大地测量技术应用1.ppt

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大地测量技术应用1

折光系数一般为0.09-0.16之间 实际作业时可以通过测定测区的平均折光系数、选择有利观测时间、对向观测、提高视线高度、短边传递高程等方法来消除或者减弱大气垂直折光的影响 导线点纵横向中误差和 点位中误差的概念 等边直伸支导线的精度分析 等边直伸附合导线的精度分析 1、附合导线平差后各边方位角中误差 等边直伸附合导线平差后 中点的纵向中误差 等边直伸附合导线平差后 中点的横向中误差 考虑起算数据误差后附合导线 中点的点位误差 全球定位系统的全称是:导航卫星测时测距/全球定位系统(Navigation Satellite Timing and Ranging / Global Positioning System),简称GPS。1973年12月,美国国防部批准陆、海、空三军联合研制第二代的卫星导航系统——全球定位系统(GPS)。该系统是以卫星为基础的无线电导航系统,具有全能性(陆地、海洋、航空、航天)、全球性、全天候、连续性、实时性的导航、定位和定时等多种功能。能为各类静止或高速运动的用户迅速提供精密的瞬间三维空间坐标、速度矢量和精确授时等多种服务。 GPS系统组成 GPS系统的特点 定位精度高 观测时间短 测站间无需通视 可提供三维坐标 操作简便 全天候作业 功能多,应用广 GPS基本观测量 GPS的基本观测量包括: 伪距观测量:以测距码(P码和C/A码)作为观测信号所获得的观测量。 载波相位观测量:以测距码的载波作为观测信号所获得的观测量。 积分多普勒观测量:以多普勒频移作为观测信号所获得的观测量。 观测方程 定位方式 定位可分为绝对定位和相对定位 差分可分为单差、双差和三差 求解的关键在于解算模糊度和探测周跳 防水、排水 防风、防雷 电力线、通讯线的布设 满足温度、湿度的要求 接收机、天线 气象设备 电源、通讯设备 雷电防护设备 计算机 集成柜 以计算机和网络技术为基础,用于数据存储、处理分析和产品服务。系统主要包括管理系统、数据处理分析系统和产品服务系统 应考虑数据的安全性、可靠性、必威体育官网网址性和可恢复性 数据专线 无线扩频 卫星通讯 国家站应每日定时传输,区域站和专业站应具备数据实时传输能力 网的技术设计:已知数据获取、数据分析、图上选点、实地踏勘、设定联测方案,最后提交技术设计书等 观测站(即接收天线安置点)应远离大功率的无线电发射台和高压输电线,以避免其周围磁场对GPS卫星信号的干扰。接收机天线与其距离,一般不得小于200m; 观测站附近不应有大面积的水域,或对电磁波反射(或吸收)强烈的物体,以减弱多路径效应的影响; 观测站应设在易于安置接收设备的地方,且视场开阔。在视场内周围障碍物的高度角,根据情况一般应小于10?~15?; 观测站应选在交通方便的地方,并且便于用其它测量手段联测和扩展; 对于基线较长的GPS网,还应考虑观测站附近,应具有良好的通信设施(电话与电报、邮电)和电力供应,以供观测站之间的联络和设备用电; 点位选定后(包括方位点),均应按规定绘制点之记,其主要内容包括,点位及点位略图,点位的交通情况以及选点情况等。 依据国家相关规定 严格对中、整平,天线指北 认真检查仪器、天线及电源的连接情况后方可开机 开机后应输入测站编号、天线高等信息 每个时段观测前后分别量取天线高 及时下载 检查数据的完整性 以规定的格式存储数据 做好数据备份 数据检查内容:观测卫星总数、数据可利用率、多路径效应应小于0.5m、接收机钟的日稳定性不低于10-8等 技术总结包括:任务来源、任务内容、完成情况、作业依据、采用的基准、已有资料利用情况、作业的组织实施、仪器检验、质量控制、技术问题的处理、存在的问题和建议、成果提交内容等 3.4 GPS RTK测量 临时基站RTK测量 基准站的观测点位选择和系统设置:建立项目、坐标系统管理、频率的选择、RTK工作方式选择、基准站坐标输入等 流动站的设置:与基准站设置大致相同 中继站电台的设立:不必设在已知点上,将基准站的信号传递给流动站 网络RTK测量 单基站RTK技术 虚拟基站技术VRS 主副站技术MAC 精处理后基线分量以及边长的重复性:需做固定误差和比例误差的拟合,作为衡量基线精度的参考指标 各时段的较差:满足规范要求 独立环闭合差或附合路线坐标闭合差:满足规范要求 大地坐标系(L、B、H) 空间直角坐标系(X、Y、Z) 接收机的检验 GPS观测的实施 级别 项目 A B C D E 卫星高度角(1?) ?10 ?15 ?15 ?15 ?15 观测时段

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