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时间:2018-10-30
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1、RTK技术在城市地籍测量中的应用:随着空间定位精度的不断提高,GPSRTK技术已被广泛地应用于地籍测量中。本文通过对GPSRTK原理的分析及RTK技术在城市地籍测量中特性和使用方法做了阐述,并对测量精度进行了一定的分析,得出一些有益的结论和建议。使RTK技术在确保测量成果精度可靠性的前提下,提高了地籍测图的效率。 【关键词】:RTK,地籍测量,基准站,观测误差,精度 Abstract:alongprovementofthespacelocationaccuracy,GPSRTKtechnolo
2、gyhasbeenethodofuseinthepaper,andthemeasurementprecisionissomeanalysis,draeusefulconclusionsandSuggestions.MakeRTKtechnologytoensuremeasurementresultsinthereliabilityofprecision,improvetheefficiencyofcadastralsurveying. 【keyarkstand,observationerror,
3、precision :F291.1:A: 1GPSRTK概述 1.1GPSRTK技术工作原理 实时动态测量技术(RealTimeKinematic,简称RTK),是以载波相位观测测量为根据的实时差分GPS测量技术,它是GPS测量技术发展中的一个新突破。被广泛应用于测绘行业。RTK系统由基准站、流动站和数据链组成。 实时动态测量的基本思路是在基准站上安置一台GPS接收机,对所有可见GPS卫星进行连续地观测,并将其观测数据,通过无线电传输设备,实时地发送给用户观测站。在用户站上,GP
4、S接收机在接收GPS卫星信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的观测数据,然后根据相对定位的原理,实时的计算并显示用户站的三维坐标及其精度。RTK技术的关键是:快速准确地求解整周模糊度技术。解决GPS信号失锁状态下快速重新初始化。数据链问题通过民用无线电台来实现。RTK技术是建立在流动站和基准站误差强相关的假设基础上,当流动站和基准站距离较近时,假设可较好成立,但当它距离逐渐变远时,误差相关性便越来越差,各项误差迅速增加,从而导致难以确定整周模糊度,无法获得固定解。在这种情况下为了获得高精
5、度的定位结果就必须采取一些特殊的方X络RTK技术。 1.2GPSRTK技术进行地籍测量的优点 GPSRTK技术进行地籍测量与传统方法相比表现在以下几个方面: (1)定位精度高,能达到厘米级精度; (2)观测时间短; (3)测站间无需通视,不受天气、地形等因素的影响; (4)可提供三维坐标,平面位置及大地高程; (5)操作简便,计算工作量小、提高效率; 6)全天候工作; (7)误差分布均匀,不存在误差积累; 2RTK技术进行地籍测量坐标转换和基准X建立 2.1RTK技术进行地籍
6、测量坐标转换 GPS卫星星历是以的高空,从卫星发出的信号到接收机接收,中间经过电离层、对流层以及多方面的干扰,信号十分微弱。同时,RTK的数据链采用超高频电磁波,它的传输距离与接收机天线的高度、地球曲率的半径及大气折射等因素有关。所以要提高GPS信号接收的质量,基准站必须远离各种强电磁干扰源(高压线、电视台等);同时为减少多路径效应的影响,基准站周围应无明显的大面积的信号反射物(大面积水域、大型建筑物等);另外,基准站电台天线之间无大的遮挡物(高层建筑物、高山等),且天线尽量设置高些,以提高数传
7、电台的传输距离。在外业测量中得到“固定解”。 3.1.2选择流动站 流动站要先初始化,即确定整周未知数,完成整周未知数的搜索求解后,进入动态作业。RTK工作时要求能够接收5个以上的卫星;迁站过程中不能关机,不能失锁;能同时接收到GPS卫星的信号和基准站播发的差分信号。流动站随着与基准站距离的增大,测量精度会降低,所以流动站与基准站之间的距离不能太大(≤10㎞范围)。 3.1.3数据链的设置 能否实时接收基准站的差分信号,是RTK能否成功的决定因素,也是制约RTK测程的关键因素。其最大的传输
8、距离是由接收机天线高度、地球的曲率半径及大气折射等因素决定的。因此在沙漠、戈壁、平原、海域等地区RTK定位的效果较好;而在城市地籍进行RTK测量时,其成果质量及作业效率将受到一定的影响。 3.2RTK精度分析 由于地籍测量中容易发生建筑物、桥梁、街道等阻挡GPS信号,应该采用RTK结合常规测量方法进行,不能全部取代常规测量方法。RTK测量时,注意观测时间的安排,应尽量排除点位几何图形强度因子(PDOP)值大的时间段,经分析出现粗差的时候往往是PDOP值较大的时间段,一般中午时分
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