浅谈RTK技术在山区测图中的应用

浅谈RTK技术在山区测图中的应用

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时间:2019-11-22

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1、浅谈RTK技术在山区测图中的应用XXXXXXXX王伟超近年来,使用全站仪进行数字化测图儿乎完全取代了传统的经纬仪配合平板、经纬仪配合量角器等大比例尺地形图的测绘方法,从而使测绘方法无论在精度上还是速度上都发生了质的飞跃,人人降低了测绘工作者的劳动强度;但全站仪数字测图和传统测绘方法在测量原理上并没有木质上的区别,同样是先控制后测图,且易受通视条件的限制,需要频繁搬站,在山地测区进行地形测量时则更加困难。RTK技术可以在不布设各级控制网的情况下,仅根据一定数量的基准点便可以快速地解算出厘米级的地形、地物点的坐标,且不受通视条件

2、的限制,不需要频繁搬站,减少了工作程序,提高了工作效率。加之GPS系统进一步发展和完善,以及计算机技术和具他相应学科的发展,使RTK技术在T程实践中日益显现出巨大的应用潜力。全站仪在山区测量GPS在山区大坝测量RTK(RealTimeKinematic)测量技术是以载波相位观测量为根据的,具有快速高精度定位功能的载波相位差分测量技术,是GPS测量技术中的一个新突破,它能够实时获得测站点在指定坐标系中的三维定位结果,且具有厘米级的定位精度。RTK测量的基木原理是:在基准站上设置一台GPS接收机,对所有可见GPS卫星进行连续观测

3、,并将其观测数据及基准站的信息通过无线电传输设备实时地发送给流动站。在流动站上,GPS接收机在接收GPS卫星信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的数据,然后根据相对定位原理,实时地解算整周模糊度未知数并计算显示用户站的三维坐标及其精度。使用RTK测量技术,测量人员只需在完成初始化后,1〜2s内就能获取待定点的三维坐标。RTK测量系统一般由三部分组成:即GPS接收设备、数据传输系统和实施动态测量的软件系统。GPS接收设备至少包含1台基准站GPS接收机和1台流动站GPS接收机;数据传输系统由基准站的发射电台与流动站的接

4、收电台组成,这是实现实时动态测量的关键设备;软件系统具有能够实时解算出流动站三维处标的功能,并对保障实时动态测量结果的精确性与可靠性具有决定性意义。二、RTK山区测量作业的设计与实施注:技术依据和主要技术指标1作业技术依据(1)《全球定位系统(GPS)测量规范》(CH2001092)(2)《大比例尺地形机助制图规范》(GB14912094)(3)《工程测量规范》(GB50026093)2设备的主耍技术指标作业以所用仪器为F1本拓普康公司生产的LegacyOE双频双星型号的GPS接收机为例说明,1台基准站,3台流动站,其主要技

5、术指标如下:平面:±(10mm+1.5X10-6X〃),高程:土(15mm+1.5X10-6XZ?),D为流动站到基准站的距离。初始化时间小于15s,基准站电台功率为8W和32W可选择。具体计划实施步骤:GFS扌空制点的选点和埋设测区碎步测量RTK0己合全站仪野外数据的采集GFS控制网的成果计算与资料整理内业整理与编辑成图控制点的高程检测成果资料、图纸打印基本作业流程图1、准备工作收集测区的控制点资料,对GPS静态和RTK测量进行技术设计。首先对仪器进行了常规检验,包括电池电量、主机内存等,使用Pccdu软件设置截止高度幷和

6、采样率;然后使用4台GPS接收机对测区内的全站仪1级导线点进行一个时段(40min)静态测量,并将其中的两个点作为已知点,使用Pinnacle软件解算出它们在WGS084坐标系中的经度、纬度和大地高程及另外几个点的平面坐标。2、RTK作业时的人员安排基准站1人,3台流动站每站2人,1人操作仪器,1人画草图3、基准站上的工作基准站应选在视野开阔、便于上点、远离大功率无线电发射源及高压电线的地方。为了增加电台的辐射半径,基准站应选在较高的位置。在基准站上安置好仪器、开机,然后用手簿进行基准站设置,设定截止高度角为10。,采样率为

7、1s,调整好基准站电台频段,并输入该点的人地坐标。4、流动站上的工作流动站按要求连好线,用手簿进行流动站的设置工作.首先新建一个工作项目,将流动站电台频段和基准站设置相同,设置好截止高度角和采样率(同基准站)后,输入儿个点的大地坐标和平面坐标,求解出4个坐标转换参数:2个坐标平移白和方,1个旋转参数〃,1个尺度比参数仍。5、对RTK图根控制测量的可行性检验流动站设置完毕厉,在碎步测量工作前,选择测区内的所有已知点坐标和高程进行检核,即首先用RTK测量测区内几个点的坐标,然后将实测坐标与对应各点的2s1级导线测量坐标和4等水准

8、测量高程进行比较。如果通过对比发现RTK测量成果与已知成果相差较小,图根点的点位精度等各项指标符合《工程测量规范》要求,说明在山区进行大比例尺测量的图根控制可以采用RTK技术。由于用RTK测量无测站Z间因搬站而引起的误差传递,控制测量和碎部测量的精度是相同的,故碎部点的精度也完全满足要求。

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