《GPS数据处理》PPT课件

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1、第十五章GPS高程测量1水准面:它是一个重力等位能面,是进行水准测量的基准面。如图,由于地面上的重力加速度和物质的分布情况有关,因此重力加速度并不是处处相等的,这就造成水准面之间是不平行的。在进行实地的水准测量时,都是以垂线为基准进行整平的,因此所测得的高差就是各相邻水准面之间的距离。2由于相邻水准面的不平行性,导致水准测量所经路线不同,水准测量的结果也将不同。34高程系统在测量中常用的高程系统有大地高系统、正高系统和正常高系统。一、大地高系统:大地高系统是以参考椭球面为基准面的高程系统。某点的大地高是该点到通过该点的参考椭球的法线与参考

2、椭球面的交点间的距离。大地高也称为椭球高,大地高一般用符号H表示。大地高是一个纯几何量,不具有物理意义,同一个点,在不同的基准下,具有不同的大地高。二、正高系统:正高系统是以大地水准面为基准面的高程系统。某点的正高是该点到通过该点的铅垂线与大地水准面的交点之间的距离,正高用符号Hg表示。三、正常高:正常高系统是以似大地水准面为基准的高程系统。某点的正常高是该点到通过该点的铅垂线与似大地水准面的交点之间的距离,正常高用Hr表示。5四、高程系统之间的转换关系大地水准面到参考椭球面的距离,称为大地水准面差距,记为hg。似大地水准面到参考椭球面的

3、距离,称为高程异常,记为。大地高与正高之间的关系可以表示为:大地高与正常高之间的关系可以表示为:6GPS测高程的方法由于采用GPS观测所得到的是大地高,为了确定出正高或正常高,需要有大地水准面差距hg或高程异常数据。一、等值线图法:从高程异常图或大地水准面差距图分别查出各点的高程异常或大地水准面差距hg,然后分别采用下面两式可计算出正常高Hr和正高Hg。7在采用等值线图法确定点的正常高和正高时要注意以下几个问题:1、注意等值线图所适用的坐标系统,在求解正常高或正高时,要采用相应坐标系统的大地高数据。2、采用等值线图法确定正常高或正高

4、,其结果的精度在很大程度上取决于等值线图的精度。8二、多项式平面拟合法1、基本原理:所谓高程拟合法就是利用在范围不大的区域中,高程异常具有一定的几何相关性这一原理,采用数学方法,求解正高、正常高或高程异常。将高程异常表示为下面多项式的形式:零次多项式:一次多项式:二次多项式:其中:n为GPS网的点数。9利用公共点上GPS测定的大地高和水准测量测定的正常高计算出该点上的高程异常,存在一个这样的公共点,就可以依据上式列出一个方程:若共存在m个这样的公共点,则可列出m个方程。……若m的个数大于3个,则可以列出相应的误差方程为10从而组成误差方

5、程组通过最小二乘法可以求解出多项式的系数:P为权阵,它可以根据水准高程和GPS所测得的大地高的精度来加以确定。112、注意事项(1)适用范围:上面介绍的高程拟合的方法,是一种纯几何的方法,因此,一般仅适用于高程异常变化较为平缓的地区(如平原地区),其拟合的准确度可达到一个分米以内。对于高程异常变化剧烈的地区(如山区),这种方法的准确度有限,这主要是因为在这些地区,高程异常的已知点很难将高程异常的特征表示出来。(2)选择合适的高程异常已知点:所谓高程异常的已知点的高程异常值一般是通过水准测量测定正常高、通过GPS测量测定大地高后获得的。在实

6、际工作中,一般采用在水准点上布设GPS点或对GPS点进行水准联测的方法来实现,为了获得好的拟合结果要求采用数量尽量多的已知点,它们应均匀分布,并且最好能够将整个GPS网包围起来。12(3)高程异常已知点的数量:若要用零次多项式进行高程拟合时,要确定1个参数,因此,需要1个以上的已知点;若要采用一次多项式进行高程拟合,要确定3个参数,需要3个以上的已知点;若要采用二次多项式进行高程拟合,要确定6个参数,则需要6个以上的已知点。(4)分区拟合法:若拟合区域较大,可采用分区拟合的方法,即将整个GPS网划分为若干区域,利用位于各个区域中的已知点分

7、别拟合出该区域中的各点的高程异常值,从而确定出它们的正常高。下图是一个分区拟合的示意图,拟合分两个区域进行,以虚线为界,位于虚线上的已知点两个区域都采用。13四、移动曲面法对待插点建立权函数:权的引入是为了在移动时根据待插点到已知点的距离给出各已知点的不同的影响程度,两点越近影响越大、它并不像测量平差中的权是由误差定义的。目前在DEM中广泛使用的权函数有:14一般对某一待插点,若已知点满足可利用用这些已知点参加内插,则称以待插点为圆心,半径为R的圆形移动窗口曲面内插。设移动到第J个内插点时,欲利用落入该点移动窗口内的m个数据点的高程异常(

8、i=1,2,…m),以下列多项式计算第j个待插点的高程异常值。15在m个已知点上建立误差方程式中,令:16应用最小二乘原理可得法方程据此求出各个系数,进而求得高程异常。17三、地球重力场模型法

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