gps-rtk技术在城市控制测量中应用

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时间:2017-12-30

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1、GPS-RTK技术在城市控制测量中应用  摘要:本文通过阐述GPS-RTK技术的特点,在城市控制测量中的应用,发现问题,并提出解决措施,为该技术的发展有指导性意义。关键词:GPS-RTK技术;城市控制测量;应用中图分类号:O353文献标识码:A文章编号:与需要进行事后解算才能获得cm级精度的常规GPS测量相比,GPS-RTK技术能够在野外实时得到cm级的定位精度,其测量技术包括:载波相位、动态、实时、差分。RTK是由基准站和流动站组成的,单次测量时,基准站固定在某个位置保持不动,流动站则实时移动到待测点进行测量。随着科

2、学技术的不断进步,定位测量仪器的不断改进,用户测量需求的不断提高,GPS-RTK技术已经在城市控制测量领域中得到了广泛的应用。通过采用这一技术,使得城市控制测量工作发展到了一个新的高度,与此同时,也推动了该技术本身的发展。GPS-RTK定位系统的组成以及测量方法GPS-RTK定位系统主要由以下几个方面组成:1、GPS接收机。最理想的选择是双(多)频接收机2、无线数据链:7第一,基准站发射台。一般为外置的独立电台。第二,流动站接收台。可以有外置的独立电台,也可以内置在GPS接收机内部。第三,中继站电台。并非必要的电台,主

3、要作用是既能接收基准站发送的信号,又可以把收到的信号发送出去,一般是外置的独立电台。3、控制器,也即电子手簿。主要作用是设置测量形式以及相关参数、储存测量数据、实时阅读等。GPS-RTK技术的测量方法主要由以下两种:无投影/无转化法这种方法直接利用接收机,在基准站和流动站接受WGS-84坐标,之后根据一定的数学模型,利用观测的已知点的WGS-84坐标跟相应地方的坐标进行数据的转换。键入参数法这种方法是把通过静态观测求得的WGS-84坐标和地方坐标输入手簿中,进行数据转换,也可以置入静态观测平差时,求取的转换参数。GPS

4、-RTK技术在城市控制测量中的作用以及应用过程分析GPS-RTK技术在城市控制测量中的作用主要有以下几个方面:7第一,控制测量;第二,碎部测量;第三,点放样;第四,直线放样;第五,线路放样;第六,断面测量。GPS-RTK技术的应用过程分析:基准站的选定以及建立这个过程中,应严格按照选址的要求。外业实测在外业实测的过程中,立点要精确,稳住对中杆,画出草图。作业流程在测量作业进行中,要按照相关的方法以及步骤,进行测量,具体说,其方法步骤如下:选好坐标系、设置好投影参数、设置七参数和转换参数状态、设置基准站、进入“求转换参数

5、”、重新测量P1(P2)点坐标。三、GPS-RTK技术在城市控制测量中的工作条件第一,基准站和移动站同时接收五颗以上的GPS卫星信号。第二,基准站和移动站同时接收到卫星信号和基准站发出的差分信号。第三,基准站和移动站要连续接收GPS卫星信号和基准站发出的差分信号。四、GPS-RTK技术在城市控制测量中的优势实时坐标7该技术通过测量时的实时监控,获取实时坐标,与传统静态的测量相比,具有更高的实用性,且可以获取动态数据,在各项工程中,尤其是城市控制测量中,有重要作用。精度高该技术的基本工作条件较为宽松,只要在满足其条件的情

6、况下,测量定位的精度相对较高,平面精度以及搞成精度都能达到厘米级,而且不存在误差的积累情况。效率高高质量的GPS-RTK设站以此就可以测量半径为五千米的测量区,与传统的GPS测量相比,控制点数量可测量仪器的搬迁次数大大减少,另外,该技术的操作相对简便,一个人在每个放样点只需要一到两秒钟就可以完成测量。五、影响GPS-RTK技术在城市控制测量应用的主要因素电离层该技术应用时由于共用卫星数量较少,一旦受到电离层的干扰,就会导致测量工作不能顺利进行。卫星状况随着科学技术水平的不断提高,用户对测量工作的要求也日益提高,而以往形

7、成的卫星系统难以满足目前的需要,因此影响了该技在作业过程中的有效进行。对空环视环境7在建筑物较为密集的地区,卫星信号相对较弱,大多被楼群阻挡,因此造成测量工作较难,影响测量作业的顺利进行。六、GPS-RTK技术在城市控制测量中的应用领域及其实践操作该技术的高精度、高效率、实时性等优势,使其在城市控制测量中得到了广泛应用,主要有以下几个方面:工程放样及测设,如道路施工、高压电线、房屋建设等领域地形测量,如控制测量、碎部测量等地籍测量,如地籍碎部测量、地籍控制测量、土地勘测定界等该技术在城市测量实践操作中主要分以下几步:R

8、TK安置测量思路如下:第一,基准站中,其步骤为选点、安装、整平、设置;第二,流动站中,其步骤为安装、设置、对中、测量。RTK设置首先要设置显示界面,包括初始界面、工作模式、界面轮流显示等。然后设置参数,此过程中,移动站的参数设置与基准站的模式设置相同,但是需要对基准站相应参数进行设置,例如,通道数、发射间隔、差分格式、数据链等。七

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