gps碎步测量
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南方rtk碎步测量报告
碎步测量
碎步测量(全站仪测绘法):根据控制点,测定碎步点的平面位置和高程;
一、图纸准备
领取聚酯薄膜图纸,用胶带纸固定在图板上。
将控制点展绘到图纸上,控制点展绘后必须进行检核,要求两两控制点间的图上量取距离与坐标反算距离之差不超过±0.3毫米。
二、碎步点的选择
碎步点就是地物地貌的特征,碎步点应选在控制点周围能反映地物平面形状的特征点,对于地物,碎步点应选在地物轮廓线的方向变化处,连接这些特征点,便得到与实地相似的地物形状。
对于地貌来说,碎步点应选在最能反应地貌特征的山脊线,山谷线等地性线上。
测绘碎部点的视距一般不超过60米,次要点可适当延长,但不应超过120米。
三、全站仪测绘法
观测时先将全站仪安置在测站上,绘图板安置于测站旁,用全站仪测定碎步点的方向与已知方向间的夹角,测站点至碎步点的距离和碎步点的高程,然后根据这些数据和比例尺把碎步点的位置展绘在图纸上,并在点的右侧注明其高程,再对照实地描绘地形。
GPS—RTK技术在城镇地籍碎步测量中的应用研究GPS-RTK技术具有传统测量技术无法比拟的优势,但其误差的产生和局限性与传统技术也存在着区别,施测中应分析其误差来源,并提出降低误差的途径。
同时利用GPS-RTK与其他技术集成,以解决GPS-RTK技术在城镇地籍碎步测量中的局限性。
标签:GPS-RTK;城镇地籍;碎步测量;应用引言地籍测量的对象是土地及其附着物的权力,是具有勘验取证法律特征的测绘工作,现势性和经常性突出,要求及时准确地获取信息。
传统测量技术难以满足现代地籍测量的需要,GPS-RTK技术具有操作简单、工作效率高、定位精度高、全天候作业、集成化程度高和数据处理能力强[1]等特点,其应用将极大推动全解析数字化地籍测量技术的发展,促进地籍信息系统的建设和地籍管理水平的提高。
1 GPS-RTK定位原理与方法GPS-RTK是根据相对定位原理,由信号接收部分、实时数据传输部分和实时数据处理部分组成的以载波相位观测量为根据的实时差分测量系统。
实测中,基准站和移动站同步采集卫星信号,基准站作为参考站,将其观测数据和测站信息通过数据链实时传送给移动站;移动站同时接收卫星信号和基准站传输的数据,并依据相对定位原理,利用实时数据处理软件解算出移动站(待测点)的三维坐标,并将其精度与预设精度指标进行比较,符合要求,手簿将提示测量人员记录该点的三维坐标及其精度。
2 GPS-RTK测量误差来源分析地籍测量误差包含系统误差和偶然误差,其中系统误差分两部分进行分析:针对GPS系统误差,至少保证5个共同星时进行OTF解算(“途中”解算)模糊值,同时关注PDOP值(几何图形强度因子),该值越小越好,一般情况下不宜大于6;对于RTK系统误差,尽量采用GSM电话方式建立数据链,关注流动站与基准站距离对坐标精度的危害,基准站和移动站使用同一类型天线,以消除GPS天线存在的物理相位中心之间的偏差,同时对RTK软件处理数据的延时给予足够的重视。
碎步测量实验原理(二)碎步测量实验碎步测量实验是指通过测量步长的方法来估计行走距离的技术。
在实际场景中,由于走路的方式、路况等因素的影响,步长常常会发生变化,从而导致距离的估计不准确。
而碎步测量实验则通过多次测量步长并求取平均数的方法,来减小步长的误差,提高测量的准确性。
原理碎步测量实验的原理基于“单程通过与反复穿渡”的假设。
具体来说,即一次测量中,被测者只在相近的起始点和终止点之间行走,而不进行回头或更换方向等操作。
这样做的目的是为了保证测量过程中步长的一致性。
另外,为了进一步降低误差,实验中一般会进行多次测量,并求取平均值。
在实际应用场景中,还需要根据具体条件进行适当的修正,以获得更加准确的结果。
步骤进行碎步测量实验时,需要按照以下步骤进行:1.选取测量起点和终点,并确定测量路径。
2.进行多次测量,并记录每次的步长。
3.对所有测量结果取平均值,作为最终的步长值。
4.根据步长值计算出行走距离。
需要注意的是,不同的人在不同的道路上行走时,所需的步长也可能不同。
因此,在进行测量时应尽量选定一条平坦、无障碍的道路,以减小测量误差。
应用碎步测量实验具有广泛的应用价值。
例如,它可以应用于地图绘制、导航系统、运动监测等领域,用于测量行走距离、计算卡路里消耗等信息。
此外,在现代物联网和人工智能技术的发展下,可以将碎步测量技术与传感器、GPS等设备相结合,实现更加精准和智能的数据采集和分析。
优缺点碎步测量实验的优点在于,它能够通过多次测量取平均数的方法来提高测量的准确性,尤其适用于不稳定的测量场景。
另外,由于不需要使用任何仪器设备,所以实现起来相对简单。
但是,碎步测量实验也存在一些缺点。
首先,由于步长在不同姿势和健康状况下可能会发生变化,所以它并不适用于所有人群,特别是老年人和身体残障者。
其次,由于采用的测量方法较为简单,所以在高要求的应用场景中,其测量精度可能无法满足需求。
结论综上所述,碎步测量实验是一种简单易行、可靠性较高的测量技术。
GNSS碎步测量实验报告本实验报告旨在介绍实验背景和目的。
本实验采用了GNSS碎步测量方法和相关仪器设备。
以下是对实验方法的说明:GNSS碎步测量方法:采用全球导航卫星系统(GNSS)进行测量,通过接收卫星发射的信号来确定测量点的位置坐标。
采用碎步测量方法可以提高测量的精度和稳定性。
仪器设备:使用GNSS测量仪器和相关附件进行实验。
仪器设备包括GNSS接收机、天线、数据采集器等。
GNSS接收机用于接收卫星信号,天线用于接收卫星信号并将信号转换为电信号,数据采集器用于记录和储存测量数据。
在实验过程中,首先需要将各个仪器设备按照规定连接好,并确保连接稳定和正确。
接着,进行测量点的选择,并记录初始位置坐标。
启动GNSS接收机后,等待其与卫星建立连接,并进行卫星信号的接收和处理。
根据实验要求进行测量点的移动,同时保持测量系统的稳定性和准确性。
每次移动后,记录测量点的新位置坐标。
完成实验后,将采集到的测量数据进行处理和分析,得出实验结果。
实验方法的正确实施和仪器设备的合理使用是保证实验结果准确性和可信度的重要因素。
本实验主要通过GNSS碎步测量方法获取了一系列数据,并对这些数据进行了相关分析。
以下是实验过程中获得的数据和相关分析结果的详细列表:对象1:数据1:经过GNSS碎步测量获得的位置坐标数据为(30.245.120.789.50.32)。
数据2:经过GNSS碎步测量获得的速度数据为(2.5.3.2.-0.9)。
数据3:经过GNSS碎步测量获得的姿态数据为(30°。
-15°。
0°)。
对象2:数据1:经过GNSS碎步测量获得的位置坐标数据为(31.567.121.456.80.12)。
数据2:经过GNSS碎步测量获得的速度数据为(1.8.-4.2.1.5)。
数据3:经过GNSS碎步测量获得的姿态数据为(45°。
0°。
-20°)。
以上数据和分析结果可以用于进一步研究和评估GNSS碎步测量方法的准确性和稳定性。
基于GPS RTK地籍碎部测量技术的探讨【摘要】随着经济快速发展,科学技术不断进步,在地籍测量中有了很好的发展空间。
特别是GPS RTK测量技术的研发和应用,为地籍碎部测量提供重要的技术支持。
笔者总结自身的工作经验,分析GPS RTK 技术在地籍碎部测量中的应用原理、具体步骤及操作要求。
希望对GPS RTK地籍测量技术的研究起到一定的参考价值。
标签GPS RTK;地籍碎部;测量技术1. GPS RTK测量技术的简介GPS技术又称为全球定位系统。
GPS技术的应用原理主要是通过卫星定位系统对测量位置至接收机这段距离进行测量,获取接收机的详细位置。
RTK是GPS技術中运用最为广泛。
RTK技术又可称为实时动态技术,主要是通过载波相位的差分技术,对指定位置进行实时的测量,形成三维定位模式,精度度很高。
RTK技术又可分为差分技术和修正技术。
差分技术又被称为真正RTK技术[1]。
这种技术把基准收集到载波相位通过卫星定位系统发至流动接收站,再进行坐标查解。
修正技术有被称为准RTK技术。
这种技术主要把基准站收集的载波相位进行修正后,发至改正移动站,再进行坐标查解。
RTK系统主要由基准站、观测站和流动站组成。
RTK系统在运行过程中,基准站会利用数据链把观测值及坐标值发送到流动站,流动站不仅能够接收基准站的信息数据,还能收集到GPS全球定位系统的观测数据,并对收集的数据进行实时差分处理。
在RTK系统中输入明确的坐标、投影参数,获取移动站的坐标值,同时提高测量准确度。
2. GPS RTK系统的构成GPS RTK测量系统主要由卫星接收系统、数据信息传输系统及数据解算系统。
(1)卫星接收系统。
在GPS RTK测量系统中,至少有两台卫星接收器。
这两台卫星接收器分别安装在基准站及流动站。
如果基准站服务对象较多,要采用频率较高的卫星接收器,以保证基准站及移动站的采样量,两者采样效率平衡[2]。
(2)数据信息传输系统。
数据信息传输系统主要是连接基准站与流动站,并进行数据的输送和接收,是实现GPS RTK测量系统运行的关键。
2009 NO.01SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION高 新 技 术目前,我国已经制定出《全球定位系统(GPS AA)规范》,由于将差分GP S运用于大地测量尚处于研究阶段,因此没有相关的规程出台。
本文通过工作实践,总结出运用差分GPS进行地籍碎部测量实施方法与步骤。
1 测量前的准备工作准备工作包括熟悉接收机的操作,差分处理软件的熟练使用,制定野外测量操作规程及组建作业队伍等。
在分析地籍测量的各种复杂情况基础上,制定出适合GPS 测量特点的操作规程。
此外,测量队伍的组建也很关键,一个作业队应该至少由2人组成,仪器操作员,记录员。
记录员由了解土地权属情况的人员充当,仪器操作员的任务是操作GPS接收机,监视工作状态是否正常。
2 现有测绘控制网的评价与加密测区内必须有一定数量的己知控制点。
如果测区内没有控制点,或密度不够,可以用G P S静态差分定位技术进行引点或加密。
3 数据组织与编码一般说来,用一台GPS接收机作为基准站,测站G P S接收机则有数台,同时进行测量。
为了避免差分处理时数据管理混乱,我们对每台流动站G P S接收机进行编码,如1号,2号,3号,……,N号,在每一台动接收机进行测量时,其数据文件名需包含日期、机号、文件序号等信息,这样便于数据的内业处理和存档管理。
此外,在野外测量中除采集权属界线的空间坐标外,还要采集权属、土地利用类型等属性信息。
因此在测量前应该对各属性进行统一编码。
编码原则应该与地籍测量中的编码原则一致。
4 基准站的建设如果测区内有足够数量的GPS测量控制点,将基准站设置在测区中心位置。
基准站周围要求无高大建筑物、树木等地物的遮挡,无强的电磁干扰(如变电站、高压线等)。
用三角架将GPS抗多路径效应的天线架在已知点上,天线用专用电缆与GPS接收机相联,打开GPS接收机进行初始化。
设置采样率(大于或等于移动站)和天线视角(基准站一般为10°)等参数。
碎部测量一.概念碎步测量:以控制点为基础,测定地物、地貌的平面位置和高程,并将其绘制成地形图的测量工作。
碎部点:碎部测量中,地物的测绘实际上是地物平面形状的测绘,地物平面形状可用其轮廓点(交点和拐点)或中心点来表示,这些点被称为地物的特征点(碎部点)。
这些点被称为地物特征点碎部测量实质:测绘地物和地貌碎部点平面位置和高程。
碎部测量工作两个过程:一是测定碎部点的平面位置和高程,二是利用地图符号在图上绘制各种地物和地貌。
碎部测图方法:平板仪测图、经纬仪测图等传统测图、地面数字测图及航空摄影测量等。
2.传统测图传统测图实质:即图解测图,通过测量将碎部点展绘在图纸上,以手工方式描绘地物和地貌,具有测图周期长、精度低等缺点,主要适用于小区域、大比例尺的地形测图。
方法:平板仪测图、经纬仪测图传统测图工作程序:①在收集资料和现场初步踏勘的基础上,拟定技术计划;②进行测区的基本控制测量和图根控制测量;③进行测图前一系列准备工作,以保证测图工作顺利进行;④在测站点密度不够时要对测站点进行加密;⑤逐点完成碎部测图工作;⑥进行图边测图和野外接图;⑦组织检查和验收;⑧野外原图整饰及清绘等工作二.测图方法(一)传统测图1.准备工作:资料准备:包括收集测图规范、地形图图式、控制点成果以及任务书和技术计划书等。
仪器与工具准备:种类繁多,小物件较多,认真准备,以免遗漏,对测图仪器按规定进行检查、检验与校正,使其能满足测图要求。
图板准备:图纸的准备、绘制坐标格网和展绘控制点。
经纬仪测图所用图纸:一面打毛的聚酯薄膜,其厚度为0.07~0.1mm,并经过热定型处理。
具有伸缩性小、无色透明、不怕潮湿等优点,便于使用和保管。
测图前,要将控制点展绘在图纸上,首先在图纸上精确绘制直角坐标格网,大比例尺地形图采用10×10cm方格网。
坐标格网绘制可采用绘图仪、专用格网尺等工具进行。
坐标格网绘制好后,必须进行检查,检查内容:方格网长对角线长度与理论值之差应小于0.3mm;各小方格的顶点应在同一条对角线上,小方格的边长与其理论值之差应小于0.1mm;图廓边长与其理论值之差应小于0.2mm。
碎步测量实验报告碎步测量实验报告引言:碎步测量是一种用于测量行走能力和平衡能力的常见方法。
通过记录行走步数和步伐长度,可以评估一个人的行走能力和身体平衡状况。
本实验旨在通过碎步测量方法,对参与者的行走能力进行评估,并探讨步伐长度与身体平衡之间的关系。
实验设计:本实验共邀请了30名参与者,年龄在20至50岁之间,性别均衡。
实验分为两个部分,分别是步数测量和步伐长度测量。
步数测量:参与者被要求在一个标准的行走距离内进行行走,然后记录他们行走的步数。
为了减少误差,每位参与者进行了三次重复测量,并取平均值作为最终结果。
步伐长度测量:参与者被要求在一个标准的距离内行走,然后记录他们的步伐长度。
为了减少误差,每位参与者进行了三次重复测量,并取平均值作为最终结果。
结果分析:通过对步数和步伐长度的测量结果进行统计和分析,我们得出了以下结论:1. 步数与年龄之间存在负相关关系。
年龄较大的参与者往往步数较少,这可能是由于身体机能下降和身体平衡能力减弱所致。
2. 步伐长度与身体平衡之间存在正相关关系。
步伐长度较长的参与者往往具有较好的身体平衡能力,这可能是由于他们的身体控制能力更强,能够更好地保持身体的平衡。
3. 性别对步数和步伐长度没有显著影响。
男性和女性在行走能力和身体平衡方面没有明显差异。
讨论:通过本次实验,我们得出了步数与年龄、步伐长度与身体平衡之间的相关性。
这些结果对于评估一个人的行走能力和身体平衡状况具有重要意义。
然而,本实验还存在一些限制。
首先,样本容量较小,只有30名参与者,可能不能代表整个人群的特征。
其次,实验环境对参与者的影响可能不可忽视,例如地面的平整度和光线的明暗程度等。
未来研究可以进一步扩大样本容量,增加不同年龄和性别的参与者,以更全面地了解步数和步伐长度与行走能力和身体平衡之间的关系。
此外,可以考虑加入其他变量,如身高、体重等,来探究它们与行走能力和身体平衡之间的关联。
结论:通过碎步测量实验,我们对参与者的行走能力进行了评估,并探讨了步伐长度与身体平衡之间的关系。
中海达数据处理实习报告一、实验目的:1. 了解 GPS 测量数据的处理过程;2 掌握 HDS2003 处理 GPS 测量数据的基本流程;3. 熟悉 GPS 基线解算方法与技巧;4. 掌握 GPS 网平差方法;5. 熟悉软件操作和一些处理技巧;6 .熟练掌握 GPS 碎步测量过程;二、实验仪器:中海达 GPS 、计算机、中海达 GPS 使用软件及使用说明书。
三、实验内容:使用 GPS 软件处理碎步测量的实验数据,学习并掌握 GPS 的操作。
四、实验原理: GPS 定位的原理是 GPS 卫星发射的测距信号和导航电文 , 导航电文中含有卫星位置的信息 , 用户用 GPS 接收机在某一时刻接收三颗或三颗以上的 GPS 卫星 , 测出测站点 (GPS 天线中心 ) 到卫星的距离并解算出该时刻卫星的空间位置根据距离 , 并解算出卫星的空间位置 , 根据距离交会法求测站点坐标 . 其基本思想为 : 在基准站上安置一台 GPS 接收机 , 对所有可见卫星进行连续观测并将其观测数据通过无线电传输设备实时地发送给用户观测站 , 用户站在接收 GPS 卫星信号的同时 , 通过无线电接收机设备接收基准站传输的观测数据 ,实时计算测站点的三维坐标 .五、指导老师:赵飞燕六、实习人员:李华鹏( 25 )号七、中海达 GPS 碎步测量过程:1. )基站架设:对中、整平基座‘连接好 GPS 各连接线。
且基站架设应注意事项:a. 高度角在 15 度以上开阔、五大行遮挡物;b. 无限磁波干扰( 200 米内部能有微波炉、手机信号站等, 50 米内无高压线)。
c. 位置比较高,基准站到移动站之间最好无大型遮挡物,否则查分传播距离迅速缩短。
2. )手薄与 GPS 基准站主机的连接:打开 GPS 主机,双击手薄桌面的“ Haidartk”图标,点击“设置 / 连接”即可》3. ) RTK GPS 碎步测量注意事项: a. 先开机,再连接手薄; b. 手薄连接前,要将端口设为“ COM 5 ”; c. 手薄与 GPS 主机距离最好在 10 米内,且其周围 30 米内无其他蓝牙设备; d. 手薄与主机间无太大的障碍物。
4. )碎步点采集: a. 根据《中海达 GPS 测量规范》要求;b. 根据《工程测量规范》要求;c. 根据《地形测量规范》要求;5. )碎步测量数据下载与整理: a. 在 excel 中,单击“文件——打开(文件内型为‘所有文件 ' )——下一步——‘, ' 选择——关闭( Tab 键)——下一步——完成”即可。
.b. 将数据的(除点号、坐标外)所有的数据用 Telete 删除,且将坐标转换成( X,Y,H, )。
c. 上述“文件”另存为——桌面( csv 文件)——点击“是”;d. 右击“上述文件”——点击“属性”——更改“ csv 文件”为“ dat 文件”——确定——单击“是”。
e. 打开“ dat ”文件——单击“打开方式”——从列表中选择“程序”——确定——选择“记事本”——单击“确定”——保存“记事本”文件。
f. 运用 cass7.0 方法导入数据尘土即可。
八、中海达 GPS 数据处理:1. )导入数据a. 选择“项目”菜单下的“导入”功能的导入数据菜单,准备导入 ZHD 格式。
将弹出数据类型选择窗口,列出了各种能加载的数据格式,目前,软件能支持的格式除 HDS2003 自定义的格式(如 *.ZHD , *.HDH 文件)以及标准的 RINEX 格式之外,还支持 Trimble 、 Ashtech 、 Leica 、 Sercel 以及国内的南方公司等其他几种格式。
现在,如选择“中海达 ZHD 观测数据”,将弹出一个文件对话框,如下图所示。
文件对话框将自动转到当前项目所在的路径,并列出该路径下相应扩展名的文件。
用户可以一次选择一个文件,也可一次选择多个文件。
b. 文件选择 : 在对话框的下方,有一观测文件类型组合框,组合框中默认的内容为自动,其它还有静态观测文件,动态观测文件两个选项。
2. )项目属性设置a. 点击“项目菜单”下的“项目属性”子菜单,设置项目属性。
项目细节的类容都会显示在网平差报告中,控制网的等级很重要,在数据处理过程中的许多检验都是根据不同的网的精度有不同的设置。
详细精度指标请参考《全球定位系统( GPS )测量规范》。
b. 坐标系统选择:如果用户需要添加新的坐标系统,点击“自定义坐标系统”按钮,进入原始参数中的“坐标系统”中,用户可以自己设置。
c. 七参数的转换设置:3.. )原始参数设置点击“项目”菜单下的“原始参数”子菜单,设置原始参数:天线参数:在设置好天线名称、天线参数后,用户点击增加,就可以添加一个新的天线,用户也可以选择列表中的已有天线,点击“删除“按钮就可以删除当前选中的天线,所有天线的设置参数保存为 Bin 目录下的 HitAnt.ini 文件。
4. )设置站点信息5. )处理静态基线(动态路线)1. 设定基线解算的控制参数:基线解算的控制参数,用以确定数据处理软件采用何种处理方法来进行基线解算。
设定基线解算的控制参数是基线解算时的一个非常重要的环节。
通过控制参数的设定可以实现基线的优化处理。
控制参数在“基线解算设置”中进行设置,主要包括“数据采样间隔”、“截止角”、“参考卫星”及其电离层和解算模型的设置等。
.2. 外业输入数据的检查与修改:在录入了外业观测数据后、在基线解算之前,需要对观测数据进行必要的检查。
检查的项目包括测站名点号、测站坐标、天线高等。
对这些项目进行检查的目的是为了避免外业操作时的误操作。
3. 基线解算(基线解算自检,读入星历数据,读入观测数据,三差解算,周跳修复,进行双差浮点解算,整周模糊度分解,进行双差固定解算)4. 基线质量的检验6. )平差前设置◆坐标系设定:在进行网平差设置之前,应检查坐标系的设置是否正确。
通常情况下,国内用户选择的坐标系椭球为北京 54 ,用户需要专门设置中央子午线、x和 y 方向的加常数等。
坐标系的设置可在工具菜单下的坐标系管理中进行。
如坐标系管理:用户在安装软件时,北京 54 的椭球参数已经设置到软件系统中去了,并且,在建立新项目时,用户通常已经输入了坐标系参数。
在进行网平差之前进行坐标系的设置,是为了进一步检查坐标系参数◆网平差设置:在“网平差”菜单下选择“网平差设置”,将出现下面的对话框如图 11-3 ,该对话框共分为四部分:网平差设置、自由网平差、二维平差设置、高程拟合方案等。
在网平差设置中,用户可以选择将要进行的网平差,如三维平差、二维平差、水准高程拟合等。
在网平差设置中,没有提供自由网平差选项,因为在进行这些联合平差之前,软件都将自动进行自由网平差。
在网平差设置中,还可以重置中央子午线,因为通常情况下,用户在国内通常只需要使用一组椭球参数―北京 54 ,在不同的地区通常只需要重设中央子午线。
◆自由网平差设置:在网平差设置中,用户可以选择将要进行的网平差,如三维平差、二维平差、水准高程拟合等。
在网平差设置中,没有提供自由网平差选项,因为在进行这些联合平差之前,软件都将自动进行自由网平差。
在网平差设置中,还可以重置中央子午线,因为通常情况下,用户在国内通常只需要使用一组椭球参数―北京 54 ,在不同的地区通常只需要重设中央子午线。
◆二维平差设置:二维联合平差是使用频率最高的平差方法,因为自由网平差后,用户得到的仅仅是 WGS-84 基准下的大地坐标,用户要得到国家或地方投影坐标,必须要与静态基线网中的已知点联测,从而将基线网中的其它点坐标转换成用户需要的平面坐标。
通常是在自由网平差后,得到的 WGS-84 下的大地坐标在投影后,需要四个转换参数,才能得到准确的投影坐标。
这四个参数分别为两个平移参数、一个旋转参数、一个比例参数,系统二维平差的设置如下所示:在二维平差设置时,可以对这四个参数进行选择。
默认的选择为“平移、旋转、缩放”。
除非特殊情况,建议用户选择“平移、旋转、缩放”。
◆高程拟合:在前面小节中,已经介绍了网平差设置的几种模型。
在“高程拟合方案”中,可以对这几种方案进行选择,默认的选择为“曲面拟合”。
7. )进行网平差(提取基线向量网,基线向量网的连通检验,自由网平差,三维约束平差,二维约束网平差,水准高程拟合)8. )输出平差报告,处理结果的质量分析和控制九、实验结果及心得:一般情况下 GPS 数据处理流程应该有很多个的过程,才能够保证数据满足工程需要,根据资料一般有以下步骤:野外数据采集——数据传输——手簿输入——数据加工——数据预处理——基线解算——重复基线检验——同步环检验——异步环检验(以上为当天应完成的任务)——重测与补测—— WGS-84 中无约束平差——网精度分析——北京 54/80/ 地方独立中三维无约束平差——三维约束平差——二维平差——成果报告——技术总结。
本次实验只是通过使用HD2003 了解 GPS 数据的处理过程,所以步骤上并没有很严格按照传统的做法,只是基本上作了一些处理。
网平差应该是整个数据处理的核心内容,直接关乎数据的质量。
软件只是实现了网平差的解算,更重要的是需要用户参与,并最终作出正确的判断。
应当说明的是,这通常是一个反复的过程,虽然在实验报告当中看起来只是一个小部分,但那是因为这主要由计算机进行解算,并且只考虑了一次成功的情况,而事实上可能要许多次才能够完成。
十、参考文献:HDS 2003 GPS 数据处理软件使用说明书中海达测绘仪器有限公司。