朱明純
摘 要:GPS-RTK定位技術測繪工程中被廣泛的應用,如果沒有將測繪工程中應用到合理的技術,那么就會耽誤測繪工程的發展。影響測繪工作的順利進行。目前為止,測繪工程的精確度有著極高的要求,為測繪工程的發展提供了較大的便利,測繪工程的發展,讓GPS-RTK技術得到了迅速的發展,提高了測繪的準確性,讓我國的國土資源得到充分的利用。本文就是對GPS-RTK定位技術在測繪工程中的應用進行具體的研究,為相關的研究提供借鑒。
關鍵詞:GPS-RTK;定位技術;測繪工程;應用分析
GPS-RTK定位技術在測繪工程中有著極其重要的影響,對準確度有著較好的把握,尤其是在測繪上對精確度有著較高的要求,在測繪工程中利用定位技術可以將測繪工作做好,讓測繪技術得到迅速的發展,利用GPS-RTK技術可以將精確到厘米級,從這些方面來看,我們就要重視GPS-RTK定位技術,只有做好地理定位,才能將測繪中會出現的地理阻礙全面的清除,將測繪工作做好。
1 GPS-RTK定位技術的簡單介紹
GPS-RTK定位技術應該以載波相位作為觀測的基礎,如果沒有將載波相位做好,就會影響測繪工作的進行,對測繪工作有著極其不利的影響,利用載波相位進行觀測的時候,需要使用二臺或者是二臺以上的接收器進行信號的接受工作,將信號完整的保存,但是并不是所有的接收器都要進行信號的接收工作,需要選擇一個已經確定好的坐標進行基準站,而其他的接收器都是作為移動站來進行基本的觀測的,這樣就可以做好基準站的觀測,確保觀測的準確性。
GPS-RTK定位技術在這樣的條件下,就可以做好五顆衛星的跟蹤,跟蹤的結果也較為準確,而且是沒有簡單的進行觀測,可以確保觀測工作的順利實施,讓觀測的數據可以順利的傳達到移動站,移動站就可以進行接收,基準站的數據就可以通過處理進行三維坐標的建立,在處理的時候主要是利用組成差分觀測值進行觀測,做好定位工作。
移動站需要利用兩種環境進行搜索,這兩種環境主要是動態的和靜態的,利用周模糊度的形式進行搜索,需要進行數解固定,將固定工作做好,可以保證每一個歷元都能夠及時的進行處理,但是需要有著條件的限定,需要保證有四顆以上的衛星進行觀測,這樣可以提高使用的效率,將移動站的精確程度做好,還要做好精確度的定位工作,將誤差降到最低,使用GPS-RTK定位技術的好處就是不需要受到外部條件的限制,有時會受到外部條件的限制,但是很少,只要給定一些條件,就可以將準備工作做好,利用衛星進行定位工作,而且在準確度上也會大幅度的提高,利用儀器進行測繪可以最大程度的減少人工測繪帶來的誤差,對國家國土資源的利用有著十分重要的影響,促進了國家的經濟建設。
2 GPS-RTK定位技術在測繪工程中使用優勢
2.1 可以減少誤差
測繪工程對精確度有著較高的要求,如果沒有將測繪工作做好,就會影響著測繪工作的順利進行,主要是體現在誤差的減少的,利用GPS-RTK定位技術可以最大程度的減少誤差,將測繪的精確度精確到厘米級的誤差,這樣對整體的測繪工作是十分有益的。
2.2 速度高
利用GPS-RTK定位技術進行工程的測繪,可以加快測繪的速度,因為GPS-RTK定位技術可以使用半徑為5KM的范圍進行測繪,這樣測繪的儀器就不需要大幅度的搬動,減少了GPS-RTK定位技術中存在的誤差,減少作業的時間,提高了測繪的效率。
2.3 自動化程度高
使用GPS-RTK定位技術主要是利用自動化的設備進行工作,這樣就可以最大程度的提高測繪的速度和質量,將測繪工作做好,保證測繪工作的順利進行,促進測繪事業的發展,利用自動化的設備進行測繪主要是利用流動站,流動站可以使用較為系統的軟件進行多方測繪,使用自動化的軟件是不需要使用人工的,在測繪之后數據就會傳給計算機,這樣測繪人員僅僅需要對傳輸的數據進行基本的處理就可以,既能夠保證測繪的準確性,也能保證測繪的精確性,提高了測繪的工作效率。
2.4 數據的處理能力較高
GPS-RTK定位技術在數據處理上有著非常高的處理能力,尤其是在測繪工作中,需要將測繪工作有機的結合在一起,通過流動站和基準站的搭建工作,就可以順利的進行數據庫的處理,而且與其他的測量儀器之間可以更加便捷的通訊,在操作上也非常的簡單。
3 GPS-RTK技術在測繪工程中的應用
使用GPS-RTK技術定位精度高,實時定位快,操作簡便,可以進行全天候作業,覆蓋面廣,在現代化測繪工程中備受青睞。
3.1 平面控制測量
目前,傳統的導線測量的控制方式已經被替換,實際測量中更多的運用了RTK技術進行控制網測量和部分碎部測量。使用RTK測量時,如果流動站與基準站之間的距離是在15km以內,只需要幾秒鐘就能完成流動站的觀測。
3.2 放樣測量
在工程測量過程中,會經常使用RTK點放樣和線路放樣。采用點放樣時,首先將放樣點坐標和靜態網中的坐標轉換參數一起上傳到GPS流動站中,然后根據所放點標識進行實地放樣。進行線路放樣時首先在室內根據線路中心線的彎道元素編制線路中心線文件,將該文件和坐標轉換參數上傳到GPS流動站接收機,在實地依樁號和所放點與中心線關系進行現場放樣。
3.3 高程測量
GPS測量資料與水準測量資料相結合來確定區域性大地水準面的高程是一種有效的方法。這種方法要求GPS觀測點具有水準測量資料且密度適當,分布比較均勻。利用高精度GPS定位技術精密確定觀測點的大地高程差,并根據建立的適當大地水準面數學模型,內插出計算點的高程異?;虍惓2睿瑥亩贸鎏囟c的正常高程。利用RTK技術進行縱、橫斷面測量,數據點的采集工作,大大提高了作業質量和生產效率。
4 GPS-RTK技術使用注意事項
RTK的基礎是GPS定位技術,這就要保證對GPS衛星的連續跟蹤以及跟蹤衛星的數目必須滿足要求。如上所述,當在對山區或城區進行測量時,應該把測量控制點選在地勢較高或者視野開闊的地方;另外,衛星信號在每一天的的中午時段受電離層干擾大,為了避免共用衛星少的情況下需要很長的初始化時間,測量最好是避開中午時段進行。
在測量過程中要時刻重視電臺信號的接收情況,以免發生測量數據的不正確采集,生成精度不高的測量成果,因為RTK數據鏈傳輸易受到障礙物和各種高頻信號源的干擾,在傳輸的過程中會影響外業精度和作業半徑,所以測量工作一定要滿足“電磁波通視”條件,將基準站架設在較高或是空曠區域,避開雷達、信號發射塔和高壓電線等的影響,確保測量結果的精度。如果需要進行高程聯測,則應采用不低于四等水準測量或與其精度相當的方法進行,在平原地區聯測點要控制在5個以內,丘陵或山地控制10個以內,并應均勻分布于控制網中。
5 結論
總之,GPS-RTK測量既有其優點,也有一定的局限性,在進行實際測量時要充分考慮各種因素的影響,盡量避免各種不利因素對測量結果造成干擾。
參考文獻
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