gps-rtk在工程测量中技术应用

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1、GPS-RTK在工程测量中技术应用  前言全球定位系统(GPS)的问世和应用,使大地测量发生了根本变革。GPS定位技术以其精度高、速度快、费用省、操作简便等优良特性被广泛应用于大地控制测量中 。时至今日,可以说GPS定位技术已完全取代了用常规测角、测距手段建立大地控制网。其中GPSRTK在工程测量方面的应用特点,可见:GPSRTK技术应用于工程测量可大大提高工作效率和减轻劳动强度。让测量人员从繁重的体力劳动中解放出来,省时省力。具有较好的经济效益和社会效益。在有成片的遮挡物和卫星较少的情况

2、下,易造成失锁,很难有固定解或解算精度不高;此种情况下可用全站仪配合使用,能很方便解决问题关键字:RTK测量技术应用中图分类号:O4-34文献标识码:A1不同已知点数对GPS-RTK测量精度探讨的技术设计1.1GPS动态测量介绍根据GPS提供的坐标或坐标演变量精度和方式的不同可以分为毫米级,厘米级,静态,动态后处理,RTK,RTD等几种设备分类和测量方式,其中RTK是一种定位精度比DGPS高100倍的载波相位差分GPS技术。7RTK技术又称载波相位动态实时差分技术,其实时动态定位技术效率高,可以在作

3、业现场提供经过检验的测量成果,能够在满足精度的前提下,摆脱后处理的负担和外业返工的困扰。目前,该技术已广泛应用于地形测量、航空摄影测量、地籍测量、房产测量、勘界与拨地测量、工程测量等各个领域。本文主要通过一些实例体会来探讨RTK技术在工程中的应用。2GPS-RTK系统的工作原理RTK系统主要由一个参考站(即基准站)、若干个流动站、数据通讯系统3大部分组成。基准站包括:GPS接收机、GPS天线、无线电通讯发射设备、电源、基准站控制器等设备。流动站的基本配置是:GPS天线、GPS接收机、无线电通讯接收设

4、备、电源、流动站控制器。RTK系统的工作原理见图(4-2)。图4-2GPSRTK系统的工作原理3RTK不同已知点个数测量的数据与原已知点进行比较分析7通过上面表格我们可以看出:一个已知点观测数据与原已知点数据进行比较的结果说明利用一个已知点进行测量时在一定距离范围和一定距离内可以达到我们所需要的精度,但是,超出一定的小范围和一定距离以后精度有所下降,当超过8.1平方公里左右时,则四等精度无法满足测量需求。当超过13.2平方公里时无法满足一级精度要求。两个已知点观测数据与原已知点数据进行比较的结果说明

5、两个已知点的精度在一定的范围内和一定距离达到我们所需要的精度,比一个已知点的精度要高。随着距离的增加两个已知点测量数据的精度慢慢的不能满足测量需要的精度,但是在8.1平方公里左右的范围内两者的精度都是满足测量需求的,当超过13.2平方公里的时候就不能满足二等测量精度需要的。三个已知点观测数据与原已知点数据进行比较的结果说明三个已知点的精度在很大的范围内和距离内都能达到我们所需要的精度,其测得数据比一个已知点和二个已知点的精度要高很多,都能满足测量所需要的。7所以通过上述对比可以得出,在一定的距离范围

6、内一个已知点是可以满足测量的精度需求,但是当超过一定距离的时候不能满足所需要的精度。用2个已知点进行测量来测出数据,其精度相比一个已知点在一定的范围内的精度高,所满足的范围更加广泛和距离也更远,一般情况下都能满足所需要的测量要求。用三个已知点来进行测量所测得数据精度很高,都能满足所需要的测量要求的。但是用三个已知点进行测量的时候所需要的操作过程和计算过程都是很繁琐的,要求的人力也是很大的,所以在我们测量的过程中我们在满足精度要求的情况下可以根据所要求的不同来选择几个已知点数来进行测量。4RTK在工程

7、测量中的应用4.1控制测量中的应用我们知道,在常规测量中首先进行的工作是整体控制测量,然后再局部加密控制测量。在整体控制时必须考虑后面加密工作的开展,进行局部加密控制时要测量一二级导线,然后在此基础上再进行图根控制,要花费很多的人力、物力。而采用GPSRTK系统来进行控制测量,不用进行后面的加密测量工作。在首级控制测量时,无需考虑通视方向点,无需进行更多的加密控制;如测导线,测图根之类的工作,只需将移动站放在所需的控制点上采集1s即可得出三维坐标。这样,在首级控制选点位时只需在其实用性及设基准站时的

8、安全性方面考虑。可见GPSRTK测量技术应用于控制测量可大大提高工作效率和减轻劳动强度。4.2碎部测量中的应用7常规测量中,碎部测量工作至少需要2人,一人在测站看镜,一人司测尺,司尺人员受看镜人员指挥;且受测线长度、通视等条件的限制。而采用GPSRTK进行野外碎部点采集时,只需单人操作。移动站利用带蓝牙的HD7400手簿手动记录,修改截尺,输入编码,自动绘制地物地类。“跑尺”人员知道所测地形,真正做到了所测即所看。在通常情况下,有效距离可达10~12km。在采集大范围

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