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發布時間:2021-05-17 03:27  
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本公司專注于三維激光掃描測量、傳統工程測繪、數據分析、建模等,為BIM設計、城市規劃、工程建設、古建遺產數字化檔案提供專業服務。
測繪,是指對自然地理要素或者地表人工設施的形狀、大小、空間位置及其屬性測繪概論(5張) 等進行測定、采集并繪制成圖。測繪學主要研究對象是地球及其表面形態。大地水準面是描述地球形狀的一個重要物理參考面,也是海拔高程系統的起算面。在發展過程中形成大地測量學、普通測量學、攝影測量學、工程測量學、海洋測繪和地圖制圖學等分支學科。
測繪儀器編輯三維激光掃描儀、水準儀、經緯儀、全站儀、GPS接收機、GPS手持機、超站儀、陀螺儀、求積儀、鋼尺、秒表等如今在攝影測量方面,相機也成為了測繪中使用的儀器。
小知識編輯看似陌生的一個專業名詞,但卻是和我們日常生活緊密相關的。小到目測距離,判斷方向的日常生活經驗,大到國家建設,武i器制導的重要科技手段,無一不與測繪聯系緊密。
高程基準 是推算國家統一高程控制網中所有水準高程的起算依據,它包括一個水準基面和一個永i久性水準原點。 水準基面,通常理論上采用大地水準面,它是一個延伸到全球的靜止海水面,也是一個地球重力等位面,實際上確定水準基面則是取驗潮站長期觀測結果計算出來的平均海面。中國以青島港驗潮站的長期觀測資料推算出的黃海平均海面作為中國的水準基面,即零高程面。1617年,威理博·斯涅爾發明了“三角測量法”,開創了角度測量。中國水準原點建立在青島驗潮站附近,并構成原點網。用精密水準測量測定水準原點相對于黃海平均海面的高差,即水準原點的高程,定為全國高程控制網的起算高程。
GPS RTK測量技術
從傳統光學儀器發展到現代電子儀器,放樣方式不斷簡化,放樣結果也更加精準,但是由于施工現場存在環境復雜、不通視等影響因素,導致放樣過程仍存在一定的制約性。
當今GPS RTK測量技術的出現,讓放樣方式又有了新的突破,GPS RTK測量技術能夠實時獲得觀測點在規定空間坐標系中的三維坐標,精準度可達到厘米級。它不但克服了傳統放樣與電子儀器放樣的缺點,而且還具有觀測時間短、精度高、無須通視、現場給出精準坐標等優點。本公司專注于三維激光掃描測量、傳統工程測繪、數據分析、建模等,為BIM設計、城市規劃、工程建設、古建遺產數字化檔案提供專業服務。采用GPS技術可以使測量一步到位,節省很多中間環節,同時RTK測量技術還可單人操作,優越性極為凸顯。