gps rtk 测量技术规程

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1、GPSRTK测量技术规程TechnicalSpecificationsForGPSRTKSurveys1总则1.1为了GPSRTK技术在治黄测绘及其它相关领域内推广应用,统一RTK作业方法、仪器使用要求、数据处理方法,特制定本规程。1.2本标准参照与引用的标准1.2.1《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001);1.2.2《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73-97);1.2.3《公路全球定位系统(GPS)测量规范》(JTJ/T066-98);1.2.4《全球定位系统(GPS)

2、测量型接收机检定规程》(CH8016-1995)。1.3本规程适用于四等平面以下、等外水准控制测量、放样测量、地形测量(包括水下地形测量)、断面测量,以及当采用RTK技术辅助水文测验、河道冲淤监测时亦可参照本规程。2术语2.1全球定位系统(GPS)GlobalPositionSystemGPS是由美国研制的导航、授时和定位系统。它由空中卫星、地面跟踪监控站、和用户站三部分组成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力。GPS系统的特点是高精度、全天候、高效率、多功能、操作简便、应用广泛等。2.2实时

3、动态测量(RTK)RealTimeKinematicRTK定位技术是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理。流动站可处于静止状态,也可处于运动状态。RTK技术的关键在于数据处理技术和数据传输技术。2.3观测时段Observation测站上开始接收卫星信号到停止接

4、收,连续观测的时间长度。2.4同步观测SimultaneousObservation两站或两站以上接收机同时对同一组卫星进行观测。2.5天线高AntennaHeight观测时接收机相位中心到测站中心标志面的高度。2.6参考站ReferenceStation在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动作业,这些固定测站就称为参考站。2.7流动站RovingStation在参考站的一定范围内流动作业,并实时提供三维坐标的接收机称为流动接收

5、机。2.8世界大地坐标系1984(WGS1984)WorldGeodeticSystem1984由美国国防部在与WGS72相关的精密星历NSWC–9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1984.0系统定向所建立的一种地心坐标系。2.9国际地球参考框架ITRFYYInternationalTerrestrialRefferenceFrame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以IERSYY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标系。2.10永久性跟踪站Per

6、manentTrackingStation长期连续跟踪接收卫星信号的永久性地面观测站。2.11广域增强差分系统(WAAS)WideAreaAugmentationDifferentialGPSSystemWAAS系统是将主控站所算得的广域差分信号改正信息,经过地面站传输至地球同步卫星,该卫星以GPS的L1频率为载波,将上述差分改正信息当作GPS导航电文转发给用户站,从而形成广域GPS增强系统。美国已计划将WAAS发展成国际标准,是美国GPS现代化计划的一部分。2.12局域增强差分系统(LAAS)LocalA

7、reaAugmentationDifferentialGPSSystem将基准站所算得的伪距差分和载波相位差分改正值、C/A码测距信号,一起由地基播发站调制在L1频道上传输给用户站。2.13在航初始化(OTF)OnTheFlying是整周模糊度的在航解算方法。2.14截止高度角ElevationMaskAngle  为了屏蔽遮挡物(如建筑物、树木等)及多路径效应的影响所设定的角度阀值,低于此角度视野域内的卫星不予跟踪。  3坐标系统和时间系统3.1坐标系统3.1.1RTK测量采用WGS84系统,当RTK测量

8、要求提供其它坐标系(北京坐标或1980西安坐标系等)时,应进行坐标转换。各坐标系的地球椭球和参考椭球基本参数,应符合表3.1.1的规定。地球椭球和参考椭球的基本几何参数表3.1.1项目地球椭球参考椭球坐标系名参数名称WGS-841980西安坐标系1954北京坐标系长半轴a(m)637813763781406378245短半轴b(m)6356752.31426356755.28826356863.0188扁率α1/

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