简述JXCORS网络RTK与传统RTK技术的比较.pdf

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1、2014年第20期(总第149期)江西建材勘察与测绘简述JXCORS网络RTK与传统RTK技术的比较■潘少群,付军,易婷■江西省煤田地质局测绘大队,江西南昌300010摘要:介绍了JXCORS系统以及传统RTK技术与网络RTK技术的基本工作原类型优点缺点理,对比了全站仪、传统RTK、网络RTK的优缺点,以工程测量为例叙述(1)必须通视;(2)受测站指挥;了网络RTK的优势,从而推广网络RTK技术在测绘工程中应用。(1)不受电磁波干扰;(2)受障碍物(3)受气候影响;(4)受光线影关键词:GPSJXCORS传统RTK

2、网络RTK优缺点全站仪影响小,只要能通视;响;(5)受距离影响;(6)一个作业组需3-4个人;GPS全球定位系统的问世给测绘行业带来了一次技术革命,不仅(1)对已知控制点的分布要求比常显著提高了测量的工作效率,而且从根本上改变了测量的作业模式和规测量少;(2)与天气无关,不分阴作业流程。随着GPS技术的飞速发展,人们对快速高精度位置信息的晴天气;(3)不要求通视,只要能接(1)受电磁波干扰;(2)密林、建需求也日益强烈,传统单基站RTK技术正逐步被日益成熟的网络RTKGPS收差分信号;(4)作业时间不受限筑物等地方

3、精度难保障;(3)需技术所取代,被越来越多的测量用户所接受。本文就使用网络RTK而RTK制,日夜均可;(5)定位精度高、速度自己架设基准站;(4)定位距离得到的一些心得体会与大家讨论。快;(6)定位距离较远,一般可达同基准站架设的高度有关;1JXCORS系统简介10KM;(7)流动站不需参考站指挥;(8)单人即可作业,节省人力;江西省GPS基准站网监系统(JXCORS—JiangXiContinuouslyOperatingReferenceStations)是基于GPS/GLONASS双星定位技术和网络通(1)

4、对已知控制点的分布要求比常规测量少;(2)与天气无关,不分阴信技术的连续运行卫星定位系统,系统由62个GNSS连续运行参考站、晴天气;(3)不要求通视,只要能接数据处理与控制中心(测绘数据中心、气象数据中心)、数据通讯线路和收差分信号;(4)作业时间不受限流动站用户四部分组成,向江西省境内提供高精度、高效率、高覆盖率网络制,日夜均可;(5)定位精度更高、速(1)受电磁波干扰;(2)密林、建的全球导航卫星定位综合信息服务。RTK度更快,效率更高;(6)定位距离不筑物等地方精度难保障;2RTK的基本工作原理受限制;(7

5、)流动站不需参考站指2.1传统RTK基本原理挥;(8)单人即可作业,节省人力;RTK测量技术即实时动态测量技术,是以载波相位测量与数据传(9)无需架设基准站,仪器减少,便输技术相结合的以载波相位测量为依据的实时差分GPS测量技术。于携带;RTK工作原理是:在已知高等级点上(基准点)安置1台GPS接通过对比,网络RTK的优势主要体现在以下几方面:(1)流动站和收机,对所有可见卫星进行连续基准站之间的作业距离大大增加。传统RTK基准站与流动站之间的地观测,并将其观测数据和测站距离一般为10KM左右,网络RTK工作距离可

6、达70KM左右。(2)传统信息通过无线电传输设备,实时RTK精度为1cm+1ppm,精度随着距离的增加而减弱,网络RTK没有地发送给流动站,流动站GPS接距离的限制,精度始终保持在1cm~2cm。(3)作业人员无需架设基准收机在接收GPS卫星信号的同站,避免了因多次架设基准站而产生的精度不均的问题以及架站过程时,通过无线接收设备,接收基准中的误差。(4)更快捷的移动站初始化。站传输的数据,然后根据相对定需要注意的事项包括以下方面:(1)JXCORS系统正式运行时间不位的原理,实时解算出流动站的图1长,系统及差分信号

7、稳定性还需进一步完善,特别是边远山区,仍需使三维坐标及其精度。其原理如图用常规RTK进行作业。(2)在工程测量中,遇到树林、高层建筑物等外1所示:在因素影响时,网络RTK技术仍需全站仪配合使用。(3)远离大功率2.2JXCORS网络RTK基本原理无线电发射源(如电视台微波站)、高压线等干扰卫星信号接收的设备。网络RTK作为JXCORS服务的一项重要功能,集GPS、Internet、无4网络RTK在工程测量中的应用线通讯和计算机网络管理等高新技术于一身。其所采用的技术是虚拟4.1控制测量参考站(VirtualRefe

8、renceStation),VRS就是通过数据处理与控制中心传统的常规控制测量有三角测量、导线测量等,它要求点与点间互接收各基准站实时的观测数据,也接收从流动站用户发来的单点定位相通视,距离不能太长,在外业中还受天气等因素影响,不能及时知道得到的NMEA格式的概率坐标,根据用户的概率位置,计算机会自动计测量成果的精度。使用GPS静态、快速静态相对定位测量方法

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