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工程測量GPS實時動態(tài)差分法應(yīng)用分析

2014-02-13 08:36:31何超
中國高新技術(shù)企業(yè) 2014年2期
關(guān)鍵詞:工程測量

何超

摘要:文章首先對GPS RTK(Global Position System Real-Time Kinematic)技術(shù)進行了簡單的介紹,分析了RTK的系統(tǒng)組成、工作原理以及其技術(shù)特點,最后介紹了RTK的應(yīng)用及未來的發(fā)展前景。

關(guān)鍵詞:GP SRTK;實時動態(tài)定位;工程測量

中圖分類號:P228 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)03-0039-02

1 概述

GPS測量早期是建立在載波相位差分技術(shù)基礎(chǔ)上的靜態(tài)基線測量。一般需要1~2h或更長時間的觀測才可以獲得比較可靠的三維解向量。隨著各種相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和進步,GPS測量技術(shù)也取得了一個新突破—RTK定位技術(shù)。實時動態(tài)(RTK)定位技術(shù)是一種以載波相位觀測值為根據(jù)的實時差分GPS技術(shù),它可以實時快速地獲取流動站點相對基準站的坐標和精度指標,已成為快速采集數(shù)據(jù)與定位的有效工具。

2 RTK定位技術(shù)簡介

2.1 RTK系統(tǒng)組成及原理

常規(guī)的實時動態(tài)定位(RTK)系統(tǒng)主要是由一個基準站、若干個流動站和數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)組成,只有建立了無線數(shù)據(jù)通訊才可以保證實時動態(tài)測量順利進行。

一般是選取點位精度較高的首級控制點作為基準點,對所有可見的GPS衛(wèi)星進行連續(xù)觀測,再通過數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)將所觀測到的觀測值和測站坐標信息直接傳送給流動站,流動站上的接收機不僅要通過無線電傳輸設(shè)備接收來自基準站的信息,其自身也要采集GPS觀測數(shù)據(jù),再通過流動站上的計算機根據(jù)相對定位的原理實時計算顯示出流動站的三維坐標和測量精度,并在系統(tǒng)內(nèi)組成差分觀測值進行實時處理,最終得到厘米級定位結(jié)果。這樣用戶就可以實時監(jiān)測待測點的數(shù)據(jù)觀測質(zhì)量以及基線解算結(jié)果的收斂情況等,再根據(jù)待測點的精度指標確定觀測時間,從而提高工作效率。

2.2 RTK技術(shù)的特點

RTK定位有快速靜態(tài)定位和動態(tài)定位兩種測量模式或者將兩種模式相結(jié)合。它的測量速度主要由初始化所需時間決定,而初始化所需時間則直接受到能接收衛(wèi)星的數(shù)量、質(zhì)量、接收機的性能、RTK數(shù)據(jù)鏈傳輸質(zhì)量等因素的影響,因此,增加在一定高度角下接收到的衛(wèi)星的數(shù)量、提高RTK數(shù)據(jù)鏈傳輸質(zhì)量等都可以縮短初始化所需的時間。

在GPS RTK作業(yè)過程中,硬件方面一般需要配置GPS接收機、一堆數(shù)據(jù)鏈以及電源設(shè)備等,軟件環(huán)境方面則需要有一個強有力的軟件系統(tǒng),這個系統(tǒng)在保證原有的各種靜態(tài)、動態(tài)及GPS RTK作業(yè)模式順利進行的前提下,還要足以支持GPS RTK來完成實時提供流動站相對于參考站的三維定位成果,并完成相應(yīng)的坐標變換和投影計算的任務(wù)。而且這個系統(tǒng)軟件最好可以是開放的,可以與其他測量儀器進行數(shù)據(jù)共享,以便用戶可隨時進行版本升級。另外,在實際的作業(yè)過程中,地面測量時通訊的作用距離會受到發(fā)射臺與接收臺之間的地形與地物的影響,因此還需要配置調(diào)制解調(diào)器進行信號轉(zhuǎn)播,使數(shù)據(jù)通訊設(shè)備組成一個通訊網(wǎng)絡(luò)。

3 RTK技術(shù)的應(yīng)用

RTK技術(shù)在能夠接受GPS衛(wèi)星信號的任何地方都可以進行全天候的作業(yè),因此和傳統(tǒng)測量相比,RTK測量受通視條件、能見度、氣候、季節(jié)等因素的影響。因為RTK測量自動化、集成化程度較高,數(shù)據(jù)處理能力強,可以進行多種內(nèi)、外業(yè)測量工作,并且彌補了GPS測量不具備實時性的缺陷,放樣精度可達厘米級,流動站在利用同一個基準站信息時可各自獨立開展工作,實時提供測點三維坐標,這樣現(xiàn)場可以及時對觀測質(zhì)量進行檢查。

由于RTK技術(shù)在實際工作過程中不需要人工干預(yù)便可自動實現(xiàn)多種測繪功能,減少了輔助測量工作和人為誤差,保證了其作業(yè)精度,提高了作業(yè)效率,極大地拓展了GPS的使用空間,實時動態(tài)定位在采用快速靜態(tài)測量模式時,在15km范圍內(nèi),其定位精度可達1~2cm,因此被廣泛地應(yīng)用于城市測量等測量領(lǐng)域。

3.1 城市控制測量

工程控制網(wǎng)是工程建設(shè)、管理和維護的基礎(chǔ),其網(wǎng)型和精度要求與工程項目的性質(zhì)、規(guī)模密切相關(guān)。為了滿足城市測繪的需要,城市控制網(wǎng)往往具有精度高、控制面積大、使用頻繁等特點,城市中導(dǎo)線多數(shù)都是位于地面,然后今年來隨著城市建設(shè)的飛速發(fā)展,這些點經(jīng)常被破壞,工程測量的進度就受到了影響。

在城市的控制測量中,工作效率直接受到能不能快速精確地提供控制點的影響。例如導(dǎo)線測量這種常規(guī)控制測量,既要求點間通視,又浪費工時,且精度不均勻。但采用GPS靜態(tài)測量時,雖然不要求點間通視,而且精度較高,但是需要事后才可以進行數(shù)據(jù)的處理,不能實時知道定位結(jié)果,這樣在比如內(nèi)業(yè)發(fā)現(xiàn)精度不符合要求的時候則必須返工。而應(yīng)用RTK技術(shù)則可以克服這兩個缺陷,不僅在作業(yè)精度,而且在作業(yè)效率上都具有明顯的優(yōu)勢。

以某城市城區(qū)地籍測量工程中GPS RTK測量技術(shù)的應(yīng)用為例,該城區(qū)既有工業(yè)區(qū),又有居民生活區(qū),建筑物密集,交通分布線路密集復(fù)雜,無線電信號復(fù)雜,而且街道兩旁很多樹木。本次需測量的宗地地塊遍布整個城區(qū),權(quán)屬關(guān)系復(fù)雜,總測量面積約5km2,分布區(qū)域近17km2,因為該城區(qū)用地種類較多,與此同時,宗地數(shù)目又多,而且權(quán)屬界址點數(shù)量較大,因此想采用常規(guī)測量手段進行測量是十分困難的,想在短時間內(nèi)完成所有宗地的權(quán)屬界址點測量工作幾乎是不可能的。而采用RTK測量技術(shù),進行充分的調(diào)研論證,并在通過實驗檢測認證的基礎(chǔ)上全面實施,則可以獲得比較好的結(jié)果,從而滿足宗地權(quán)屬單位對地籍測量工作的要求。

3.2 線路測量

在市政道路、中線放樣中,RTK測量技術(shù)的應(yīng)用也可以收到良好的效果。只要將線路起終點坐標、半徑、曲線轉(zhuǎn)角這些線路參數(shù)等輸入RTK的外業(yè)控制器就可放樣。采用RTK技術(shù)進行放樣時的標定點位就是坐標的直接標定,不像常規(guī)放樣那樣,需要后視方向、用解析法標定,因而采用RTK進行放樣更簡捷易行。而且采用RTK放樣的方法也是多種多樣的,例如可以按坐標放樣或者也可以按樁號放樣,而且可以隨時互換。在放樣時,屏幕上由箭頭來指示偏移量以及偏移方位,便于前后左右移動,直到誤差小于設(shè)定為止。

3.3 鐵路壓覆礦產(chǎn)調(diào)查中的測量

在壓覆礦產(chǎn)資源的調(diào)查工作中,需要現(xiàn)場調(diào)查礦權(quán)與新建鐵路安全區(qū)位置關(guān)系,要想準確地把工程項目所在地區(qū)的礦產(chǎn)資源分布和開采情況調(diào)查清楚,并在Auto CAD圖上準確無誤地表現(xiàn)出這種關(guān)系,以便最終審查部門能夠很清楚地了解礦權(quán)與新建鐵路的壓覆關(guān)系。不僅需要與各國土局相關(guān)部門配合,GPS RTK技術(shù)的應(yīng)用也非常關(guān)鍵。GPS RTK技術(shù)的應(yīng)用,其精確度完全可以滿足壓覆礦產(chǎn)調(diào)查的精度要求,與此同時,GPS RTK導(dǎo)出的數(shù)據(jù),也能與Auto CAD進行交互,方便成圖。

GPS RTK技術(shù)的應(yīng)用,在提高了調(diào)查精度的同時,也提高了壓覆調(diào)查的效率,為以后類似的工作的開展提供了一個嶄新的局面。

GPS RTK在測量領(lǐng)域的應(yīng)用還有很多方面,例如航測外業(yè)測量、勘測定界測量等,在此就不一一再作介紹。

4 RTK技術(shù)的發(fā)展前景

4.1 GPS現(xiàn)代化

美國針對GPS系統(tǒng)問題專門成立的GPS執(zhí)行委員會和GPS顧問委員會在1997~1998年間先后召開了四次國際會議來討論GPS的現(xiàn)代化問題,根據(jù)當時的會議結(jié)論,美國在2010年前主要通過兩大改進措施:其一是增加在軌衛(wèi)星的數(shù)目到30顆以實現(xiàn)RTK測量的真正全天候;其二是增加第三個民用頻道L3C發(fā)播不保密民用信號。

4.2 多空間資源共用

隨著俄羅斯“GLONASS”定位系統(tǒng)的完善和伽利略導(dǎo)航系統(tǒng)的建立,空間資源的共用將更加明顯,RTK技術(shù)的使用范圍也將更廣、效率更高。

5 結(jié)語

RTK的某些優(yōu)點是常規(guī)測量方法所不能比擬的,因而RTK測量技術(shù)才風靡全國,在測量界引發(fā)了一場技術(shù)革命。由RTK的應(yīng)用表明,RTK作業(yè)與各種GPS模式的結(jié)合,能進一步提高成果的可靠性,它使得GPS定位技術(shù)擴大了應(yīng)用領(lǐng)域。

參考文獻

[1] 王亞軍,楊俊生.GPS在城市控制測量中的應(yīng)用[J].隧道建設(shè),2003,(6).

[2] 周忠謨,易杰軍,周琪.GPS衛(wèi)星測量原理與應(yīng)用[M].北京:測繪出版社,1997:215-217.

[3] 高成發(fā).GPS測量[M].北京:人民交通出版社,1994.

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