中纬GPS操作教程。莱卡通用.doc

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1、中纬GPS应用培训方案目录一、坐标转换及其它:31、坐标转换:坐标系变换、基准变换32、RTK常见问题53、RTK测量关键问题:5二、中纬全系列GNSS产品介绍,操作讲解61、仪器认识62、GeoMaxSurvey软件介绍及功能讲解15(1)、电台模式的具体操作16(2)、网络模式的具体操作18(3)、坐标转换:点校正,重设当地坐标系20(4)、其它功能:22三、静态测量241、静态设置242、静态数据传输253、静态数据处理25一、坐标转换及其它:大家知道,GPS定位的过程是在WGS84坐标系统下进行的,定位结果是WGS84系统下的大地坐标。而用户最终需要的是用于工程项目的平面直角坐标系统

2、(可能是国家坐标,也可能是独立的地方坐标),这就需要在不同的坐标系统之间进行转换。下面就让我们来看看坐标转换是怎样进行的!1、坐标转换:坐标系变换、基准变换坐标系变换就是在不同的坐标表示形式间进行变换(同一基准)。XYZBLHxyH基准变换就是指在不同的参考基准间进行变换(参考椭球变换)常用的坐标系统坐标系相关参数WGS-84Beijing-54Xian-80CGCS2000长半轴扁率1/298.1/298.31/298.2571/298.为了减少投影变形或满足保密需要,也可以使用独立(地方)坐标系,坐标原点一般在测区或城区中部,投影多为当地平均高程面。高程基准:1、1956年黄海高程系水准

3、点设在观象山,采用1950-1956年7年的验潮结果计算的黄海平均海水面,推得水准原点高程为72.289m2、1985国家高程基准水准原点同1956年黄海高程系,采用1952~1979年共28年的验潮结果,并顾及了海平面18.6年的周期变化及重力异常改正,计算的黄海平均海水面,推得水准原点高程为72.260m点校正就解算出WGS-84和当地平面坐标系统之间的转换参数WGS-84地方坐标系具体转换过程如下(以Beijing-54为参考椭球):基准变换的方法:不同坐标系统的转换本质上是不同基准间的转换。转换方法最为常用的有布尔沙模型,经典的三维转换方法,又称为七参数转换法。七参数转换法是:设两空

4、间直角坐标系间有七个转换参数-三个平移参数、三个旋转参数和一个尺度参数。经典的二维转换方法,也称为四参数法插值方法一步法两步法2、RTK常见问题应用问题:可用性,可靠性,使用性,定位延迟初始化时间过长(浮动到固定解的时间),主要受卫星数、电离层、多路径等综合影响。空间可用性:距离,一般作业不要超过15km,南方地区更短。环境:实验表明,距离地面1-2米的地方多路径影响更为明显。时间可用性,时间段:避免中午及下午电离层高峰时期的作业。卫星数:6颗卫星作业较为可靠。可靠性问题:固定解的可靠程度精度指标:各种仪器给出的RTK精度实际上是固定整周后的定位精度(内符合),不是与已知结果的比较(外符合)

5、。整周固定:某些情况下固定的整周数是错误的,内符合很好,但外符合很差。可靠性指标:某些仪器给出了95%、99%、99.9%、99.99%的精度指标,实际是可靠性指标,即达正常精度的概率。适用性问题:遮挡条件下的作业原因:遮挡造成信号失锁,导致重新搜索整周3、RTK测量关键问题:坐标转换参数的求解在GPS静态测量中,不同坐标系的坐标转换是在数据后处理时进行的。而对于RTK测量,要求实时得出待测点在实用坐标系(1980西安坐标系、1954年北京坐标系或地方独立坐标系等)中的坐标,因此,坐标转换问题就显得尤为重要。坐标转换参数的求解方法,一般是在RTK作业前首先在测区做一定数量的静态GPS控制点,

6、与地方坐标系的控制点联测,以同时获取GPS点的WGS-84坐标系和地方坐标系统坐标,然后利用后处理软件或GPS控制点内置的实时处理软件求解坐标转换参数。如果测区内的已知控制点已经具有地方坐标系和WGS-84坐标系坐标,则可直接利用随机软件求解坐标转换参数。求解坐标转换参数所使用的已知控制点(通常称为基准点)的精度、密度及分布状况对坐标转换参数的求解质量有着直接影响。因此,所选定的基准点要求精度要高,并且应均匀分布在测区周围。基准点的数量视测区的大小选定。一般地,在求解坐标转换参数时,应采取不同基准点的匹配方案,用不同的计算方法求得坐标转换参数,经比较后选择残差较小、精度较高的一组参数使用。由

7、于坐标转换参数的求解精度与已知点两套坐标的精度和区域内点位的分布有关,因此坐标转换参数是有区域性的,它仅适用于已知点所圈定的区域和临近地区,其外推精度明显低于内插精度。因此,在一个测区求解的坐标转换参数不能直接应用到其它测区。作业半径的限制移动站离开基准站的最大距离称作RTK的作业半径,它的大小取决于基准站电台信号的传输距离,且对RTK测量的速度和精度有着直接的影响。目前RTK系统的数据链电台多为美国PPC公

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