淺談GPS-RTK在圖根控制測量工作中的應用.pdf

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1、·306·科技論壇淺談GPS—RTK在圖根控制測量工作中的應用嚴智勇(浙江煤炭地質(zhì)局綜合物探測量隊,浙江杭州310000)摘要:GPS—RTK定位技術(shù)具有實時、快速、高精度、自動化程度高等優(yōu)點,現(xiàn)已廣泛應用于工程放樣、地形測圖和各種圖根控制測量。本文詳細介紹了GPS—RTK的工作原理和方法,并且以浙江省嘉善縣某地區(qū)城鎮(zhèn)地籍測量工程為背景,探討了GPS—RTK代替常規(guī)控制的可行性,對其進行精度分析,從而證明了GPS—RTK技術(shù)在圖根控制測量應用中具有相當?shù)膬?yōu)勢。關鍵詞:GPS—RTK;圖根控制測量;精度分析;應用研究GP

2、S的出現(xiàn),改變了傳統(tǒng)控制測量的方法,而GPS—RTK是GPSRTK技術(shù)完成該項目。發(fā)展到一定階段的新產(chǎn)物,GPS—RTK(RealTimeKinematic)技術(shù)又2.2技術(shù)分析。因測區(qū)范圍較大,如果繼續(xù)采用傳統(tǒng)的首級控稱載波相位實時動態(tài)差分GPS定位技術(shù),是GPS應用的重大里程制測量加I、Ⅱ級導線控制測量顯然時間滿足不了工期要求,成本碑,它的出現(xiàn)為各種控制測量、地形測圖和工程放樣等帶來了新曙也太大。通過技術(shù)分析和甲方要求,首級控制網(wǎng)采用GPS靜態(tài)定光,從根本上改變傳統(tǒng)測量作業(yè)方式,極大地提高了測量工作的外位,控制整個

3、測區(qū),以便于控制網(wǎng)的加密及數(shù)字化測圖,對于工作量業(yè)作業(yè)效率。因常規(guī)的GPS測量方法,如靜態(tài)、快速靜態(tài)測量,由于較大的圖根控制測量研究決定采用GPS—RTK技術(shù)完成。數(shù)據(jù)處理滯后,無法在現(xiàn)場及時解算出定位結(jié)果,而GPS—RTK則能目前,GPS—RTK測量定位誤差一般為10+DxlO~mm,根據(jù)控制在野外實時得到厘米級定位精度,給圖根控制測量帶來了革命性的測量規(guī)范要求,I級導線點的點位誤差為~5cm,從理論上分析,利變化。用RTK測量完全能滿足I、Ⅱ級導線控制測量和圖根控制測量的為了擴大GPS—RTK技術(shù)在測量工作中的應用

4、范圍,滿足高精要求。RTK做控制測量的速廖陜并能實時了解定位精度,完全可以度的測量要求以及建立大面積的測量控制網(wǎng)的需要,擬通過具體的滿足地形圖測繪中的圖根控制測量和一般工程的控制測量要求。工程案例探尋出實用的測量方法來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的常規(guī)測量方法,使測2_3測量方法及精度分析。通過技術(shù)分析及甲方要求,首級控量工作更簡便快捷。對GPS—RTK技術(shù)進行了簡介,對其誤差來源和制測量使用日本進口的拓普康GPS接收機進行靜態(tài)GPS測量,本應用現(xiàn)狀等進行了闡述和分析,就GPSRTK技術(shù)進行圖根控制測次全區(qū)域內(nèi)共布測了35個D級GPS點,

5、按邊連式布網(wǎng),采用靜態(tài)量的可行性進行了相應的測量及質(zhì)量精度評估等,獲得了一些有益方法觀測。圖根控制測量采用拓普康GPS—RTK技術(shù),采用1+3工的結(jié)論和建議。作模式,即一臺基準站,三臺流動站。通過3名技術(shù)人員的努力,用1GPS—RTK技術(shù)簡介時7天完成了526個圖根點和1382個臨時圖根點。在省質(zhì)檢站項GPS—RTK測量技術(shù)是以載波相位測量為根據(jù)的實時差分GPS目驗收時,檢查了6個首級控制點和32個固定圖根控制點,結(jié)果全測量技術(shù),能夠?qū)崟r地提供測站點在指定坐標系中的厘米級精度的部為優(yōu),首級控制點Ax最大為3mm,Ay最

6、大為5ram,高程誤差最三維定位結(jié)果。GPS—RTK系統(tǒng)由GPS接收設備、數(shù)據(jù)傳輸設備、軟大為1.9cm,圖根控制點△x最大為6ram,Ay最大為7mm,高程誤件系統(tǒng)組成。其作業(yè)原理是:基準站接收機架設在已知或未知坐標差最大為2.1cm,完全滿足規(guī)范和甲方的要求。的參考點上,連續(xù)接收所有可視GPS衛(wèi)星信號,基準站將測站坐3結(jié)論標、偽距觀測值、載波相位觀測值、衛(wèi)星跟蹤狀態(tài)和接收機工作狀態(tài)由于GPS—RTK技術(shù)操作靈活、簡單,快速、精度高、自動化程度等通過無線數(shù)據(jù)鏈發(fā)送給流動站,流動站先進行初始化,完成整周高等優(yōu)點,同時減

7、少了大量的觀測數(shù)據(jù)后處理的工作及勞動工作未知數(shù)的搜索求解后,進入動態(tài)作業(yè)。流動站在接收來自基準站的量,大大提高了工作效率,徹底改變了測量的作業(yè)模式,顯示出數(shù)據(jù)時,同步觀測采集GPS衛(wèi)星載波相位數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)內(nèi)差分處GPS—RTK的作業(yè)優(yōu)勢,所以該技術(shù)一經(jīng)出現(xiàn),便迅速在工程放樣、理求解載波相位整周模糊度,根據(jù)基準站和流動站的相關性,得出地形測圖、各種圖根控制測量等方面發(fā)展起來,這也充分證明了流動站的平面坐標和高程。GPS—RTK技術(shù)在現(xiàn)代測量應用中具有明顯的優(yōu)勢。求解平面轉(zhuǎn)換參數(shù),至少要聯(lián)測3個已知平面坐標點,求解高參考

8、文獻程轉(zhuǎn)換參數(shù)則需要聯(lián)測4個已知高程點,聯(lián)測的所有已知點應分布【1]董平,吳成云.GPSRTK技術(shù)在大比例尺地形測圖圖根控制測量均勻,且能覆蓋整個測區(qū)。為了提高WGS一84坐標系與當?shù)刈鴺讼抵械膽门c探討fJ1.科技資訊,2008(2).數(shù)學模型的擬合程度,進而提高待測點的精度,通常要聯(lián)測盡可能[2]楊慶文,姚排,梁作平.RTK技

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