在疆土勘测中GPS-RTK 技术的运用

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在疆土勘测中GPS-RTK 技术的运用 - 代写计算机论文

传统的疆土勘测技术较易受外界环境搅扰,测量误差较大,而GPS-RTK测量技术具有全天候、自动化、高精度的优势,不要求基准站与移动站通视,能有效提高测量的任务效率。GPS-RTK技术虽然先进但在运用也会有不足,由于其要求接纳机的接纳天线对卫星通视,在测量时难以避免产生一些疑问。应用全站仪、改动电台频率和实地的修测和补测的方式来补偿能有效处理坐标转换带来的误差、测量误差及定位耗时过长的疑问。

我国疆域辽阔,地形较为复杂,在疆土勘测中运用传统的土地勘测设备如测距仪、经纬仪和钢尺等,休息强度大,且较易受外界环境搅扰,测量误差较大。随着迷信技术的提高,疆土资源管理部门对土地勘测提出了更高程度的技术要求,GPS-RTK是近几年拓展成熟起来的新技术,以其全天候、自动化、高精度的优势现已运用到地籍测量、地形图测量、控制测量及房产测量的实际中,有利推进了疆土勘测的信息化拓展[1]。但GPS-RTK 技术在疆土勘测的运用中也有其不足之处,它虽然不要求基准站与移动站通视,但要求接纳机的接纳天线对卫星通视,在测量矮小修建物、茂密林带及山地深邃峡谷时常常发作信号接纳不良现象,形成被测地物无法测量,这就需求采取措施补偿该方面的技术缺陷。

1.GPS-RTK 技术概述

1.1基本原理

GPS-RTK 技术又称卫星导航实时静态差分定位技术,是近几年拓展成熟起来的新技术。GPS-RTK系统的基本组成为基准站、移动站、数据链和控制软件四部分,在参考站将GPS接纳机用三脚架固定在恣意点上采集卫星观测数据,并将其测站坐标信息和观测值经过数据链实时传送到移动站;移动站安装有安装有GPS接纳机和接纳安装,同时担任采集GPS观测数据和接纳来自参考站站的接纳数据;在系统外部应用控制软件对观测数据停止快速结算、静态实时解算,方便了实时测量。GPS-RTK系统经过以上步骤来完成三维定位,其测量时间小于一秒、数据精度可抵达厘米级别,能确保测量结果的准确性和牢靠性。且测量中移动站可动可静,大大提高了土地测量的任务效率[2] 。

1.2 GPS-RTK测量系统的运用优势

第一、GPS-RTK测量系统打破了传统测量技术的局限性,其采用空间定位法的运用能有效克制地形、气候等外部要素对测量作业的不利影响,处理作业速度与测量精度之间难以平衡的矛盾。

第二、GPS-RTK系统具有相对的定位测量,测量时无需测站点间通视,每个移动站点仅需一个测定人员,操作仅需几秒钟即可完成,方便便捷,且能停止各种各样的控制,可以达到较高测量精度。

第三、该系统的数据输入、处理和存储才能较好,方便与其它测量仪器停止通讯,数据精度高、安全牢靠。且作业人员少、对作业条件要求不高,即使在控制点不足或没有现成控制点的地域,也能完成快速的高精度目的定位测量,提高任务效率。

1.3 GPS-RTK 技术控制要点

2. GPS-RTK 技术在疆土勘测中的运用

2.1 测量点和测量办法

在运用GPS-RTK 技术停止土地勘测前,应搜集残缺的初级控制点参考坐标、地心坐标及坐标系统转换参数等,确定测量高程控制点和布设平面控制点,并将其按精度划分不同等级,保证每个控制点有多个等级点与之通视。停止测量时,可采用单基准站RTK测量法和网络RTK 测量法,另外也可以采用后处理静态测量形式应对不良通讯条件。

2.2测量运用

首先,在勘测地形时,选用正确的坐标系、高层系统和高层系统,通常以国度大地坐标系、1985 国度高程基准及UTC 授时系统为准,同时做好各参数系统的转换任务。

其次,一切仪器运用前应对其停止总复位,以确保任务形状良好;基准站位置应架高、天线保持垂直,以提高数据链的传输效率;卫星高度角设置应大于15 度,以确保信号波动;按GPS-RTK 测量技术标准,提高测量系统的精度,仔细总结土地测量任务的办法,及时编制好土地测量任务报告[3]。

再次,观测手簿上的收敛值,当土地勘测区域内无信号搅扰且仪器锁定卫星大于5颗时,收敛值普通在2 cm 以内,这种状况下测量出的数据照实地反映出天线中心测量的内契合精度;当勘测区域内存在搅扰时,应重复屡次并在不同时间段观测收敛值。以上两种办法均可有效判定观测质量,另外,还可以经过改换设备的办法,重新采集数据以检核先期测量结果[4]。

3. GPS-RTK技术在疆土勘测中运用中不足

3.1GPS坐标转换带来的误差

运用GPS-RTK 技术停止疆土勘测时,需求至少5颗观测卫星同步任务,而在实践运用中,常会有多种影响要素致使公用卫星的数量达不到要求,5颗卫星的信号不能全部传送给信号接纳器,数据初始化发作错误,从而招致测量任务无法正常停止。特别是在城市矮小修建物密布区、人口密集的居民区、茂密的森林地带以及山区的峡谷深处,这些地域内卫星信号和数据传输条件较差,招致信号无法正常传输或传输时间较长。

针对这一疑问,应尽能够运用这些区域内较开阔中央的布设图基点,应用全站仪完成数据测量任务。该办法不只能减轻任务人员的休息强度,且能提高土地勘测的测量准确度。

3.2 测量误差

我们发如今地形较为开阔的地域停止疆土勘测,有时也会发作测量误差,比如在树林或房屋内接纳机较易发作失锁现象,此时观测手簿,会发现有5个或5个以上的共用卫星信号,此时显示的数据不能作为真实数据,我们称其为伪距解。

要处理这样的疑问,首先应避开一切阻碍物,将接纳机移至开阔地带,以促使接纳机加快初始化速度,直到数据链锁定并波动后,再将其朝原点小心移回待定地点,留意保证接纳机方向无倾斜。其次,要改动电台频率,以使接纳机信号波动,这是由于,RTK静态测量相有关GPS静态测量,误差权限更小;在实践的测量作业中,RTK的有效任务半径小于标称半径,一旦RTK的作业半径超出了有效任务半径,测量结果误差就会变大,甚至超限[5]。

3.3 定位耗时过长

GPS-RTK 技术在定位时需求的时间较长,而且无法确认其实时定位精度,应对RTK停止实地的修测和补测,然后把补测的数据结果同数据库的数据结果相结合,并及时更新数据库,由此来确保数据库准确性。运用这种办法不只能增加野外作业任务量,延长任务时间,且能将实地的变化与数据库保持同步。(论文代写网)


[正文图表略.]
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