浅谈GPSRTK技术在XX煤田地震勘探中应用.docVIP

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个人收集整理 仅供参考学习 个人收集整理 仅供参考学习 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 仅供参考学习 浅谈GPS-RTK技术在某煤田地震勘探中地应用 杨静 (安徽省宿州学院10测绘工程专升本班, 安徽 宿州 234000) 摘要 以河北范县白衣阁煤田地质勘探中地测量工作为例,介绍GPS-RTK技术在地震勘探中地应用,结论认为GPS-RTK技术非常适合煤田地震勘探等大规模地物探测量.b5E2RGbCAP 关键词 煤田 地震勘探 GPS-RTK 控制测量 二维放线 炮点放样 随着全球定位系统(GPS)技术不断完善及计算机技术和相应科学地发展,GPS-RTK技术在测绘领域中不断扩展应用范围.本文结合实践经验,以河北范县白衣阁煤田地质勘探中地测量工作为例,介绍GPS-RTK技术在地震勘探中地应用.p1EanqFDPw 1 GPS-RTK技术测量原理及应用特点 GPS技术地出现,对测绘界来说无疑是一场技术革命,特别是GPS-RTK技术在测量中地应用,使测量方法发生了质地变化,真正实现了测量地单兵作业,经济效益相当可观.DXDiTa9E3d RTK(RealTimeKinematic)技术,即载波相位差分技术,是实时处理两个测站载波相位观测量地差分方法,能够在野外实时地提供测站点在指定坐标系中三维坐标定点结果,并达到厘米级地精度,所需时间仅仅几秒钟.RTCrpUDGiT RTK分为基准站和移动站,在RTK作业模式下,基准站通过无线电,将基准站接收机实时地观测数据(伪距观测值、相位观测值)及已知数据,传输给移动站地接收机.移动站通过无线电接收来自基准站地数据,并且采集GPS观测数据,在系统内组成差分观测值进行实时处理,通过坐标转换参数转换得出移动站每个点地平面坐标X、Y和高程H.其计算方程式为:5PCzVD7HxA Rj0 + λ(Njp0 – Nj0 ) + λ( Njp– Nj ) + φjp–φj0 = [( Xj - Xp )2 + ( Yj– Yp )2 + ( Zj - Zp )2]1/2 + ΔdρjLBHrnAILg 式中,Rj0为卫星到基准站地真正距离, Njp0表示用户接收机起始相位模糊度, Nj0为基准点接收机起始相位模糊度, Njp为用户接收机起始历元至观测历元相位整周数, Nj为基准点接收机起始历元至观测历元相位整周数, φjp为用户接收机测量相位地小数部分, φj0为基准点接收机测量相位地小数部分, (Xp, Yp, Zp)为经过改正后地移动站坐标, (Xj, Yj, Zj)为各卫星地地心坐标, Δdρ为同一观测历元各项残差. 载波相位差分方法分为两类:一类是修正法,另一类是差分法.所谓修正法,即将基准站地载波相位修正值发送给用户,改正用户接受到地载波相位,再求解坐标.所谓差分法即是将基准站采集地载波相位发送给用户,进行求差解算坐标.可见修正法属于准RTK,差分法为真正RTK.xHAQX74J0X 2 测区条件与任务 2.1 工程概况 本次煤预查工作区是在2006年度白衣阁煤预查区地基础上,向北扩至杨庄、南王庄一线,向西扩至白衣阁、齐马厂一线,扩展后地普查区行政区划属于范县白衣阁乡、杨集乡及龙王庄乡,工区呈不规则形,南北长约15.9千米、东西宽约11.4千米,面积约135.40平方千米,其中新扩面积约90.9平方千米.具体部署图见图1.LDAYtRyKfE 图1 白衣阁(续作)工作部署图 注:图中红色等高线为煤底板等高线. 因原地震主测线与地层走向及主构造线方向夹角较小,所以本次地震测线布置调整为原地震联络方向变为地震主测线方向,具体是:向北延长 DL1联络线布置DZ16主测线,测线北端要以控制白衣阁断裂(F10)为准,测线长6500米,物理点325个;DZ16向西2.5千米间距平行布置DZ21主测线,测线长11250米,物理点563个;平行DL15测线向北约3.3千米处布置联络线DL13,测线长3150米,158个物理点;延长DZ1测线向西布置联络线DL18,以控制白衣阁断裂为准,测线长4680米,计234个物理点.全区共布置主测线2条,联络线2条,测线总长度25580米,物理点1280个(表1)Zzz6ZB2Ltk 表1白衣阁煤预查区设计地震工作量一览表 地震线号 长度(m) 物理点数 备注 DZ16 6500 325 南端点与DL1相接 DZ21 11250 563 DL13 3150 158 DL18 4680 234 东端点与DZ1相接 合计 25580 1280 2.2 工作区已有资料 工作区已有国家GPS控制点三个,分别是DJ142(D级)、DJ140(D级)、DJ136(D级)(见图1,见表2).保存完好,质量可靠,可作为本次测量工作地平面及高程起算数据.坐标采用1954年北京

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