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地籍测量
全国正在开展农村地籍调查工作,从目前部分省份完成情况看,各地面临工作任务重,测量精度要求高,作业时间有限等实施困难。常规地籍测量通过GPS-RTK 结合全站仪的方式,需要招聘大量的外业技术人员,作业效率较低。 本次项目区域位于南方某市村落,测区总面积约0.25 平方千米。测区范围内房屋分布规则,多以独栋房屋为主,内部道路纵横交错,道路狭窄,房屋紧凑,卫星信号总体较差。
地籍测量
全国正在开展农村地籍调查工作,从目前部分省份完成情况看,各地面临工作任务重,测量精度要求高,作业时间有限等实施困难。常规地籍测量通过GPS-RTK 结合全站仪的方式,需要招聘大量的外业技术人员,作业效率较低。 本次项目区域位于南方某市村落,测区总面积约0.25 平方千米。测区范围内房屋分布规则,多以独栋房屋为主,内部道路纵横交错,道路狭窄,房屋紧凑,卫星信号总体较差。
  • 项目背景
  • 解决方案
  • 方案优势
    全国正在开展农村地籍调查工作,从目前部分省份完成情况看,各地面临工作任务重,测量精度要求高,作业时间有限等实施困难。常规地籍测量通过GPS-RTK 结合全站仪的方式,需要招聘大量的外业技术人员,作业效率较低。
    本次项目区域位于南方某市村落,测区总面积约0.25 平方千米。测区范围内房屋分布规则,多以独栋房屋为主,内部道路纵横交错,道路狭窄,房屋紧凑,卫星信号总体较差。
所用设备:HiScan- C 轻量化移动测量系统
专门为地籍测量行业定制,15kg 整机重量可以搭载任意平台(电动车、沙滩车等)。
系统采用自主研发的激光器、高性能惯导系统和数据处理软件,满足地籍测量高精度、高效率和高覆盖度的项目需求。

1. 现场踏勘
以测区高清影像作为踏勘底图,确定测区通行情况。完成现场踏勘后,在采集规划软件中设计采集路线,移动测量车将根据设计路线进行作业。
2. 三维激光数据采集
启动HiScan- C 设备,进行系统初始化,然后根据采集路线图,按道路、村庄或地块进行采集。
3. 特征点采集
根据测区环境利用RTK/ 全站仪,在显著位置采集特征点坐标,用于最终成果的精度验证,也可以用于纠偏优化。
4. 数据融合解算
将采集得到的POS 数据、Lidar 数据及相关信息导入融合解算软件中,并可根据项目需要,添加坐标系转换参数,得到任意坐标系下的三维点云数据。
5. 精度验证
在本测区内,利用RTK/ 全站仪采集了24 个验证点,并与点云数据做比较。
6. 地籍成图
将三维点云数据导入地籍软件中,根据点云房屋轮廓线,绘制地籍图。
7. 补测与检核
基于移动测量系统生成的地籍图,进行成果数据的检查;在局部缺漏地方进行补测,最终完成测区的地籍测量工作。

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