Page 56 - 测绘与空间地理信息研究
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Surveying and Mapping and Spatial Geographic Information Research
测绘与空间地理信息研究
收信号以后,需要对测量操作步骤进行分解,清除存在误差的信息,从而保证测
量结果的精确性。利用 GPS 技术,精确度可以达到毫米级别,可以满足不同精
密工程测量的实际需求。而在传统测量工程中,主要对相关的信息数据进行系统
性的分析,需要添加相应的测量点,不仅增加了测量人员的工作强度,还会产生
数据测量的误差,影响到测量精度。GPS 技术在精密工程测量中的应用,实现了
动态化的测量,减少了人为失误,利用先进的卫星技术就能实现全天 24h 的测量。
并且外界不良因素会对数据不会产生不利的影响。因此,GPS 技术在精密工程测
量中应用比较广泛,获得良好的测量效果。
(二)测量仪器
根据实际测量的情况,精密测量仪器主要包括全站仪、激光跟踪仪以及电子
水准仪。
1. 全站仪
全站仪主要发挥了电子测距操作功能,能够记录相关的信息,实现了数字化
和自动化的监测,能够对测量对象进行精确测量与定位。根据实际应用的情况,
全站仪能够进行任何角度和距离的测量,具有很高的精确度,可以实现全面的动
态监督,满足工程实际测量的基本要求。
2. 激光跟踪仪
激光跟踪仪就是设备自身激光器发出的光束,操作人员利用半透拌反镜把激
光反射到对象上,在测量过程中,需要对光束进行干涉,在另一个方向中,设置
光线检测器,可以实现对检测目标的持续跟踪。反射器在接收到激光束以后,会
对相应的数据和参数进行相应的整理与计算,为工程测量提供可以借鉴和参考的
数据。
3. 激光扫描仪
激光扫描仪就是对测量对象进行全面系统的扫描,然后形成 CAD 图像,构
建成玩味模式。通过激光扫描仪,可以对铁路工程进行精确的扫描,提升了实际
测量的效率。
4. 电子水准仪
在利用电子水准仪测量过程中,实现了对图像系统的检测与分析,满足实际
尺寸匹配的要求,能够进行自动化阅读相关数据,减少人为失误,降低劳动强度,
从而提升工程测量的精度,满足实际工程精准测量的基本要求。
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