制 9.1 概述 以3S技术为代表的信息技术、计算机技术、空间技术的飞速发展为测绘科学的发展带来了前所未有的变革。 其中数字地图理论和数字化测图技术是测绘发展的前沿。 9.1 概述 数字地图是以数字的形式来表达地形特征点的集合。 数字测图(digital surveying mapping,简称DSM)是以计算机为核心,在外连输入输出设备硬、软件的支持下,对地形空间数据进行采集、输入、成图、绘图、输出、管理的测绘方法。 广义:数据采集—数据处理—数据输出 (各种形式) 9.1 概述 模拟法测图 用仪器测量角度、距离、高差,做记录并进行相应计算、处理。 地形图由测绘人员用三角板、比例尺、量角器等工具模拟测量数据,按图示符号展绘到白纸或薄膜上。 常用工具:经纬仪、小平板 输出方法:晒蓝 9.1.1 数字测图的方法 9.1.1 数字测图的方法 9.1.1 数字测图的方法 二、原图数据采集 1、数字化仪数字化。 2、扫描仪数字化。 9.1.1 数字测图的方法 三、航片数据采集 9.1.1 数字测图的方法 狭义:野外数字测图(地面) 利用数字化采集设备(全站仪等),在野外采集各种地形信息数据,并利用相应的软件对所采集的数据加以处理,输出并绘制各种地形图图件和表册的一种自动化测绘技术。 9.1.2 数字测图的优点 一、劳动强度小,精度高,误差小。 二、能方便的实现用户共享。 三、信息提取,内容更新更加方便准确。 四、测图作业过程发生了很大的变化 9.1.3 数字测图的发展 一、 全站仪自动跟踪测量模式 无人值守,单人测量系统 存在问题:价格昂贵,不稳定 二、 GPS测量模式 RTK(real time kinematic)实时动态定位技术,流动站不仅接受来自参考站的数据,还直接接收GPS卫星数据,观测数据组成的相位差差分观测值,进行实时处理,实时给出厘米级的定位结果。 9.2 数字测图的主要仪器 一、全站型电子速测仪 1、电子经纬仪 9.2 数字测图的主要仪器 9.2 数字测图的主要仪器 2、光电测距仪 9.2 数字测图的主要仪器 3、全站仪 全站仪( Total-station )能在测站上同时测量、显示、记录水平角、竖直角、水平距离、斜距、高差、高程、坐标等全部内容。 9.2 数字测图的主要仪器 9.2 数字测图的主要仪器 9.2 数字测图的主要仪器 9.2 数字测图的主要仪器 9.2 数字测图的主要仪器 优点: 1、拥有较大容量的内部存储器,以数据文件形式存储已知点和观测点的点号、编码、三维坐标,能够传递给相关电子设备自动成图。 2、可以通过机载应用程序实现各种工程测量。 高差测量 三维坐标测量(计算) 导线测量 交会定点 碎部测量 放样测量 面积测量 9.3 数字测图的野外作业 9.3.1 野外数据采集原理 9.3.2 野外数据采集的步骤 9.3.1 野外数据采集原理 一、地形点的描述 数字测图中地形点必须同时包括点位信息和图形信息。 测点的三维坐标 测点的属性,即测点的特征信息。 测点的连接关系 9.3.1 野外数据采集原理 二、地形编码 测点的属性是用地形编码表示的。 按国家标准,1:500到1:2000比例尺地形图要素分为: 测量控制点、居民地、工矿企业建筑和公共设施、独立地物、道路及附属设施、管线、水系及附属设施、境界、地貌及土质、植被等十大类。 每一类又包括多种子类。 9.3.1 野外数据采集原理 地形编码方案----三位编码: 第一位表示大类号(10类) 第二、三位表示地表符号在大类中的序号 编号与地形图图式对应,根据编码确定采用什么符号成图。 例:105 - 第一大类(控制点) 第五种 (导线点) 9.3.1 野外数据采集原理 地形编码方案----四位编码: 第一位表示大类号(10类) 第二、三位:顺序号 第四位:进一步的细分信息 例:372 - 烟囱和烟道 3721 - 烟囱 3722 - 烟道 3733 - 架空烟道 9.3.1 野外数据采集原理 9.3.1 野外数据采集原理 三、连接信息 连接信息可分解为连接点和连接线型。 线状和面状地物符号是由两个或多个点构 成的,必须了解: 点和点间的连接顺序 线型 - 直线、圆弧、曲线 四、
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