GPS接收机检测场校准规范
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全球定位系统测量规范全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是一种采用卫星导航技术实现空间定位和导航的系统。
为了确保GPS的测量结果的准确性和可靠性,制定了一系列的测量规范。
首先,GPS测量规范要求在进行GPS测量之前,测量人员必须接受相关培训,并具备一定的专业知识和技术能力,以确保其具备正确使用GPS仪器和软件进行测量的能力。
其次,GPS测量规范要求在进行测量之前,对GPS接收机进行校准和检测。
校准主要是确保接收机能够正确解算卫星信号,并能够准确计算位置坐标。
检测主要是通过测量已知坐标的控制点来验证接收机的测量精度和稳定性。
第三,GPS测量规范要求在选择观测点时,应考虑到可见卫星的数量和分布情况,以及避免存在遮挡物的地点,以保证接收机能够接收到尽可能多的卫星信号,并提高测量的精度。
第四,GPS测量规范要求在进行GPS观测时,需要进行多次测量并求取平均值,以提高测量的精度。
同时,要确保在不同时间段和不同天气条件下进行观测,以减小环境因素对测量结果的影响。
第五,GPS测量规范要求在进行数据处理时,应根据实际情况选择适合的数据处理方法和参数设置。
对于不同类型的测量任务,如静态测量、动态测量等,需要采用不同的数据处理方法和参数设置,以提高测量结果的准确性和可靠性。
最后,GPS测量规范要求对测量结果进行误差分析和精度评定。
通过对测量结果的误差分析和精度评定,可以评估测量结果的可靠性,并提供相应的精度等级,以便使用者判断测量结果是否满足其需求。
同时,还需要对测量结果进行后处理,如平差、配准等,以提高测量结果的精度和稳定性。
综上所述,全球定位系统测量规范的制定和执行,对于保证GPS测量结果的准确性和可靠性非常重要。
只有遵循规范进行GPS测量,才能获得满足要求的测量结果,并为相关应用提供有力支撑。
1 范围本标准规范规定了GPS接收机检测场校准基本要求和方法,适用于GPS接收机检测场校准和检测2 引用文献2.1 GB/T 18314-2001全球定位系统(GPS)测量规范2.2 JJF1015-2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范2.3 JJF1059-1999 测量不确定度评定与表示2.4 CH 8016-1995 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程2.5 中华人民共和国国家计量技术规范《全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范》JJF 1118-20042.6 《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-20012.7 《全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程》CH8016-95;2.8 《比长基线测量规范》GB16789-1997。
3 术语和定义计量单位3.1 踏勘reconnaissance工程开始前,到现场察看地形和其他工程条件的工作。
3.2 造标tower building;signal erection建造作为观测照准的目标及升高仪器位置的测量标志构筑物的总称。
3.3 埋石mark at or below ground level;setting monument将控制点的永久性标志固定在实地的工作。
3.4 观测墩observation post;observation pillar顶面有中心标志及同心装置,并能安装测量仪器及观测照准目标的设施。
3.5 强制对中forced centring用装在共同基座上的装置,使仪器和觇牌的竖轴严格同心的方法。
3.6 标石markstone;monument用混凝土、金属或石料制成,埋于地下或露出地面以标志控制点位置的永久性标志。
3.7 觇标tower;signal作为照准目标用的测量标志构筑物。
3.8 觇牌target作为测量照准目标用的标志牌。
3.9 测量标志surveying mark标定地面控制点或观测目标位置,有明确中心或顶面位置的标石、觇标及其他标记的通称。
GPS接收机校准方法探讨时间:2008-12-29 13:26:41 来源:一、引言全球定位系统(GPS)主要由三大部分组成。
即空间星座部分、地面监控部分、用户设备部分-GPS信号接收机。
空间星座部分和地面监控部分是用户应用该系统进行导航和定位的基础。
用户只有通过用户设备(GPS接收机)才能实现应用GPS进行测量和导航、定位的目的。
根据使用目的的不同,用户要求的GPS接收机也各有差异。
目前世界上已有几十家工厂生产GPS接收机,产品也有几百种。
GPS接收机按用途分为测地型、导航型和授时型。
二、GPS接收机校准方法对GPS接收机进行计量校准,是测绘部门为经济建设提供可靠测绘保障不可缺少的一项重要工作。
在GPS接收机校准过程中,主要按照《〈全球定位系统〉(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范》(以下简称《校准规范》)JJF1118-2004执行的。
以下作者以某品牌4台套测地型GPS接收机为案例,对如何校准静态测量GPS接收机进行技术探讨。
(一)工作准备按照《校准规范》要求,客户校准仪器必须携带有关电缆(数据传输线、天线电缆、手簿线)、软件及软件狗、电池、充电器等附件。
内业检查时,首先要调整好每一台接收机的基座,充好电池,按规定设定好GPS接收机的卫星高度角、采样率等参数;然后在楼顶进行短时间GPS观测,以检定该仪器的锁星能力;最后,室内下载数据以检定数据通讯是否正常。
(二)野外数据的采集室内检查是基础,外业GPS数据采集就是整个仪器校准工作的关键,数据的精度就直接是衡量接收机精度的指标。
因此,外业数据采集必须严格按《校准规范》要求执行。
外业数据采集又分以下两步进行:天线相位中心一致性检定和不同测程测量误差检定。
1.天线相位中心一致性检定天线相位中心(Antenna Phase Center)是指微波天线的电气中心,其理论设计应与天线几何中心一致。
天线相位中心一致性的检测主要是在南宁GPS检定场的微网场地进行。
全球定位系统设备的精度评估与校正方法全球定位系统(Global Positioning System, GPS)是一种通过卫星定位技术来确定地理位置的系统。
随着技术的不断发展,GPS设备在我们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。
人们常常使用GPS设备导航行驶、追踪物品、甚至用于军事等方面。
然而,准确的定位对于许多应用来说至关重要,因此我们需要评估和校正GPS设备的精度。
本文将介绍一些常用的GPS精度评估和校正方法。
在评估GPS设备的精度之前,首先需要了解GPS定位误差的来源。
GPS定位误差主要包括卫星钟差、大气延迟、接收机钟差、多径效应、几何精度等因素。
这些因素可以互相影响,并对定位的精度产生不同程度的影响。
一种常用的GPS精度评估方法是对同一位置进行多次测量,并计算出平均误差。
例如,可以在一个固定位置上放置GPS设备,然后进行一系列连续的定位测量。
通过对这些测量结果进行统计分析,可以得到GPS设备的平均定位误差。
这种方法可以帮助我们了解GPS设备的整体性能,但它并不能提供对不同位置的定位精度的具体信息。
为了更准确地评估GPS设备的定位精度,我们可以使用多点校正法。
这种方法要求我们在不同的位置上进行测量,并记录下每个位置的实际坐标。
然后,将这些实际坐标与GPS设备测量得到的坐标进行比较,计算出定位误差。
通过分析这些误差数据,我们可以确定GPS设备在不同位置上的定位精度,并进一步优化校正方法。
这种方法的优势在于可以提供更为细致的定位精度信息,从而帮助我们更好地理解GPS设备的定位性能。
除了评估GPS设备的精度,我们还需要校正GPS设备的误差。
一种常用的校正方法是差分定位法。
差分定位法通过将一个已知位置的GPS设备与待测设备进行对比测量,从而消除定位误差。
具体而言,我们可以将一个高精度的GPS设备称为参考站,将待测设备称为流动站。
参考站和流动站同时进行测量,参考站记录下其实际坐标以及接收到的GPS信号数据。
Verification Regulations for Global Positioning System (GPS) Surveying ReceiversIntroduction: The Global Positioning System (GPS) is a widely used technology for precise positioning and navigation. GPS surveying receivers are critical devices used in various applications such as surveying, mapping, and geodesy. To ensure the accuracy and reliability of measurements, it is crucial to verify the performance of these receivers.Scope: This verification regulations apply to GPS surveying receivers used for professional applications, including but not limited to, land surveying, marine surveying, and aviation.Equipment Requirements: GPS surveying receivers must meet the specified technical requirements, including sensitivity, tracking performance, position accuracy, and stability. Manufacturers must provide documentation证明that verifies the receivers meet these requirements.Initial Verification: Before initial use, GPS surveying receivers must undergo initial verification to ensure they meet the specified requirements. This verification should be conducted by a qualified technician or certified laboratory.Periodic Verification: GPS surveying receivers should undergo periodic verification to ensure their continued accuracy and reliability. The frequency of verification should be based on the manufacturer's recommendations and the usage conditions of the receiver.Verification Procedures: Verification procedures should include tests for sensitivity, tracking performance, position accuracy, and stability. These tests should be conducted in accordance with established standards and best practices.Certification: GPS surveying receivers that successfully pass the verification procedures should be issued a certificate of verification. This certificate should include information about the receiver, the verification procedures used, and the results of the tests.Maintenance and Repairs: GPS surveying receivers should be maintained and repaired in accordance with the manufacturer's recommendations. Any repairs or modifications that may affect the performance of the receiver should be documented and verified.引言:全球定位系统(GPS)是一种广泛应用于精确定位和导航的技术。
全球导航卫星系统(gnss)测量型接收机rtk检定规程
全球导航卫星系统(GNSS)测量型接收机RTK检定规程,
旨在规定GNSS测量型接收机RTK检定的方法和标准,确保
其精度和可靠性。
1. 检定设备
检定设备应包括RTK基准接收机、RTK移动接收机和合适的
检定工具。
2. 检定参数
应对RTK移动接收机的性能参数进行检定,包括定位误差、
精度、稳定性等,并与制造商提供的规格进行比较。
3. 检定流程
(1)设置基准站:在合适的位置设置RTK基准接收机,确保其接收到足够的卫星信号。
(2)设置移动站:将RTK移动接收机与基准站进行连通,并确保信号传输正常。
(3)开始测量:进行一段时间的实时测量,记录相关数据。
(4)数据处理:利用专业的软件进行数据处理和分析,计算
出定位误差和精度。
(5)结果评估:将测得的数据与制造商提供的规格进行比较,评估RTK移动接收机的性能是否符合要求。
4. 检定报告
应编制详细的检定报告,包括RTK移动接收机的型号、检定
日期、检定仪器、检定结果等信息,以便后续追溯和参考。
以上为全球导航卫星系统(GNSS)测量型接收机RTK检定规程的基本内容,具体的实施细节可以根据实际情况进行调整和完善。
gps测量规范
GPS测量规范是指在使用GPS进行测量时应该遵循的准则和要求,以保证测量结果的准确性和可靠性。
下面是一些常见的GPS测量规范:
1. 接收机选择:选择具有高精度和高灵敏度的GPS接收机,以确保测量数据的质量。
2. 控制点的选择:选择具有已知坐标的控制点作为基准点,用于校正GPS测量结果。
3. 测量观测时间:针对每个控制点进行持续观测,通常需
要在10分钟至1小时的时间内记录数十个或数百个GPS
观测值。
4. 观测时间帧数:为了提高测量精度,通常需要至少两个
观测时间帧,帧之间的时间间隔应适当。
5. 天线高度测量:测量天线高度时,应使用专业的测高仪,并采用多次测量取平均值,以减小误差。
6. 数据处理:将收集到的GPS观测数据导入专业的数据处理软件进行数据处理和分析,包括数据编辑、数据过滤、
数据平差等。
7. 参考站:在GPS测量中使用参考站可以提高数据质量和精度,参考站的选择应考虑地理位置、环境条件等因素。
8. 精度评定:根据测量任务的需要,使用适当的准确性评
定方法,对测量结果进行统计分析和评估。
9. 数据质量评估:对测量后的数据进行质量评估,包括GPS观测数据的信号强度、信号多样性、卫星几何结构等方面的评估。
10. 测量报告:根据测量任务的要求,编制详细的GPS测量报告,包括测量参数、测量结果、误差分析和处理等。
以上是一些常见的GPS测量规范,具体的规范要求还可以根据实际情况和测量任务来确定。
全球定位系统(gps)测量规范全球定位系统(GPS)是一种基于卫星定位的导航系统,他能够提供全球范围内准确的位置信息。
为了确保GPS测量的准确性和一致性,一些测量规范被制定出来。
以下是关于GPS 测量的一些常见规范:1. 基准站设置:在进行GPS测量时,通常需要同时使用多个基准站来提供准确的位置参考。
基准站之间应该相互独立,距离适当,以避免误差的累积。
2. 接收机选择:选择合适的GPS接收机是确保测量准确性的关键。
应该选择具有良好信号接收和处理能力的高质量GPS 接收机。
3. 测量程序:在进行GPS测量前,需要先进行仔细的规划和准备工作。
包括选择适当的测量方式和测量参数,确保测量站点的稳定性和数据收集的连续性。
4. 数据处理:GPS测量的准确性也与数据处理的方式有关。
应该采用有效的数据处理算法来处理原始GPS观测数据,以获得高精度的位置信息。
5. 控制点布设:在进行GPS测量时,需要布设一些控制点来提供位置参考。
控制点的选择和布设应遵循一定的规范,以确保其准确性和可靠性。
6. 环境因素考虑:在进行GPS测量时,应该考虑环境因素对测量结果的影响。
例如在山区、城市高楼大厦密集区域等环境下,GPS信号可能会受到遮挡或干扰,需要采取相应的措施来减小这些影响。
7. 数据验证与校正:为了确保GPS测量的准确性,测量数据应该进行验证和校正。
通常可以采用与其他测量方法相互对照,或者使用已知精度的控制点进行校正。
8. 测量精度评估:在进行GPS测量后,应进行精度评估来判断测量结果的可靠性。
可以通过与其他独立测量结果进行比较,或者计算测量点之间的差异来评估GPS测量的精度。
总之,GPS测量的准确性和一致性是确保定位信息可靠性的关键。
遵守上述的测量规范和原则,能够提高GPS测量的准确性,确保定位信息的可靠性。
gps测量规范最新版:精度更高、操作更简易!GPS测量准确度越来越重要,它涉及到各个领域的测量和定位精准程度,GPS测量规范的更新版应运而生。
最新版的GPS测量规范引入了新技术和新标准,可以提高测量的精度并简化测量操作。
一、规范内容最新版的GPS测量规范详细介绍了GPS测量的运行原理和测量方法,重点包括以下几方面内容:1. GPS测量的基本操作规范2. GPS测量中的误差来源与控制3. GPS测量数据的处理及分析方法。
最新版的规范中还提出了测量过程中的一些常见问题,并给出了解决方法,使得测量操作变得更加简单。
二、新技术的应用最新版的GPS测量规范引入了新技术,包括差分GPS和RTK (实时运动定位技术)。
这些技术可以大幅提高测量的精度,并且在复杂的环境中也能够保持高水平的测量效果。
差分GPS技术可以消除GPS接收器的误差,并校正信号延迟和干扰。
它通过将GPS信号比较短的距离同时接收,消除接收器及大气误差并提高测量精度。
RTK技术可以实时计算出控制点位置,使得定位更加准确。
通过使用RTK技术,测量人员可以在测量过程中实时调整位置,使得结果更加准确。
三、规范的示范为了帮助人们更好地理解GPS测量规范的意义,最新版的规范中加入了一些示范,使得规范内容更加生动,易于理解。
示范中包括GPS测量过程中的图片,以及测量数据的处理和分析结果,使得人们可以更加直观地了解GPS测量的原理和操作。
四、使用建议最新版的GPS测量规范不仅仅是一本指南,它还提供了一些使用建议。
例如,为了使测量精度达到最好的效果,规范中建议测量人员在控制点的选择上要注意以下几点:1.要选择距离相近的控制点,距离越远误差就越大。
2.控制点的高度应该尽可能相同,以避免高差的影响。
3.控制点应该选择在能够避免障碍物阻挡的位置,以保证测量的稳定性和精度。
总之,最新版的GPS测量规范包含了更多的技术和示范,操作更加简单易行。
通过遵循规范中的指导和建议,固定点和动态定位测量的精度可以得到大幅提升。
竭诚为您提供优质文档/双击可除gps测量规范最新版篇一:gps测量规范20xx目次1范围1范围................................................. ................................................... .. (31)2规范性引用文件13术语和定义14基本规定25级别划分和测量精度25.1级别划分25.2测量精度25.3用途36布设的原则36.1基本原则36.2gps点命名46.3技术设计47选点47.1选点准备47.2点位基本要求47.3辅助点与方位点..47.4选点作业57.5选点后应上交的资料58埋石58.1标石58.2埋石作业58.3标石外部整饰68.4关键工序的控制68.5埋石后上交的资料69仪器69.1接收机选用69.2仪器检验69.3仪器维护710观测.710.1基本技术规定710.2观测区的划分710.3观测计划810.4观测前的准备810.5观测作业的要求.811外业成果记录.911.1a级gps网外业成果记录911.2b、c、d、e级gps网外业成果记录9 12数据处理912.1基本要求912.2外业数据质量检核912.3基线向量解算1012.4a、b级gps网基线处理结果质量检核1112.5重测和补测1112.6gps网平差1212.7数据处理成果整理和技术总结编写l313成果验收与上交资料l313.1成果验收1313.2上交资料13附录a(资料性附录)大地坐标系有关说明l4附录b(规范性附录)选点与埋石资料及其说明l5附录c(规范性附录)气象仪表的主要技术要求l9附录d(规范性附录)测量手簿记录及有关要求20附录e(资料性附录)归心元素测定与计算23附录F(规范性附录)同步观测环检核1范围本标准规定了利用全球定位系统(gps)静态测量技术,建立gps控制网的布设原则、测量方法、精度指标和技术要求。
全球导航卫星系统(gnss)接收机(测地型和导航型)检定规程
以下是全球导航卫星系统(GNSS)接收机(测地型和导航型)的检定规程的一般内容:
1. 规程目的:规定了GNSS接收机检定的详细步骤和要求,
以保证其测量和导航性能的准确性和可靠性。
2. 适用范围:适用于各类GNSS接收机,包括测地型和导航型。
检定范围涵盖了位置、速度、时间等参数的测量性能。
3. 检定项目和要求:规定了各项检定项目和要求,包括但不限于接收机灵敏度、定位精度、速度精度、时间同步性等。
具体要求需根据接收机的型号和规格进行确定。
4. 检定方法:规定了GNSS接收机检定的具体方法和程序。
包括了接收机环境参数的设置、测量数据的采集和处理等步骤。
检定方法应符合国际标准或相关标准的要求。
5. 检定仪器和设备:规定了进行GNSS接收机检定所需的仪
器和设备的要求。
包括接收机遥测设备、GNSS模拟信号发生器、GNSS信号强度计等。
6. 检定结果和报告:规定了检定结果的评定和报告的要求。
检定结果应包括测量数据、评价结果和结论,并以书面形式进行报告。
7. 检定周期:根据GNSS接收机使用情况和要求,规定了检
定周期的建议。
根据具体的应用需求,可能需要进行定期或不定期的检定。
8. 质量控制:规定了对GNSS接收机检定过程中的质量控制要求。
包括设备校准、数据验证和质量管理等。
以上内容仅为全球导航卫星系统(GNSS)接收机检定规程的一般内容,具体规程还需要根据实际情况进行编制和制定。
GPS接收机检测场校准规范1 范围本标准规范规定了GPS接收机检测场校准基本要求和⽅法,适⽤于GPS接收机检测场校准和检测2 引⽤⽂献2.1 GB/T 18314-2001全球定位系统(GPS)测量规范2.2 JJF1015-2002 计量器具型式评价和型式批准通⽤规范2.3 JJF1059-1999 测量不确定度评定与表⽰2.4 CH 8016-1995 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程2.5 中华⼈民共和国国家计量技术规范《全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范》JJF 1118-2004 2.6 《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-20012.7 《全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程》CH8016-95;2.8 《⽐长基线测量规范》GB16789-1997。
3 术语和定义计量单位3.1 踏勘reconnaissance⼯程开始前,到现场察看地形和其他⼯程条件的⼯作。
3.2 造标tower building;signal erection建造作为观测照准的⽬标及升⾼仪器位置的测量标志构筑物的总称。
3.3 埋⽯mark at or below ground level;setting monument将控制点的永久性标志固定在实地的⼯作。
3.4 观测墩observation post;observation pillar顶⾯有中⼼标志及同⼼装置,并能安装测量仪器及观测照准⽬标的设施。
3.5 强制对中forced centring⽤装在共同基座上的装置,使仪器和觇牌的竖轴严格同⼼的⽅法。
3.6 标⽯markstone;monument⽤混凝⼟、⾦属或⽯料制成,埋于地下或露出地⾯以标志控制点位置的永久性标志。
3.7 觇标tower;signal作为照准⽬标⽤的测量标志构筑物。
3.8 觇牌target作为测量照准⽬标⽤的标志牌。
3.9 测量标志surveying mark标定地⾯控制点或观测⽬标位置,有明确中⼼或顶⾯位置的标⽯、觇标及其他标记的通称。
黄河水利职业技术学院全球定位系统(GPS)接收机检定/校准报告书黄河水利职业技术学院工测1101班李斌2013年3月目录第一部分:GPS接收机的检定/校准项目(计量性能)第二部分:GPS检定/校准基线网的建立第三部分:GPS接收机检定/校准的外业观测方案第四部分:内业数据处理第五部分:检定数据和检定成果的提供编制依据:1. JJF1118-2004中华人民共和国国家计量技术规范:全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范2. GB/T 18314-2001中华人民共和国国家标准:全球定位系统(GPS)测量规范3. GB/T 18214.1-2001中华人民共和国国家标准:全球导航卫星系统(GNSS)第1部分:全球定位系统(GPS)接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果第一部分:GPS接收机的检定/校准项目(计量性能)GPS接收机的检定/校准项目(计量性能)包括如下内容:1. 接收机系统检视2. 接收机通电检验3. 接收机天线相位中心稳定性测试4. 接收机系统内部噪声水平测试5. 数据后处理软件测试6. 测地型GPS接收机的测量误差6.1 超短基线测试6.2 短基线测试6.3 中长基线测试第二部分:GPS检定/校准基线网的建立根据GPS检定校准规范(JJF1118-2004),GPS观测墩之间的长度分布,按照下表设置。
表1 标准长度的分类按照上述要求,重庆工程职业技术学院GPS基线网由10个强制归心观测墩组成,其组合长度分布于5.5m~13680m之间,总共可组合为45条基线,内含超短基线、短基线和中长基线,具体基线长度分布及点位描述如下。
2.2.1 超短基线超短基线由4个观测墩组成,观测墩顶面位于大致相等的高程面上。
这4个观测墩修建于重庆工程职业技术学院上桥校区校园内四教学楼的楼顶,这4个观测墩布设为约5m × 10m的矩形布置,点名分别为:C04、C07、C09和C10。
黄河水利职业技术学院全球定位系统(GPS )接收机检定/ 校准报告书黄河水利职业技术学院工测1101 班李斌2013年3 月目录第一部分:GPS 接收机的检定/ 校准项目(计量性能)第二部分:GPS 检定/ 校准基线网的建立第三部分:GPS 接收机检定/ 校准的外业观测方案第四部分:内业数据处理第五部分:检定数据和检定成果的提供编制依据:1. JJF1118-2004 中华人民共和国国家计量技术规范:全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范2. GB/T 18314-2001 中华人民共和国国家标准:全球定位系统( GPS) 测量规范3. GB/T 18214.1-2001 中华人民共和国国家标准:全球导航卫星系统(GNSS )第1部分:全球定位系统(GPS)接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果第一部分:GPS接收机的检定/校准项目(计量性能)GPS接收机的检定/校准项目(计量性能)包括如下内容:1. 接收机系统检视2. 接收机通电检验3. 接收机天线相位中心稳定性测试4. 接收机系统内部噪声水平测试5. 数据后处理软件测试6. 测地型GPS接收机的测量误差6.1超短基线测试6.2短基线测试6.3中长基线测试第二部分:GPS检定/校准基线网的建立根据GPS检定校准规范(JJF1118-2004 ),GPS观测墩之间的长度分布,按照下表设臵。
表1标准长度的分类按照上述要求,重庆工程职业技术学院GPS 基线网由10 个强制归心观测墩组成,其组合长度分布于5.5m~13680m 之间,总共可组合为45 条基线,内含超短基线、短基线和中长基线,具体基线长度分布及点位描述如下。
2.2.1 超短基线超短基线由4 个观测墩组成,观测墩顶面位于大致相等的高程面上。
这4 个观测墩修建于重庆工程职业技术学院上桥校区校园内四教学楼的楼顶,这4个观测墩布设为约5m x 10m的矩形布臵,点名分别为:C04、C07、C09和C10。
全球定位系统gps测量规范全球定位系统(GPS)是一种通过卫星进行导航和测量的技术。
为了确保GPS测量的准确性和一致性,制定了一系列的测量规范。
以下是全球定位系统GPS测量规范的一些主要内容。
第一,测量准确性。
GPS测量的准确性是评估其可靠性和可用性的重要指标。
该规范要求GPS测量在水平方向上的准确性应达到2.5毫米加上0.3ppm的测量距离,垂直方向上的准确性应达到5毫米加上0.5ppm的测量距离。
第二,测量误差控制。
测量误差是GPS测量过程中的不确定性因素,包括信号传播误差、接收器误差、大气湿度误差等。
为确保测量误差在可接受范围内,该规范要求在不同测量场景下进行误差的校正和控制,包括使用不同的校正模型、采集多个测量数据和进行误差分析。
第三,测量数据的处理和分析。
GPS测量数据的处理和分析是确保测量结果准确性的关键步骤。
该规范要求对测量数据进行精确的姿态解算、坐标变换和数据配准,以确保测量结果的一致性和准确性。
第四,测量前的准备工作。
GPS测量前需要进行一些准备工作,包括选择合适的测站位置、安装和校准测量设备、进行背景噪声和干扰分析等。
该规范要求对这些准备工作进行详细的记录和文件保存,以备后续的数据分析和验证。
第五,测量数据的验证和确认。
在GPS测量完成后,需要对测量数据进行验证和确认,以确保测量结果的正确性和可靠性。
该规范要求对测量数据进行比对和差异分析,并与其他独立测量数据进行对比,以验证测量结果的一致性和准确性。
综上所述,全球定位系统GPS测量规范是确保GPS测量结果准确性和一致性的重要指导文件。
它规定了GPS测量准确性、误差控制、数据处理和分析、测量前的准备工作以及测量数据的验证和确认等方面的要求,帮助用户进行准确和可靠的GPS测量工作。
1 范围本标准规范规定了GPS接收机检测场校准基本要求和方法,适用于GPS接收机检测场校准和检测2 引用文献2.1 GB/T 18314-2001全球定位系统(GPS)测量规范2.2 JJF1015-2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范2.3 JJF1059-1999 测量不确定度评定与表示2.4 CH 8016-1995 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程2.5 中华人民共和国国家计量技术规范《全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范》JJF 1118-20042.6 《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-20012.7 《全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程》CH8016-95;2.8 《比长基线测量规范》GB16789-1997。
3 术语和定义计量单位3.1 踏勘reconnaissance工程开始前,到现场察看地形和其他工程条件的工作。
3.2 造标tower building;signal erection建造作为观测照准的目标及升高仪器位置的测量标志构筑物的总称。
3.3 埋石mark at or below ground level;setting monument将控制点的永久性标志固定在实地的工作。
3.4 观测墩observation post;observation pillar顶面有中心标志及同心装置,并能安装测量仪器及观测照准目标的设施。
3.5 强制对中forced centring用装在共同基座上的装置,使仪器和觇牌的竖轴严格同心的方法。
3.6 标石markstone;monument用混凝土、金属或石料制成,埋于地下或露出地面以标志控制点位置的永久性标志。
3.7 觇标tower;signal作为照准目标用的测量标志构筑物。
3.8 觇牌target作为测量照准目标用的标志牌。
3.9 测量标志surveying mark标定地面控制点或观测目标位置,有明确中心或顶面位置的标石、觇标及其他标记的通称。
3.10 点之记description of station记载等级控制点位置和结构情况的资料。
包括:点名、等级、点位略图及与周围固定地物的相关尺寸等。
3.11基线baseline三角测量和摄影测量中,为获取测绘信息所依据的基本长度。
3.12 测回observation set根据仪器或观测条件等因素的不同,统一规定的由数次观测组成的观测单元。
3.14 ITRF国际地球参考框架由国际地球自转服务局(IERS)推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以IERS YY 天文常数为基础定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标系。
(ITRF即国际地球参考框架。
它是由国际地球自转服务局(IERS)按一定要求建立地面观测台站进行空间大地测量,并根据协议地球参考系的定义,采用一组国际推荐的模型和常数系统对观测数据进行处理,解算出各观测台站在某一历元的坐标和速度场,由此建立的一个协议地球参考框架。
它是协议地球参考系的具体实现。
)目前建议使用ITRF2000。
4 概述GPS接收机检测场是从单频到双频,从静态到动态各种型号测量型和导航型GPS接收机的检测场地。
GPS接收机检测场应包括超短基线网、短基线网和中长基线网,和动态检测场。
超短基线场主要用于GPS接收机天线相位中心稳定性、接收机内部噪声水平等项目的测试;短基线场主要用于GPS接收机野外作业性能及其不同测程测量精度的检测;中长基线场主要用于双频GPS接收机野外作业性能及其测量精度的检测;动态基线场主要用于RTK接收机和导航型接收机的定位精度和性能的检测。
5 计量性能要求5.1超短基线场:超短基线各边长范围为:0.5m~10m,边长测量的标准偏差小于±0.3mm高程:超短基线场各点位(强制对中盘标志面)相对于中心点的高程互差不大于1cm。
超短基线场各点位(强制对中盘标志面)相对于中心点的高程测量标准偏差不大于0.3mm。
5.2短基线场:短基线各边长长度范围为200m~4000m,并与其他点位组成网形结构。
短基线相邻基线点水平分量测量精度:±3mm,垂直分量测量精度:±5mm5.3中长基线场中长基线场各边长长度范围为5km~30km,各种边长的组合5km、10 km、15 km、20 km、25 km、30km 等不少于2条。
中长基线相邻基线点水平分量测量精度:±(3~5)mm,垂直分量测量精度:±(5~10)mm5.4 动态检测场边长范围和分布:点位之间的距离在几十米至数百米范围分布动态检测场点位测量精度优于±20mm7 通用技术要求7.1 GPS接收机检测场应满足下列要求:超短基线场:超短基线场标志点应不少于4点,超短基线场各边长放样误差不大于10mm。
短基线场:短基线场标志点应不少于4个,边长组合不少于6条。
各点应设置观测墩并采用强制对中装置。
考虑到目前应用的仪器有单频和双频等不同类型的GPS测量仪器,短基线场的长度一般确定在(200~4000)米,并组成网形结构。
中长基线场:中长基线场标志点可选择8个点,各种边长的组合5公里、10公里、15公里、20公里、25公里、30公里等不少于2条,可与超短基线、短基线的点相关联组成网。
更长边长的基线网一般不需要单独建,可利用国家GPS A、B级网点、国家一、二等水准点、中国地壳运动观测网络点、或其他省市计量部门的检测场网点、以及已有的参考跟踪站(如北京房山(BJFS)、上海佘山(SHAO)、武汉(WUHN)、昆明(KUNM)等IGS跟踪站)。
动态检测场:动态检测场标志点应不少于10点,可在满足GPS仪器观测条件的任意场地上建立,无需要强制对中装置。
7.2 GPS接收机检测场点位布设应满足下列要求:⑴.点位一般选在交通方便、地质构造稳定、便于管理和使用的地方;⑵.点位周围应便于安置接收设备和操作,视野开阔,视场内障碍物的高度角不宜超过10°,个别点可以放宽到15°;⑶.点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于300米;远离高压输电线和微波无线电信号传送通道,其距离不得小于50米;⑷.点位附近不应有强烈反射卫星信号的物件;⑸.选址时应尽可能使测站附近的小环境(地形、地貌、植被等)与周围的大环境一致,以减少气象元素的代表性误差。
(6). 点选好后,应取当地有一定知名度的地名为点名。
重合旧点时,应采用旧点名。
并给每个点一个编号,编号由四位字母、数字或其组合组成。
选址工作结束后,应按规范要求绘制点之记。
7.3 观测墩的规格、埋设及其他要求:7.3.1 观测墩观测墩分为基岩观测墩、土层观测墩、楼顶观测墩。
观测墩的规格、结构详见附录图1、附图2、附图。
各类观测墩顶面中央埋设强制对中的装置,观测墩北侧应有点号、点名、建墩日期、建墩单位等字样。
观测墩必须在选定的点位上埋设。
采用混凝土现场浇铸的方法制作,混凝土浇铸过程中的水泥、沙子、石子及其他添加剂的用量以及混凝土施工的要求均按照规定执行。
如果点址为楼顶时,应处理好楼面,采用打入膨胀螺丝、灌粘合胶等方式,保证天线敦和大楼成为一个整体。
超短基线场埋设时,应进行精确放样,放出各观测墩的位置。
7.3.2 强制对中装置GPS接收机检测场墩位应采用强制对中。
观测墩埋设基本完成时,安装强制对中盘。
安装时,各天线墩均应安装强制对中盘,强制对中装置采用水平置平工具将对中盘安平,即使用8′精度的圆水准器,使其表面最大倾斜度应小于1毫米(以保证天线圆气泡居中)。
7.3.3 基岩、楼顶观测墩埋设后至少经过一个月,土层观测墩至少经过一个雨季或三个月后,才能进行观测。
7.4 外业要求具体的作业要求7计量器具控制7.1 校准条件环境条件在仪器使用条件范围内且不影响接收天线的稳定性,不受环境条件制约。
7.1.1校准仪器设备和软件校准仪器设备:标称精度不低于5mm+0.5ppm的双频GPS接收机、接收天线采用CHOKE RING 天线,超短基线场应使用因瓦基线尺、因瓦标准尺和采用一、二等水准观测使用的精密水准仪,也可用激光跟踪仪等其他符合测量不确定度要求的测量仪器。
GPS基线解算软件:GPS数据处理采用商用的随机软件和科学分析软件结合使用。
在野外校核采用商用的随机软件,为了提高基线解算精度室内后处理时采用科学分析软件(如Gamit、Bernese等),采用精密星历(推荐使用IGS提供的精密星历,可选用事后精密星历或快速精密星历)。
数据处理时应在ITRF参考框架下的测站地心坐标进行处理。
7.2 校准项目和校准方法7.2.1 超短基线场超短基线场的边长,超短基线场各点位的相对于中心点的高程,位置坐标测量方法:边长用因瓦钢卷尺测量,因瓦钢卷尺测量时状态与实验室的检定状态一致(采用水平悬链状,相同的拉力)。
超短基线场各点位的相对于中心点的高程用一或二等水准仪测量。
也可用激光跟踪仪直接测量超短基线场的边长和各点位相对于中心点的高程。
位置坐标用标称精度不低于5mm+0.5ppm的双频GPS接收机、接收天线采用CHOKE RING天线,接收天线固定在基座上,调整基座使接收机天线整平居中,天线按约定先统一指向正北,然后每观测一时段转动天线90°,GPS接收机测量时段不得少于4个时段,其测量时的具体技术要求应满足见下表1中的要求。
7.2.2 短基线场短基线场的边长和位置坐标。
方法:标称精度不低于5mm+0.5ppm的双频GPS接收机、接收天线采用CHOKE RING天线。
短基线场可以单独测量,也可以与中长基线场合并测量,接收天线的调整方法见7.2.1,GPS接收机测量时段不得少于4个时段,测量时的技术要求应满足见下表1中的要求。
短基线场与中长基线场合并测量可以提高精度,能产生更多的基线边长组合。
3.中长基线场中长基线场的边长和位置坐标方法:标称精度不低于5mm+0.5ppm的双频GPS接收机、接收天线采用CHOKE RING天线,接收天线的调整方法见7.2.1,GPS接收机测量时段不得少于4个时段,测量时的技术要求应满足见下表1中的要求。
表1:检测场测量时技术要求动态检测场:点位坐标和点位之间的距离。
方法:全站仪(测距精度:1mm+1×10-6D,测角精度:0.5″)或GPS接收机(5mm+0.5×10-6D,)进行距离和坐标的测量。
7.4 校准结果7.4.1 提供GPS原始观测数据和计算资料,还应包括GPS接收机类型和编号信息见表2,检测场观测各站使用的仪器信息见表3,检测场观测信息见表4。
表2 GPS接收机类型和编号表3:检测场观测各站使用的仪器表4:检测场观测信息7.4.2 校准证书校准证书结果的具体内容7.5 复校时间间隔复校时间间隔为三至五年,但刚建立时,复校时间间隔为一年附录1:GPS天线墩结构示意图GPS基岩天线墩示意图GPS楼顶天线墩示意图超短基线场设计图例附录1GPS墩位制作的混凝土施工要求1.灌制混凝土标石所用材料应符合下列要求:a.采用的水泥标号应不低于425。