工程测量GPS控制测量平面论文
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工程测绘gps测量技术论文GPS测量技术,属于一种随着社会进展而推出的一种新型的科技技术,在定位方便取得很大的成就,被大量运用到我们所需的工作以及工程当中,在我们工程中运用GPS定位技术,不仅能够为建设工程提供所需的精确度,而且还能提高工程的质量以及效率,即使在建设工程中有很多测绘的途径。
GPS技术所提供的测绘方式,不仅给建设工程施工时提供了很大的方便,而且能够在实际中方便快捷的进行操作,给建设工程施工增大了效率。
GPS技术不仅在建设工程中广泛受到大家欢迎,而且其导航技术以及精确的三维立体坐标定位技术在其他行业上也被大量运用。
对于GPS在建设工程中所运用到的技术主要有以下方面: 1GPS测量技术在建设工程测绘中所体现出来的长处(1)GPS技术在测量方面提供了较高的精确率,使效率以及质量得到很大的提高。
GPS在测量方面的技术不仅仅能够给工程建设带来更方便快捷的操作,而且在时间上也能大量节省时间,在三维坐标以及速度上,也得到了很大的帮助,不仅对于导航时候能够起到作用,而且在测试时间以及速度测试之间也得到了很方便的操作。
目前随着社会的进展,科技的不断进步,GPS的技术已经越来越进展完善,对于各方面行业,特别是在测量行业上,更是显示出GPS的优势,技术上的优势已经不仅仅只限制于建设工程,而且还能广泛运用到海洋上、航空摄影上、以及地面测量上等各行业的测量上。
(2)GPS测量技术的定位精准。
GPS在测量方面的技术不仅仅能够给建设工程施工过程带来更方便快捷的操作,而且还能在测量过程中运用定位技术,在50千米下的基线当中,就能到1×10–6到2×10–6的准确定位,当基线在100千米到500千米之间,定位依旧能够准确的达到10-6到10-7,由于社会不断进展带动着科学进展,即使在1000千米以上的基线,GPS的定位技术依旧能够维持在10-8左右,GPS在测量方面的技术所表现出来的精准度能够达到几乎完美,没有出现错误,对于建设工程所需要的要求更是很好的达到。
关于gps的科技论文1500字以上GPS技术已成为最新的空间定位技术。
该系统具有全球性、多功能、高效率、高精度的特点。
下面小编给大家分享关于gps的科技论文1500字以上,大家快来跟小编一起欣赏吧。
关于gps的科技论文1500字以上篇一工程测量中的GPS应用摘要:全球定位系统(简称GPS)以其精密导航和定位功能优势被广泛应用多领域。
工程测量工作中GPS以测量精度高、测站间无需通视、观测时间短、仪器操作简便、全天候作业、提供三维坐标等特点明显越超于常规测量手段。
GPS成功地运用于市镇开发区工程测量工程案例中,技术设计较好并得出了可靠的测量数据数据。
关键词:GPS,工程测量,技术设计全球定位系统(简称GPS)是美国1973年12月开始研制用于军事部门的新一代卫星导航与定位系统。
GPS是以卫星为基础的无线电卫星导航系统,它具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的精密导航与定位功能,而且具有良好的抗干扰性和保密性。
因此,GPS技术率先在大地测量、工程测量、航空摄影测量、海洋测量、城市测量等测绘领域得到了应用,并在军事、交通、通信、资源、管理等领域展开了研究并得到了广泛应用。
本文介绍GPS在市区工程测量中的应用,并提出几点体会。
1GPS的工作原理1.1GPS构成GPS主要由工作卫星、地面监控系统及用户设备三部分构成。
1GPS空间卫星由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。
24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道平面的倾角为55°,卫星的平面高度为20200km,运行周期为11h58min。
卫星用L波段的两个无线电载波向广大用户连续不断的发送导航定位信号,导航定位信号中含有卫星的位置信息,使卫星成为一个动态的已知点。
在地球的任何地点、任何时刻,高度角15°以上的天空能同时观测到4颗以上卫星。
GPS地面监控站主要分布在全球的一个主控站、三个注入站和五个监测站组成。
主控站根据各监测站对GPS卫星的观测数据,计算各卫星的轨道参数、钟差参数等,并将这些数据编制成导航电文,传送到注入站,再由注入站将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储器中。
摘要随着世界经济全球化的发展,现代科学技术也在不断的革新着,其中GPS(全球卫星定位系统)就是随着科学发展而新兴起来的一种先进的导航,定位技术,它有着传统测量所不具有的优点,伴随着社会的发展,在工程测量中GPS技能的地位不断提高着,并且变得越来越重要。
随着测量在工程领域中的不断革新,工程的种类和需求也随之产生改变,一级工程的数量在不断的增多,这样就在日常的测量中有了更高、更准、更短的三大要求,也因此使得传统的测量技术很难满足工程所需,无法达到道路工程质量高,准确,快速的要求,随着GPS的出现及其测量的发展,让控制测量有了更好的发展方向。
首先,近在最近几年里,随着GPS的用户部分—接收机的型号渐渐变小,变得易于携带和使用,所消耗的能源也就越来越少,这就与先进GPS控制测量的所需相适应,提供了更好的测量环境。
其次,在实施测量之后的数据处理中,对于GPS的基线结算、平差处理也有了很大的提高,越来越多的数据软件也随之出现,让用户有了更多的选择。
在二者的连带作用下,共同促进了GPS在测量中变得更为的重要,应用的也越来越多,随之而然的就是GPS卫星的数目是在不断地增加,并且卫星也是不断地发展、更新着的,所以,在GPS短基线控制网的布设的相对精度和观测时段长度不同时的精度,这两项研究在整个GPS控制测量中有很重要的地位,也是现今GPS控制测量的必要研究。
本论文所要探讨和研究的内容就是在进行GPS控制测量的时候,布设GPS控制网,选取GPS点,进行测量设计,施测GPS控制测量,软件处理数据基线解算和平差处理,通过经过处理且正确的数据,再来对长短基线不同,天线相位中心的不同,高度截止角和采集时间间隔不同的结果进行分析,评定出GPS的精度,总结在GPS 控制测量的过程里影响其精度的原因,并根据自己的测量提出相应的解决方法,为测量领域中的的GPS研究和实施都提供了具有参考价值的数据,为以后的GPS控制测量带来更便利的条件和环境。
GPS技术在工程测量中的应用论文工程测量是一系列工程建立的首要环节和先行环节,工程测量所获取的数据资料能够为工程的规划与建立提供重要的根底依据和指导,因此,保障工程测量工作的精度与结果的准确性具有着至关重要的意义,而在现阶段实际的工程测量工作中,GPS技术的应用已较为普遍,GPS技术有效的推动了工程测量技术的开展,促进工程测量技术的现代化、智能化水平的提升,进一步加强对GPS技术应用的研究也成为了现代工程测量技术开展的必然要求。
GPS技术的测量方法是以卫星发射的信号作为主要的根据,借助卫星分布在不同轨道上的特点,进行多角度的定位活动。
技术工作人员根据卫星轨道与地球赤道之间的穿插角、卫星运行的规律、周期等因素进一步加强对GPS的定位,保证定位的精准度。
通过高科技与GPS技术的结合应用,确保了卫星传递出的信号在地面的每一个坐标点上都可以有效地接收到。
参与测量的工作人员依据接收到的信息,有效地完成测量任务。
同时,这种测量的工作不需要工作人员全天候地工作,只要将相关的数据进行记录与分析便可完成。
由于时代的开展,人们对于工程测量的工作越来月重视,因为工程测量与人们的生活息息相关。
GPS就是一种全球定位系统,它是一种无线导航,人们发射成功的卫星就是GPS系统的根底,GPS 会通过测量地面上的三维坐标来实现对地面物体的导航或者定位。
随着我国的经济开展越来越好,综合国力也在不断上升,在工程测量工作上,我国正面临着越来越多的挑战和机遇。
为了能够更好的迎接这些挑战,我国的工程测量工作在不断的开展与进步,因为我国深刻的认识到,我国必须不断研发更高超的技术来投入到工程测量工作中。
GPS作为一种高科技的测量技术,因为它本身具有高效率、高精度、低本钱、准确率高的特点,所以注定了它能够与工程测量工作紧密的联系在一起,从目前来看,GPS技术在我国未来的测量工程中将会发挥着越来越重要的作用。
4.1在公路测量中的运用现如今,公路的设计实现了CAD化,同时可以通过运用一些具备特定功能的软件到达地面的数字化测绘。
工程测量中应用GPS控制测量平面及高程精度摘要:随着现代科学技术的发展和演化,GPS技术已经从单纯的作地图导航技术拓展到了更加广阔的领域当中,但是GPS控制测量技术的应用会受到多种因素的影响而呈现出成效不佳的现象,需要工程测量人员能够对这一问题予以妥善处理,采取有效措施来提高平面和高程的测量精度,从而促进GPS控制测量技术的推广应用,为工程测量工作的保质保量开展增添助力。
本文主要就工程测量中应用GPS控制测量平面及高程精度的问题及措施进行探讨。
关键词:工程测量;GPS;测量平面;高程精度1工程测量中GPS控制测量平面与高程精度存在的问题1.1 GPS精度达不到相关要求在工程测量中,大地高程的测量对于GPS精度有着非常苛刻的要求。
但是在测量过程中很容易受到相对效应以及卫星的时差影响,其中还包括量取天线高所引起的误差、天线整平误差、天线对中误差等,并且在工程测量过程中,还会因为GPS接收设备出现误差而导致精度下降。
因此,只有经过严谨的计算和预估,才能够充分发挥GPS控制测量技术的优势,对测量平面与高程精度进行有效的控制。
然而,部分技术人员没有使用符合要求的GPS精度,使得卫星输送信息、设备接收信息的质量达不到预期。
经常因为图像失真而影响大地高程测量精度,进而无法科学地选择测量平面和控制点位置[1]。
1.2选择测量平面的标准不明确在工程测量中,对于测量平面的选择以及控制点位置的选择都有着非常严格的要求,只有经过严谨的计算,才能够保证测量平面与控制点位置选择的科学合理性。
但是部分技术人员在运用数学方法拟合得到高程异常值的过程中,并没有严格按照相关标准控制水准测量的精度等级,导致高程起算点的精度无法满足相关部门的要求,GPS的功能发挥也受到限制。
1.3没有意识到工程测量中的误差控制的重要性技术人员不重视工程测量中存在的误差,也会对GPS控制测量技术的应用效果产生影响。
而且,大多数的工程测量的工作环境都十分恶劣,卫星接收信号很容易受到空气对流层、海拔高度等因素的影响,从而产生对流层延迟、电离层延迟、多路径效应等误差。
工程测量GPS—RTK技术论文摘要:地形点的采集可以单人作业,在建筑区内较为开阔的区域进行数据采集,发现RTK的采点速度相当快,由于初始化速度快(小于30s),并且在线运动过程中不失锁,每个碎部点采集时间不超过2s(含点位代码输人),因此,采点速度几乎等于走路的速度,可以充分发挥RTK快速高精度定位的优势。
一、GPS基本情况GPS是一套利用美国GPS卫星导航系统进行全天候、全方位的测量定位设备。
根据GPS提供的坐标或坐标演变量精度和方式的不同可以分为毫米级,厘米级,静态,动态后处理,RTK(Real Time Kinematic 实时动态),RTD(Real Time Differnce实时差分)等几种设备分类和测量方式,其中RTK是一种定位精度比较高的载波相位差分GPS技术。
二、RTK定位方法RTK定位通常由1台基准站接收机和1台或多台流动站接收机以及用于数据传输的电台组成,在RTK作业模式下将一些必要的数据输入GPS控制手簿,如基准站的坐标、高程、坐标系转换参数、水准面拟合参数等;流动站接收机在若干个待测点上设置。
基准站与流动站保持同时跟踪至少4颗以上的卫星,基准站不断地对可见卫星进行观测,将接收到的卫星信号通过电台发送给流动站接收机,流动站接收机将采集到的GPS观测数据和基准站发送来的信号传输到控制手簿,组成差分观测值,进行实时差分及平差处理,实时得出本站的坐标和高程。
基准站一般架设在已知点(平面坐标或高程已知)上,点位一般位于测区中间,视野开阔,周围无高大的树木、楼房等建筑物影响,远离强电磁波发射源和大面积的水面,如果事先没有确定地心坐标(WGS-84)与当地坐标系的转换参数,也可以将基准站架设在符合上述条件的未知点上。
流动站依次设置在待测点上观测。
基准站和流动站同时接收卫星信号。
基准站通过连接的电台将测站坐标、伪距观测值、载波相位观测值、卫星跟踪状态和接收机工作状态发送给流动站,流动站接收该信息后与卫星信息进行实时差分平差处理,实时得到流动站的三维坐标及其观测精度信息。
GPS控制测量在工程测量中平面与高程精度的分析摘要:GPS定位技术作为新兴测量方式,已广泛用于工程测量、航空摄影测量、大地测量和地形测量等各个方面。
它能向全球任何用户实时连续提供高精度的三维坐标等信息,这些特点使其在近两年得到了迅速地推广。
关键词:工程测量;GPS;控制测量;平面误差;高程误差引言:在对大地或者面积相对较大的面状城市进行测量的过程中,如果GPS 的网形相对良好,已知点数量较多并且能够呈现均匀分布的状态,通常不会发生测量精度较差的问题。
不过在很多实际工程的测量中,也会出现已知点数量相对较少、网形呈带状分布、水准测量难度较大、已知点分布状态不均匀以及相对高差较大等问题,对GPS控制网的精确程度会造成较大的不良影响。
近年来,GPS测量技术得到了快速发展,工程测量的作业方法发生了巨大的变化。
现在成功应用到了工程变形测量、资源调查、工程测量、航空摄影测量等领域。
一、GPS定位技术的概念及构成在工程测量领域内,随着现代科技的发展,体积小、重量轻的便于携带的GPS定位装置和高精度的的技术指标大大提高了工程测量的质量。
GPS测量主要是通过接收卫星发射出的信号后进行数据处理,并求出测量点的空间位置,具有实时性、连续性、全天候、全球性、全能性、抗干扰性、保密性等特点,并具有精密的三维导航和定位功能。
GPS定位技术主要由空间卫星星座、用户设备和地面监控站三个部分构成。
首先,GPS空间卫星星座是由21颗工作卫星和3颗备用卫星组成的。
6个轨道平面内均匀分布着24颗卫星,每个轨道平面的倾角为55度,且卫星的平均高度为20200千米[1]。
用户接收到的导航定位信号是由卫星通过L波段的两个无线电载波连续发送的,这些信号中包含了卫星的位置信息,使卫星成为动态的已知点。
在地球上任意的时间、地点,在高度角15度以上时,可同时观测到6颗左右的卫星,最多的时候能达到9颗。
其次,GPS用户设备是由数据处理软件、GPS接收机和终端设备等组成的。
测绘工程中GPS技术的运用的论文2019-05-29摘要:传统的测绘技术有很大的缺陷, 随着GPS测绘技术的开发与应用, 并在信息科技时代下不断地发展完善, GPS测绘技术已经克服了传统测绘技术测绘精确度低、需通视全程、耗时高、效率低、操作复杂等特点。
现如今GPS测绘技术广泛应用于测绘工程中, 在一定程度上保障了工程质量, 使得GPS测绘技术有很大的发展前景。
本文主要阐述了GPS技术的工作原理以及它相比于传统测绘技术的优势, 并探究了GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究。
关键词: GPS测绘; 工程; 应用研究;1、 GPS技术1.1、工作原理GPS系统是运用全球定位中的距离交汇法的全球定位系统, 运行时主要依靠固定的GPS接收机, 所说的固定就是指GPS接收机的位置不是随意的, 它必须要固定一个位置, 才能准确接受到定位信息。
但是因为定位信息发送时间不确定, 所以GPS接受机接受信息的时间也是无法固定的。
当GPS信息接受机接受到信息之后, 它需要运用相关的技术和方法来对信息受到的时间地点进行计算、整合、分析, 最后以三维的形式表现出来, 也就是利用三维立体坐标方便人们获取、识别信息。
1.2、特点GPS技术一种新型的高科技定位技术, 相比于传统的测绘技术, 有很大的优势。
第一, 精确度高。
GPS技术可以采用静态测绘法, 在静态测绘中, 它可以精确到毫米水平, 这是无论哪一项传统测量技术都无法比拟的, 可见, GPS技术在精度上有很大的进步。
第二, 测量速度快, 效率高。
GPS技术已经有一定成熟的水平, 衍生出了相应的软件, 无需像传统测量技术一样必须要几位测量技术人员相互合作才能完成, 它只需要一两名技术操作人员就可以在软件的协助下完成测量工作, 并且失误率比较低, 大大减少了测量时间, 提高了测量效率。
第三, 操作简单, 方便快捷。
GPS技术还在不断的发展完善中, 自动化程度越来越高, 人员操作也越来越便捷, 只要在测量领域安装对应的仪器设备、接通电缆, 观察天线高度以及天气现象, 就可以轻松快捷地完成测绘工作。
工程测绘论文GPS测量论文【摘要】与传统的测量方法相比,GPS技术在工程测量中具有无与伦比的优越性,既提高了工作的效率,又提高了工作的质量。
GPS 技术具有定位精度高、自动化程度高并且不受气候的影响等优点,在工程测绘中有重要应用。
需要注意的是,在实际工程中GPS测量成果与常规测量成果之间,不同型号GPS测量成果之间常存在误差,有时误差还比较大。
我国应不断的创新GPS测量技术,认真分析现存的问题,从而更好地将GPS技术应用于工程测绘当中,为我国工程测绘提供有力帮助,促进经济建设的进步。
引言近年来,工程测绘随着测量技术的发展得以快速的兴盛起来,而且工程测绘技术在能源、地质、水文、矿产和城市建设中发挥着非常重要的意义。
GPS技术在工程测绘中的应用,有效的提升了工程测绘的技术水平,确保了工程测绘的效率及准确性,而且实现了人力和物力资源的节省。
1 GPS测量技术的优势GPS是一种能够实现定位与跟踪的卫星导航系统,通过该系统在工程测量中的应用能够对地理空间距离进行测量,并且然后再利用计算机系统对所获取的信息进行全面分析,从而保证其测量的精准性,以便于工程项目后期的设计与施工。
由于GPS技术的各种优点,在我国的工程测绘中发挥了重要的作用,提高了我国工程测绘的工作效率和工作质量。
1.1测量精度较高在工程测绘中,运用GPS定位测量技术,通过静态定位的方法,可以保障每个定位点的准确度,排除定位点的误差影响,测量的精度十分高。
GPS定位测量技术在十五公里内的短距离精度可以达到毫米级,在几十公里甚至是几百公里的距离相对精度可以达到厘米级。
大型的建筑物、构筑物变形监测,在运用一些特殊的观测措施、精密的计算和处理模型和软件之后,平面的精度还可以达到亚毫米。
如此的数据就说明了GPS技术的定位精度是比较高的。
1.2操作简便且节省时间目前,GPS定位系统已经分为高度自动化与智能化的系统技术,在工程测绘中运用 GPS 定位测量技术,就能够通过智能型接收机进行观测,工作人员只需安装一些开关仪器,就能够通过仪器进行实时监控。
工程测绘中GPS技术的运用论文__的持续健康增长,促进当前工程建设项目的数量在逐渐的增加当中。
工程项目在建设施工之前,需要做好相应的测绘工作,才能为工程施工提供良好的指导。
工程测绘工作的有效实施,能够在很大程度上有效保证工程建设项目的施工质量,促进工程建设施工效率的不断提升。
GPS技术作为重要的工程类技术之一,能够为工程测绘工作的顺利进行提供良好的前提条件。
当前工程项目开展工程测绘工作的过程中,经常会使用到GPS技术,在这个过程中,需要积极掌握有效的应用方法,重视基础性的测绘内容,实现了良好的实际效果。
工程测绘能够起到良好的实际效果,在很大程度上都是因为积极应用了GPS技术的优势。
GPS技术具有较为多样的功能特征,能够在工程测绘工作中提供连续性的、实时性的三维动态位置,同时为还能够迅速实现定位,从而促进测量和导航工作的顺利进行。
工程测绘过程中积极使用GPS技术,能够达到简便快速的目的,这主要是因为GPS技术操作十分简便,只要对开关设备进行安装,就能够在远程进行调控,从而有效实现全面准确的位置判断目标。
同时GPS技术耗费的时间较少,GPS技术主要是通过使用静态定位方法来进行测量的,这样对于各个测量目标的完成度较高,同时能够较为准确和快速的收集到各项数据,通过GPS技术的不断改进和更新,GPS技术的测量时间在不断的缩短当中,有效提升了工程测绘的工作效率[1].GPS技术在工程测绘的相关工作中的应用程度较高,能够积极有效的发挥相关作用。
当前工程测绘对于GPS技术的使用,对于工程测绘工作的顺利进行起到良好的促进作用。
GPS技术主要是使用了空间卫星、地面控制系统以及卫星接收设备等。
GPS技术中的地面接收控制西戎,主要是通过五个监测站和一个主站、两个注入站共同构成的。
空间卫星群中分布着二十四个卫星,能够对卫星的信号提供一定的发送服务,而在接收服务的过程中,主要是使用气象仪、数据处理软件以及接收机等方面。
GPS技术中的各项组成部分,有效促进了GPS 技术发挥积极作用和价值[2].3. 1 GPS技术在控制城市建设中的应用GPS技术在工程测绘工作中的应用过程中主要使用的是实时动态差分法,这种方法能够在野外实时测量的过程中获得良好的数据,从而为工程建设工作提供良好的支持。
工程测量GPS控制测量平面论文
摘要:随着我国科学技术的不断发展与创新,GPS技术已经得到提高并且广泛应用于我国的经济建设和城市化建设中,尤其在工程测量中GPS控制测量技术发挥了及其重要的作用,在其相应的数据处理中也得到了良好运用。
在工程测量中,GPS控制测量技术的运用不仅降低了作业难度,还大大提高了测量结果的质量以及精确度。
为此,我们更要不断对GPS控制测量技术进行研究,使其更好的在工程测量中发挥作用。
全球卫星导航定位系统是通过在空间保持发行状态的卫星源源不断的向地球发送加载了特殊定位信息的无线电信号的某种频率,从而能够实现定位测量的定位系统。
最具代表性的是GPS定位测量技术。
在实际测量中,大多数的工程测量存在已知点少、已知点的位置分布不合理、网形不佳、不宜进行水准测量等问题,这些问题都会直接导致GPS控制网的精度得不到保障。
由于平面精度通常存在的问题不大,下面,我们对高程精度进行详细的探讨。
1 影响高程测量精度的主要因素
1.1 GPS大地高的测量精度
推算出精度较高的GPS正常高的重要前提之一是获得精度较高的GPS大地高程观测数据。
通常,影响GPS大地高测量精度的因素主要有:卫星星历误差、卫星钟差、相对论效应等,这些是和卫星相关的误差;与信号传播有关的误差有对流层延迟、电离层延迟、多路径效应等等;与接收设备相关的误差有天线对中误差、天线整平误差、
量取天线高引起的误差、由天线相位中心导致的误差等;在星历、已知点三维坐标的影响下、或者选用有误差的模型的影响下导致数据处理产生误差。
当进行GPS静态定位测量时,必须要确保控制点位置的准确性,安置足够数量的接收机,确保得到的观测数据满足要求(采样率时间以及观测时段的时间通常要在25min以上),仔细明确卫星的截止高度角和天线高度,这些都可以在一定程度上减小甚至完全避免上面提到的影响因素,确保高程测量达到要求的高精度。
1.2 公共点几何水准测量精度
通常,控制测量点的大地高与高程异常值的差值就可以得到正常值。
其中高程异常值是运用数学方法拟合得到的,并且与测区某些点的GPS大地高和相应的几何水准高程测量值的差值有关。
所以不难看出,要想得到高精度的高程异常值,就必须要求有高精度的几何水准测量起算点,还要注意的是,在工程测量中,水准测量本身的精度等级也是有严格要求的。
1.3 GPS高程拟合的方法
大地高减去正常高就得到了高程异常(大地高是由GPS测量得到的,正常高是由水准测量得到的),再由高程异常拟合出似大地水准面,然后通过解算得出未知点的高程异常,这就是GPS高程拟合的基本原理。
虽然通过传统的方法测量得到的几何水准高程值具有很高的精度,但是在实际的工程施工测量中,存在很多苦难,如工作量巨大、
测量费用高、观测所需的时间较长,在一些山丘等地质情况复杂的地区,其测量值达不到工程所要求的精度等等。
因此我们可以采用水准测量方法进行测量,即对很少一部分的GPS点进行高程测量,然后利用高程拟合技术手段解算出剩下相关GPS点的高程。
因此,选择合适的大地水准面拟合模型,并对其进行准确的计算,都有益于得到高精度的控制点高程。
1.4 公共点的密度以及其分布状况
除了上述三方面以外,满足要求数量的高程控制点,较为均匀的分布在测区范围内,都能提高高程拟合的整体精度。
2 提高GPS高程测量精度的措施
2.1 针对大地高测量采取的方法
第一,差值运用同步观测量来求。
在工程GPS控制测量中,利用同步观测量求差是较为简单有效的数据处理方法。
同步求差法具有明确的理论依据,即观测距离相距在20km以内的情况下,这两个同步观测站所受到的对流层影响、卫星星历误差以及电离层的影响都可以看做是基本没有差别的,并且运用同步求差法就可以将存在的误差进一步减小到忽略不计。
但是,运用这种方法的前提条件必须满足两个观测站是同步进行观测的,他们之间的距离必须保证不超过20km。
第二,站址的选择也很重要。
虽然没有要求GPS观测站之间必须能够互相看得见,但是恰当选择合适的观测点位置是很有必要的,不仅要严满足照相关规定,还要根据具体的工程测量环境,灵活多变的制定最适合的站址选择方案。
第三,天线高的量取要确保正确。
如果天线高
测量存在误差,将会导致GPS高程的严重误差,因此,我们要给予天线高的测量应有的高度重视。
通常,在野外作业时,将天线的斜高作为测量值,在测量过程中将天线圆盘以120°为间隔分为三个方向,分别测量这三个方向的天线高,并且要保证这三个测量结果的误差在3mm之内,然后取平均值。
除此之外,由于在野外作业时所用到的天线类型不尽相同,要注意相位中心的高度会随之有所变化。
第四,可以将GPS网的图形结构进行优化设计。
2.2 选用合理的高程拟合数学模型
通常,我们首先构造出一种数学曲面来拟合似大地水准面,然后利用其推算出GPS测量区域内控制点的正常高以及待定点的正常高。
常用的拟合方法有平面拟合法、二次曲面拟合法、样条函数法以及多面函数法。
由于二次曲面拟合法一般能够得到较高精度的高程异常值,因此常常被采用,当然我们也要结合观测地区的实际地形地貌进行选择。
2.3 关于高程控制点
高精度的高程起算点是使通过拟合得到的各GPS高程点达到测量标准的重要关键之一,而高程起算点的精度包括其点位的稳定性和测量精度等级。
与此同时,拟合所需的水准点尽可能满足均匀分布,并且要求有6个或6个以上。
当所测区域面积较大且存在较大地形差别时,可将测区分块分别建立拟合模型,这将有效保证高程拟合精度。
3 结语
随着我国科学技术的不断发展与创新,GPS技术已经得到提高并
且广泛应用于我国的经济建设和城市化建设中,尤其在工程测量中GPS控制测量技术发挥了及其重要的作用,在其相应的数据处理中也得到了良好运用。
在工程测量中,GPS控制测量技术的运用不仅降低了作业难度,还大大提高了测量结果的质量以及精确度。
为此,我们更要不断对GPS控制测量技术进行研究,使其更好的在工程测量中发挥作用。
参考文献
[1]奉光泽.GPS高程拟合精度研究.测绘,2008,260-264.
[2]李天文.GPS原理及应用.北京:科学出版社,2004.。