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正文內(nèi)容

淺談gpsrtk技術(shù)在地形測量中的應(yīng)用-測繪工程畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-05-31 18:14本頁面
  

【正文】 。作業(yè)距離極坐標(biāo)法測量碎部點,根據(jù)紅外測距儀的精度,在幾百米范圍內(nèi)誤差均在1cm左右,通視良好定向邊較長情況下,碎部點到測站點的距離與可以放得更長一些。圖幅限制以一幅圖為單元組織施測,圖幅邊緣測圖困難,并帶來圖幅接邊問題在測區(qū)內(nèi)可不受圖幅的限制,作業(yè)小組的任務(wù)可按河流、道路等自然分界線劃分,以便于碎部測圖,也減少了圖幅接邊問題。碎部點數(shù)目用簡單幾何作圖法測繪規(guī)則地物輪廓,用目測繪制細(xì)小地物和地貌形態(tài)有足夠的特征點坐標(biāo)繪制地物符號;足夠而又分布合理的地形特征點繪制等高線,直接測量碎部點的數(shù)目大大增加,且碎部點(尤其是地形特征點)位置選擇尤為重要。(三).坐標(biāo)計算,在測站定向后,觀測測站點至碎部點O的方向、天頂距和斜距,進而計算碎部點O的平面直角坐標(biāo)。,棱鏡中心能安置在待測碎部點時: ,棱鏡位置、碎部點和測站點之間構(gòu)成特殊幾何關(guān)系,棱鏡相對于待定碎部點的位置 有4四種情況。、4分別位于待定點至測站點方向的前面、后面、右側(cè)、左側(cè)。 、Li為棱鏡所在位置到測站點和待定點間的距離。X=XP+S*cosaY=YP+S*sina(三)、碎部點高程的計算 (傳統(tǒng)測圖),或電磁波測距三角高程測量(地面數(shù)字測圖)測定碎部點的高程。,碎部點高程:,碎部點高程:H=H0+Dsina+iv4. GPS RTK在土地測繪應(yīng)用中的實例 實例區(qū)域介紹本文以湖南省寧鄉(xiāng)回龍鋪鎮(zhèn)華田村的一個廠區(qū)的工程研究區(qū)域。廠區(qū)原始地貌位于寧鄉(xiāng)縣南部,其北緯N28176。13′″ 東經(jīng)E112176。27′″,東靠回龍鋪中學(xué),南鄰回龍村,北接萬家沖,向西S280省道,其距寧鄉(xiāng)縣城約20公里。測區(qū)地勢較為平坦。 作業(yè)依據(jù)國家測繪局的測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定;CH100395《測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》;經(jīng)批準(zhǔn)的《技術(shù)設(shè)計書》 作業(yè)流程在地勢開闊,沒有無線電等干擾信號的地方架設(shè)好基準(zhǔn)站,連接好天線,固定好基站和接收機,連接好電瓶,開機后手簿通過藍(lán)牙連接上基站,設(shè)置好基站為外置電臺模式,開機電臺,用手簿設(shè)置好基站參數(shù)并啟動基站。確認(rèn)基站發(fā)射成功后開始架設(shè)移動站,打開手簿進行移動站設(shè)置為內(nèi)置電臺模式、設(shè)置好移動站各項參數(shù)后,待手簿上顯示為固定解后就可以開始測量作業(yè)了。 外業(yè)測量步驟我們用南方體系下的測量儀器為例,手簿上打開工程之星新建工程,輸入工程名稱,在配置窗口設(shè)置好比例尺參數(shù)、經(jīng)度帶等參數(shù)后,在打開測量窗口,在兩個或者三個已知點上測量后進行點矯正,完成四參數(shù)或七參數(shù)的轉(zhuǎn)換,求得轉(zhuǎn)換參數(shù)后將移動站移動到相應(yīng)待測點上后即可開始測量了。 內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)成圖處理完成所需測量的土地或地籍范圍后,將手簿插上多用途電纜,連接到PC,打開可移動磁盤中選擇文件存在的文件夾,即可將所測得的數(shù)據(jù)導(dǎo)出。本次測量滿足點位周圍垂直15度以上無障礙,周圍沒有無線電發(fā)射塔等對GPS干擾,我們此次所運用到的三個已知控制點的坐標(biāo)為湖南寧鄉(xiāng)當(dāng)?shù)刈鴺?biāo)系:點號Y值/mX值/mZ值/mK1K2K3數(shù)據(jù)導(dǎo)出到南方CASS軟件中進行內(nèi)頁成圖處理:GPS測量所得的部分點位坐標(biāo)信息如下:點號東坐標(biāo)北坐標(biāo)高程t1t2t3t4t5t6t7t8t9t10t11t12t13t14t15t16t17t18t19t20將手簿內(nèi)所測量得到的點位導(dǎo)出到PC中,運用CASS軟件打開后進行展野外點點號:展高程點點號:建立DEM三角網(wǎng):繪制等高線:等地籍測量的內(nèi)業(yè)操作。5. GPS RTK在土地應(yīng)用中的優(yōu)缺點和解決策略 GPS RTK的技術(shù)優(yōu)點觀測站之間無需通視。傳統(tǒng)的測量方法必須保持觀測站之間有良好的通視條件,而GPS測量不要求觀測站之間通視。定位精度高。我們采用實時動態(tài)相位差分技術(shù)(RTK技術(shù)),其定位精度可達(dá)1cm~2cm,測深儀精度為:5cm+%。操作簡便、全程監(jiān)控。只需GPS與電腦聯(lián)接,開機即可,無須架儀器和后視,能實時監(jiān)控定位的全過程。全天候作業(yè)。GPS測量不受天氣狀況的影響,可以全天候作業(yè)(夜間、雨天都可以工作)。水深測量的平面定位和水深測量完全同步,無須水位測定。傳統(tǒng)的水深測量平面定位和水深測量是相對分離的;一、平面位置和測深不同步;二、受涌浪影響大,水尺觀測和測深時涌浪情況不一至。GPS無驗潮測深法,可以解決上述問題,即無須觀潮和水位改正,測量時不受涌浪影響。成圖高度自動化。配套的數(shù)據(jù)處理成圖軟件具有自動成圖和計算功能。能自動計算各層間面積和方量,計算各斷面總拋量和未拋量。GPS RTK技術(shù)在測量上確實帶來了革命性質(zhì)的變革,但也還存在著諸多問題,例如:(1)RTK受衛(wèi)星狀況限制。GPS系統(tǒng)的總體設(shè)計方案是在1973年完成的,受當(dāng)時的技術(shù)限制,總體設(shè)計方案自身存在很多不足。隨著時間的推移和用戶要求的日益提高,GPS衛(wèi)星的空間組成和衛(wèi)星信號強度都不能滿足當(dāng)前的需要,當(dāng)衛(wèi)星系統(tǒng)位置對美國是最佳的時候,世界上有些國家在某一確定的時間段仍然不能很好地被衛(wèi)星所覆蓋。例如在中、低緯度地區(qū)每天總有兩次盲區(qū),每次20~30min,盲區(qū)時衛(wèi)星幾何圖形結(jié)構(gòu)強度低,RTK測量很難得到固定解。同時由于信號強度較弱,在對空遮擋比較嚴(yán)重的地方GPS無法正常應(yīng)用。(2)RTK工作受電離層影響。白天中午,受電離層干擾大,共用衛(wèi)星數(shù)少,因而初始化時間長甚至不能初始化,也就無法進行測量。根據(jù)我們的實際經(jīng)驗,每天中午12~13點,RTK測量很難得到固定解。(3)信號受數(shù)據(jù)鏈電臺傳輸距離影響。數(shù)據(jù)鏈電臺信號在傳輸過程中易受外界環(huán)境影響,如高大山體、建筑物和各種高頻信號源的干擾,在傳輸過程中衰減嚴(yán)重,嚴(yán)重影響外業(yè)精度和作業(yè)半徑。另外,當(dāng)RTK作業(yè)半徑超過一定距離時,測量結(jié)果誤差超限,所以RTK的實際作業(yè)有效半徑比其標(biāo)稱半徑要小,工程實踐和專門研究都證明了這一點。(4)信號傳輸受對空通視環(huán)境影響。山區(qū)、林區(qū)、城鎮(zhèn)密樓區(qū)等地作業(yè)時,GPS衛(wèi)星信號被阻擋機會較多,信號強度低,衛(wèi)星空間結(jié)構(gòu)差,容易造成失鎖,重新初始化困難甚至無法完成初始化,影響正常作業(yè)。(5)受高程異常問題影響。RTK作業(yè)模式要求高程的轉(zhuǎn)換必須精確,但我國現(xiàn)有的高程異常分布圖在有些地區(qū),尤其是山區(qū),存在較大誤差,在有些地區(qū)還是空白,這就使得將GPS大地高程轉(zhuǎn)換至海拔高程的工作變得比較困難,精度也不均勻,影響RTK的高程測量精度??傊?,常規(guī)RTK在測量距離上有明顯的限制,其測量精度也隨測量距離的增加而降低,網(wǎng)絡(luò)RTK雖然距離限制不大,但是受天氣、GPS和CORS站的信號問題影響很大。另外,多路徑效應(yīng)和測量儀器本身的誤差也存在,這里我們要想不斷提高精度,必須得多種方法配合使用,在測量方法上也要不斷改進,深入理論學(xué)習(xí)、深化實踐操作,多方法綜合使用時未來測量工作和學(xué)習(xí)的必經(jīng)之路。
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