申柏希 吕伟

摘 要:基于互联网的3S技术综合了GIS,GPS,RS及3G互联网通讯等的多种技术手段,并且在各行业应用中逐步走向成熟。文章着重阐述了测量标志点巡查网系统的主要功能、实现方法。通过该系统,实现了测量标志点外业巡查及内外管理的实时联动,提高了保护测量标志点的工作效率。

关键词:测量标志点;外业巡查;3S

1 概述

测量标志是建设在地上、地下或者建筑物上的各种等级的三角点、基线点、导线点、军用控制点、重力点、天文点、水准点的木质觇标、钢质觇标和标石标志,全球卫星定位控制点,以及用于地形测图、工程测量和形变测量的固定标志和海底大地点设施等永久性测量标志[1],测量标志是经济建设、国防建设和科学研究的一项重要测绘基础设施,是为各项测绘工作提供基础地理信息的基石,是一切测绘工作的起算依据[2]。测量标志的保护、测量标志信息的管理和维护工作十分重要。

随着3S技术的不断发展,将遥感、全球卫星定位系统和地理信息系统紧密结合起来的一体化技术已显示出更为广阔的应用前景,可实现对各种空间信息和环境信息的快速、机动、准确、可靠的收集、处理与更新。本文以测量标志点巡查为应用点,将3S技术与互联网技术相结合,实现了3S的地图数据及巡查成果在3G网络上的流畅传递,加强了测量标志点的维护管理,提高了效率。

2 系统目标

系统用户分别为巡查人员及管理人员。巡查人员可以通过应用移动设备(手持GPS)上转载的测量标志点巡查系统,对自己辖区内的测量控制点进行定期巡查,在现场实现定位、记录的巡查情况及现场照片,并通过无线互联回传到服务器。管理人员以电子地图的形式对全辖区测量控制点进行浏览,并可查看指定控制点的巡查信息(包含历史记录),可查看现场照片,并可对相应信息进行维护与统计输出。

3 技术路线

3.1 网络结构

本系统以测量标志点数据及遥感影像数据作为空间地图数据,以GIS技术作为可视化展现手段,以保密局域网及与3G无线通信网络为基础,实现移动手持端,PC端和服务端的数据传递。其网络构架如图1所示:

3.2 流程设计

如图2所示,服务端发布测量控制点地图服务和巡查任务供管理人员在业务平台上进行浏览使用,移动端下载巡查任务,实现现场定位及标志点情况进行记录并通过无线互联自动回传到服务器,管理人员查看具体巡查现场的照片等信息及统计输出。

4 系统实现

该系统采用Arcgis Server发布地图服务,以Arcsde为空间数据引擎,以Oracle作为数据库管理工具, 以CShape为开发语言,以Silvelight为开发平台,实现多种浏览器、设备和操作系统兼容,开发定制出同时适用桌面和移动设备的测量标志点巡查系统。

按照技术流程设计,本系统分为三个部分,分为移动端、PC端和服务端。移动端通过GPS定位及遥感影像数据的指引,在作业现场采集标志点及照片,损毁情况等信息并实时上传至服务器,如图3:

PC端同步显示巡查的标志点信息,统计输出标志点的损毁情况,并可以以电子地图的形式对全辖区测量控制点进行浏览,并可查看指定控制点的巡查信息(包含历史记录),可查看现场照片,并可对相应信息进行维护与统计输出,如图4:

服务端实现作业任务下发、日志管理、巡查人员路线管理及数据更新等功能。

5 结束语

本文以测量标志点巡查为应用点,将3S技术与3G网络技术相结合,实现了3S的地图据及巡查成果在3G网络上的流畅传递,加强了测量标志点的维护管理,巡查人员不再需要背负皮尺,照相机,记录本等传统作业工具作业,节约了成本,提高了效率,受到了用户的一致好评。

参考文献

[1]测量标志保护条例,1997.

[2]高峰,宋伟东.基于GIS的测量标志普查信息管理系统[J].测绘工程,2006,15(2):53-56.

摘 要:基于互联网的3S技术综合了GIS,GPS,RS及3G互联网通讯等的多种技术手段,并且在各行业应用中逐步走向成熟。文章着重阐述了测量标志点巡查网系统的主要功能、实现方法。通过该系统,实现了测量标志点外业巡查及内外管理的实时联动,提高了保护测量标志点的工作效率。

关键词:测量标志点;外业巡查;3S

1 概述

测量标志是建设在地上、地下或者建筑物上的各种等级的三角点、基线点、导线点、军用控制点、重力点、天文点、水准点的木质觇标、钢质觇标和标石标志,全球卫星定位控制点,以及用于地形测图、工程测量和形变测量的固定标志和海底大地点设施等永久性测量标志[1],测量标志是经济建设、国防建设和科学研究的一项重要测绘基础设施,是为各项测绘工作提供基础地理信息的基石,是一切测绘工作的起算依据[2]。测量标志的保护、测量标志信息的管理和维护工作十分重要。

随着3S技术的不断发展,将遥感、全球卫星定位系统和地理信息系统紧密结合起来的一体化技术已显示出更为广阔的应用前景,可实现对各种空间信息和环境信息的快速、机动、准确、可靠的收集、处理与更新。本文以测量标志点巡查为应用点,将3S技术与互联网技术相结合,实现了3S的地图数据及巡查成果在3G网络上的流畅传递,加强了测量标志点的维护管理,提高了效率。

2 系统目标

系统用户分别为巡查人员及管理人员。巡查人员可以通过应用移动设备(手持GPS)上转载的测量标志点巡查系统,对自己辖区内的测量控制点进行定期巡查,在现场实现定位、记录的巡查情况及现场照片,并通过无线互联回传到服务器。管理人员以电子地图的形式对全辖区测量控制点进行浏览,并可查看指定控制点的巡查信息(包含历史记录),可查看现场照片,并可对相应信息进行维护与统计输出。

3 技术路线

3.1 网络结构

本系统以测量标志点数据及遥感影像数据作为空间地图数据,以GIS技术作为可视化展现手段,以保密局域网及与3G无线通信网络为基础,实现移动手持端,PC端和服务端的数据传递。其网络构架如图1所示:

3.2 流程设计

如图2所示,服务端发布测量控制点地图服务和巡查任务供管理人员在业务平台上进行浏览使用,移动端下载巡查任务,实现现场定位及标志点情况进行记录并通过无线互联自动回传到服务器,管理人员查看具体巡查现场的照片等信息及统计输出。

4 系统实现

该系统采用Arcgis Server发布地图服务,以Arcsde为空间数据引擎,以Oracle作为数据库管理工具, 以CShape为开发语言,以Silvelight为开发平台,实现多种浏览器、设备和操作系统兼容,开发定制出同时适用桌面和移动设备的测量标志点巡查系统。

按照技术流程设计,本系统分为三个部分,分为移动端、PC端和服务端。移动端通过GPS定位及遥感影像数据的指引,在作业现场采集标志点及照片,损毁情况等信息并实时上传至服务器,如图3:

PC端同步显示巡查的标志点信息,统计输出标志点的损毁情况,并可以以电子地图的形式对全辖区测量控制点进行浏览,并可查看指定控制点的巡查信息(包含历史记录),可查看现场照片,并可对相应信息进行维护与统计输出,如图4:

服务端实现作业任务下发、日志管理、巡查人员路线管理及数据更新等功能。

5 结束语

本文以测量标志点巡查为应用点,将3S技术与3G网络技术相结合,实现了3S的地图据及巡查成果在3G网络上的流畅传递,加强了测量标志点的维护管理,巡查人员不再需要背负皮尺,照相机,记录本等传统作业工具作业,节约了成本,提高了效率,受到了用户的一致好评。

参考文献

[1]测量标志保护条例,1997.

[2]高峰,宋伟东.基于GIS的测量标志普查信息管理系统[J].测绘工程,2006,15(2):53-56.

摘 要:基于互联网的3S技术综合了GIS,GPS,RS及3G互联网通讯等的多种技术手段,并且在各行业应用中逐步走向成熟。文章着重阐述了测量标志点巡查网系统的主要功能、实现方法。通过该系统,实现了测量标志点外业巡查及内外管理的实时联动,提高了保护测量标志点的工作效率。

关键词:测量标志点;外业巡查;3S

1 概述

测量标志是建设在地上、地下或者建筑物上的各种等级的三角点、基线点、导线点、军用控制点、重力点、天文点、水准点的木质觇标、钢质觇标和标石标志,全球卫星定位控制点,以及用于地形测图、工程测量和形变测量的固定标志和海底大地点设施等永久性测量标志[1],测量标志是经济建设、国防建设和科学研究的一项重要测绘基础设施,是为各项测绘工作提供基础地理信息的基石,是一切测绘工作的起算依据[2]。测量标志的保护、测量标志信息的管理和维护工作十分重要。

随着3S技术的不断发展,将遥感、全球卫星定位系统和地理信息系统紧密结合起来的一体化技术已显示出更为广阔的应用前景,可实现对各种空间信息和环境信息的快速、机动、准确、可靠的收集、处理与更新。本文以测量标志点巡查为应用点,将3S技术与互联网技术相结合,实现了3S的地图数据及巡查成果在3G网络上的流畅传递,加强了测量标志点的维护管理,提高了效率。

2 系统目标

系统用户分别为巡查人员及管理人员。巡查人员可以通过应用移动设备(手持GPS)上转载的测量标志点巡查系统,对自己辖区内的测量控制点进行定期巡查,在现场实现定位、记录的巡查情况及现场照片,并通过无线互联回传到服务器。管理人员以电子地图的形式对全辖区测量控制点进行浏览,并可查看指定控制点的巡查信息(包含历史记录),可查看现场照片,并可对相应信息进行维护与统计输出。

3 技术路线

3.1 网络结构

本系统以测量标志点数据及遥感影像数据作为空间地图数据,以GIS技术作为可视化展现手段,以保密局域网及与3G无线通信网络为基础,实现移动手持端,PC端和服务端的数据传递。其网络构架如图1所示:

3.2 流程设计

如图2所示,服务端发布测量控制点地图服务和巡查任务供管理人员在业务平台上进行浏览使用,移动端下载巡查任务,实现现场定位及标志点情况进行记录并通过无线互联自动回传到服务器,管理人员查看具体巡查现场的照片等信息及统计输出。

4 系统实现

该系统采用Arcgis Server发布地图服务,以Arcsde为空间数据引擎,以Oracle作为数据库管理工具, 以CShape为开发语言,以Silvelight为开发平台,实现多种浏览器、设备和操作系统兼容,开发定制出同时适用桌面和移动设备的测量标志点巡查系统。

按照技术流程设计,本系统分为三个部分,分为移动端、PC端和服务端。移动端通过GPS定位及遥感影像数据的指引,在作业现场采集标志点及照片,损毁情况等信息并实时上传至服务器,如图3:

PC端同步显示巡查的标志点信息,统计输出标志点的损毁情况,并可以以电子地图的形式对全辖区测量控制点进行浏览,并可查看指定控制点的巡查信息(包含历史记录),可查看现场照片,并可对相应信息进行维护与统计输出,如图4:

服务端实现作业任务下发、日志管理、巡查人员路线管理及数据更新等功能。

5 结束语

本文以测量标志点巡查为应用点,将3S技术与3G网络技术相结合,实现了3S的地图据及巡查成果在3G网络上的流畅传递,加强了测量标志点的维护管理,巡查人员不再需要背负皮尺,照相机,记录本等传统作业工具作业,节约了成本,提高了效率,受到了用户的一致好评。

参考文献

[1]测量标志保护条例,1997.

[2]高峰,宋伟东.基于GIS的测量标志普查信息管理系统[J].测绘工程,2006,15(2):53-56.