控制测量是大地测量的一部分,控制测量的研究范围是小地表。在这个范围内,地球表面被视为一个平面,对精度没有影响。作为城市测绘单位,控制测量是主要方法。控制测量是测量学的基础学科,具有经典的理论和技术方法。主要研究内容如下:①研究建立和维护高技术国家和工程控制网、精密水准网的原则和方法;(2)研究获得高精度测量结果的精密仪器和科学使用方法;(3)研究地球表面测量结果向椭球面和平面的数学投影变换及相关问题的测量计算;④研究高精度多类别地面网、空内部网及其组合网的数学处理理论和方法。
二、地籍测量中的控制测量方法地籍控制测量是地籍测量中的一项重要工作,是满足界址点和地籍图精度的基础,包括基础控制测量和图根控制测量,分为平面控制测量和高程控制测量。常用的方法有GPS测量、导线测量和高程测量。
1.全球定位系统测量
全球定位系统(GPS)现已广泛应用于各种测绘领域,并逐渐发展成为控制测量的领先技术手段和方法。与经典测量技术相比,该方法不需要观测站具有可视性和灵活的网络结构。但考虑到常规方法加密的需要,GPS网点应具有1-2个方向的可视性。定位精度高,提供三维坐标。在精确测量观测点平面位置的同时,可以精确测量观测站的大地高。可以随时随地连续进行,一般不受天气条件影响。
2.导线测量
因为地籍测量主要在城镇工作,难免会有房屋密集、街道不开放的地方。在这些地区,GPS接收机无法搜索到足够的卫星,或者卫星信号差,无法计算出相应控制点的三维坐标。这时,导线测量作为一种传统的测量方法,其作用就显现出来了。随着全站仪的普及,导线测量的工作量大大减少。在地籍测量中,导线测量法主要用于图根的控制测量。由于地籍测量点精度高,控制点密度大,导线测量一般布置为导线网,偶尔布置符合导线,采用严格的平差方法计算。
3.高程控制测量
地籍测量虽然是测量地籍要素和必要地形要素的平面位置,但由于数字地籍的发展,往往需要地面点的三维坐标,才能更好地开发地籍成果,实现多种用途,这就需要建立高程控制网。
基础高程控制网主要采用不同等级的水准测量方法和GPS高程方法。为了获得GPS点的正常高度,通常采用水准点联合测量和似大地水准面精化模型插值的方法来获得各点的异常高度,从而将大地高度转换为正常高度。
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