gps+glonass在变形监测中的应用探讨

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1、GPS+GLONASS在变形监测中的应用探讨第28卷第1期2005年2月测绘与空间地理信息GEOMATICS&SPATIALINFORMATIONTECHNOLOGYVo1.28,No.1Feb.,2005GPS+GLONASS在变形监测中的应用探讨王小亭,杨武年(成都理工大学国土资源信息技术与应用国土资源部重点实验室.四川成都610059)摘要:随着科学技术的发展,对变形监测的要求愈来愈高,采用传统的观测方法不仅工作时间长,而且受自然条件的限制(如气候)影响也较大.GPS,GLONASS的发展,可以达到高精度的观测精度,主要讨论了GPS与

2、GLONASS的差异,对使用GPS+GLONASS进行变形观测作进一步分析,得出了GPS+GLONASS用于变形监测应用前景将会更加广阔的结论.关键词:GPS;GLONASS;变形监测;相对定位精度因子中图分类号:TUI96;P208文献标识码:B文章编号:1672—5867(2005)01—0064—03ApplicationofGPS+GLONASSinDeformationMonitoringWANGXiao—ting,YANGWu—nianfKeyLabofInformationTechnology&ApplicationofLan

3、dandResourcesofChengduUniversityofTechnology,Chengdu610059,China)Abstract:Alongwiththedevelopmentofscience,deformationmonitoringdemandsmoreandmoreprecision.Thetraditionmethodofsurveynotonlytakesmoretimebutalsoaffectbytheclimate.Highprecisioncanbeachievedalongwiththedevelopment

4、ofGPS,GLONASS.InthispaperthedifferenceofGPSandGLONASSwasdiscussed.AndtheapplicationofGPS+GLONASSindeformationmonitoringareanalyzed.GPS+GLONASShasawideoutlookilldefomlationmonitoring-Keywords:GPS;GLONASS;deformationmonitoring;RDOP0引言精密大地测量为进行大型工程建筑物的变形观测,边角测量和水准测量提供了作为时间函数,位移,直

5、接和可靠的测量值.然而,传统的精密测量手段劳动强度大,费用高,受自然条件的限制,因此,重复测量的周期长.随着美国对SA政策的取消,采用不受气候,通视条件限制的GPS对这种受一定条件限制的变形体进行监测,从而可以获得对变形体连续监测的第一手资料.由于GPS定位技术具有测站问无需保持通视,观测不受气候条件的限制,可同时测定点的3维位移,自动化程度高等优点,短距离变形监测的精度可达到亚毫米级.近年来,随着GPS系统的不断完善,软件性能不断改进,应用GPS技术进行工程建筑物的变形监测,由于它的高效益和高精度,已愈来愈被广大生产单位昕接受,具有很大的发展前景

6、.作业条件中最突出的一点是:要求GPS测量系统的天线和卫星之间必须通视,而一些遮挡却减少了接收卫星数.在大多数测量系统中,多余观测对于精度和可靠性都是至关重要的,GPS也不例外,所接收卫星数和定位精度,可靠性及作业效率之间都有直接的联系.目前,一些国家和地区正在发展自己的卫星导航与定位系统,尤其是前苏联正在建立的全球导航卫星系统(GLONASS)引起了用户的普遍关注,GLONASS是一个具有双重功能的军用/民用系统.如果将GPS与GLONASS双系统结合不仅可以提高观测效率,并且可以更好地满足高精度变形监测的需要.GPS与GLONASS双系统结合不

7、仅使可利用的卫星数增多,并使得在特殊环境条件下继续观测.由于收稿日期:2004—07—13作者简介:王小亭(1972一),男,陕西蒲城人,成都理工大学国土资源信息技术与应用国土资源部重点实验室硕士研究生,主要从事"3s"方面的研究.第1期王小亭等:GPS+GLONASS在变形监测中的应用探讨65双系统的应用,改善了空间卫星的几何图形条件,有利于提高观测精度.并可利用GLONASS卫星的观测值,对GPS卫星的观测值进行校核,以提高观测成果的可靠性.1GPS与GLONASS系统的比较GPS系统和GLONASS系统都分别由空间卫星星座,地面控制和用户设备

8、3大部分组成.GPS和GLONASS在设计原理,导航定位机理,工作频段,调制方式上都很相似,二者均工作在,J波段上,分别发

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