GPS RTK 在数字地形图测绘中的应用.doc
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1、GPS RTK 在数字地形图测绘中的应用GPS RTK Surveying And Mapping in the Digital Topographic Map of the Application摘 要全球定位系统GPS全面建成和发展,使导航和测绘行业发生了一场重大深刻技术革命。GPS测量技术用于生产作业,其作业模式从静态测量、快速静态测量、后处理高精度动态测量、发展到动态初始化(OTF)厘米级实时RTK测量作业。RTK技术是GPS定位技术的一个新的里程碑,它不仅具有GPS技术的所有优点,而且可以实时获得观测结果及精度,大大地提高了作业效率,并开拓了GPS新的应用领域,给测绘工作者带来了极大
2、的方便。本文介绍了GPS RTK的发展历史、发展前景以及工作原理,并对徕卡GPS RTK在测量中的工作模式、数据链的结构、技术特点、作业步骤、点校正方法以及影响RTK成果精度因素等方面进行了讨论,同时进一步讨论了GPS RTK在数字地形图测绘应用中的控制测量、碎部测量等方面的应用。用双基站比较法进行精度分析研究出减小误差提高精度的方法.最后,通过具体工程实例证实了GPS RTK技术能大大提高工作效率、减轻劳动强度、成果质量可靠等优点。关键词:GPS RTK;图根控制测量;数字测图;原理;精度分析ABSTRACTThe global positioning system GPS comprehe
3、nsively completes with thedevelopment, caused the navigation and the mapping profession has had a significant profound technological revolution. The GPS survey technology uses in to produce the work, its work pattern from the static survey, the fast static survey, the post-processing high accuracy d
4、ynamic survey, develops to the dynamic initialization (OTF) the centimeter level real-time RTK survey work. The RTK technology is a GPS localization technology new milestone, it not only has the GPS technology all merits, moreover may real-time obtain the observation result and the precision, greatl
5、y enhanced the work efficiency, and has developed the GPS new application domain, for surveyed and drew the worker to bring enormous convenient. This article introduced GPS RTK the development history, the prospects for development as well as the principle of work, and to Leica frequency GPS RTK in
6、the survey working pattern, the data chain structure, the technical characteristic, GPS RTK the work step, and so on RTK achievement precision factor has carried on the discussion, simultaneously further discussed GPS RTKin the application of digital terrain mapping of the control survey and so on t
7、he aspect application . compared with two-base precision analysis method developed to reduce the error to improve the accuracy of the method proved GPS through the concrete project example RTK the technology to be able greatly to enhance the working efficiency, to reduce the labor intensity, the ach
8、ievement quality is reliable and so on the merit. Key word: GPS RTK; Mapping Control Survey; Lay Out; Digital Mapping; Principle; Accuracy Analysis 目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1论文的目的和意义11.2论文相关的研究现状21.3论文的主要内容2第2章 RTK测图原理32.1全球定位技术的发展现状和趋势32.1.1 GPS全球定位系统32.1.2GLONASS全球导航卫星系统32.1.3伽利略卫星导航定位系统42.1.4北斗卫星
9、导航定位系统52.1.5准天顶卫星系统QZSS52.1.6量子定位系统QPS52.2 GPS测量原理62.2.1 GPS卫星定位的基本原理62.2.2载波相位测量62.2.3 RTK测量工作原理72.3 RTK测量系统的构成82.4 RTK点校正方法92.5本章小结11第3章 GPS RTK在数字地形图测绘中的应用133.1 GPS RTK技术的作业流程及作业过程中应注意的问题133.1.1GPS RTK技术的作业流程133.1.2 GPS RTK技术作业过程中应注意的问题153.2GPS RTK在数字化地形测量中的应用163.2.1 GPS RTK在图根控制测量中的应用173.2.2 GPS
10、 RTK在地形测量碎部数据采集中的应用183.3本章小结19第4章 GPS RTK在数字地形图测绘中的精度分析204.1双基站数据精度分析204.2 GPS RTK成果精度分析204.2.1影响GPS RTK精度因素204.2.2提高GPS RTK精度方法214.3 GPS RTK技术的优缺点224.3.1 RTK技术的优点224.3.2 RTK技术的缺点234.4提高GPS RTK作业效率的方法244.5本章小结24结论25参考文献26致谢27附录28第1章绪 论1.1论文的目的和意义我国有着广阔的国土,蕴藏着矿山、水利、农业以及旅游等各种丰富的自然资源。所有的这些资源在规划和开发以及利用的
11、各个过程中,都需要利用地形图来进行规划、设计、施工以及后期运营管理。而随着中国经济水平的提高,城市建设步伐的加快,工业技术的发展、环境保护意识的增强、依法加强土地的合理利用等,也都需要利用地形图来为之服务。各种比例尺的地形图和专题地图是测绘行业的主要产品。在一些专业的测绘队伍中,地形测量的任务甚至可能占到每年的测量总任务量的80%以上。因此,地形测量是测量工程中非常重要的一门学科。但是,利用传统地形测量的手段和方法来测绘地形图的效率往往难以满足现在用户的要求。不少测绘单位为加快进度只好采用人海战术,又造成了测图成本的增加,使测绘单位的利润降低。近几年,地理信息系统(Geographic Inf
12、ormation System,GIS)作为集地球科学、信息科学与计算机技术为一体的高新技术,为有关空间数据管理、空间信息分析及传播的计算机系统,己经广泛应用在土地利用、资源管理、环境监测、城市与区域规划等众多领域,成为社会可持续发展比较有效的辅助决策支持工具。随着GIS技术的不断发展,在给测量行业提供了广阔空间的基础上,对测量技术的要求也在不断的加强,对测绘产品的质量和效率的要求也在不断如何提高。而地形测量为GIS提供了空间位置信息,因此如何提高测图的质量和效率成了测量研究人员和测绘工作者的研究课题。在传统的地形测量中,采用的主要方法有:大平板仪测图法、经纬仪配合小平板仪测图法、航测成图法等
13、。大平板仪测图法和经纬仪配合小平板仪测图法又称为白纸测图,主要是利用相似图形原理,将视线投影到平板上,然后在投影到平板上的视线上将距离按比例缩绘在图纸上。在外业成图后,内业要进行清绘、整饰、出版。这两种方法比较直观,但工序较多,且不能适应现在数字化的要求。航测成图在大面积地形测量中应用比较广泛,主要是利用航空摄影获得的影像照片,在进行外业像片控制和外业像片调绘后,在内业利用调绘后的像片进行绘图。此种方法外业任务量相对较小,但作业周期较长(经常是第一年进行航空摄影,第二年进行野外控制测量,第三年进行调绘成图)、航摄时受季节和天气的影响较大,且在大比例尺测量中由于遮挡等原因而使精度难以保证。因此此
14、法比较适合国家基本图的绘制。GPS( Global Positioning System 全球定位系统)是美国建立的以卫星为基础的无线电导航定位系统,具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的导航、定位和定时的功能。能为用户提供精密的三维坐标、速度和时间。GPS RTK( Rea1Time Kinematic实时动态)测量技术,是以载波相位观测量为根据的实时差分GPS测量技术。主要是利用在基准站上安置一台GPS接收机,对所有可见GPS卫星进行连续的观测,并将其观测数据,通过无线电传输设备实时地发送给动态站。在动态站,接收机在接收到GPS信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输来的观测改
15、正数据,再根据相对定位的原理,实时地计算并显示出动态站的三维坐标10。RTK技术以其快捷、方便、灵活的特点,已广泛地应用在工程测量的各个方面。如:常规控制测量、工程规划勘测、线路放样等领域。如果利用RTK技术测量地形图,甚至不需要控制测量,只需要一个人拿着接收机在待测碎部点上待上1砚秒钟,利用有线或无线技术将该点的信息直接传输到带有编辑功能的电子手薄或电子平板上等,利用编辑功能在野外直接将地形图绘制出来。由于采用GPS RTK技术,所以在测量点位时不要求点与点之间的通视,只需点的上空有一定角度的空间,一个人操作,就可完成测图工作,并且能够即测即显,测量结束地形图也就基本完成.因此此项技术可以极
16、大地提高测图的工作效率。1.2论文相关的研究现状目前,数字化测图主要通过全站仪配合便携计算机或电子手簿,野外采集数据,最后利用专业测图软件编辑成图。这种方法要求在测站上测定各个地物地貌的碎部点,即要求碎部点必须与测站点通视。随着GPS技术的出现及其RTK定位技术的广泛应用,采用GPS RTK定位技术进行数字化测图可以很好地弥补测站点控制范围的局限性,而且大大提高了测图效率和精度,取得了良好效果。1.3论文的主要内容1、按RTK技术在测量中的工作模式,数据链的结构,技术特点,用双基站比较法,对RTK成果精度影响因素等方面进行精度分析。2、通过GPS RTK 观测获取原始观测数据,通过对数据的分析
17、,研究减小误差的方法。3、GPS RTK在数字地形图测绘中的应用、坐标换算及校正方法的研究。第2章RTK测图原理2.1全球定位技术的发展现状和趋势2.1.1 GPS全球定位系统GPS全球定位系统是1973年美国国防部批准建立的卫星导航系统,是以卫星为基础的无线电导航定位系统。具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的导航、定位和定时的功能。能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。整个GPS系统包括三大部分:空间部分、地面控制部分和用户设备部分。空间部分即GPS卫星星座部分由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成GPS星座。卫星轨道面个数为6个,卫星高度为20200km,轨道倾角为55度,卫
18、星运行周期为11h58m,载波频率为1575.4ZMHz和1227.60MHz。卫星通过天顶时,卫星可见时间为5小时,在地球表面上任何地点任何时刻,在高度角15度以上,平均可同时观测到6颗卫星,最多可达9颗卫星。地面控制部分由一个主控站、三个注入站和五个监测站组成。主控站的任务是收集、处理本站和监测站收到的全部资料,编算出每颗卫星的星历和GPS时间系统,将预测的卫星星历、钟差、状态数据以及大气传播改正编制成导航电文传送到注入站。还负责纠正卫星的轨道偏离,必要时调度卫星,让备用卫星取代失效的卫星工作;监测整个地面监测系统的工作;检验注入站给卫星的导航电文;监测卫星是否将导航电文发送给了用户。注入
19、站的任务是将主动站发来的导航电文注入到相应卫星的存储器.监测站主要是为主控站提供卫星的观测数据。用户部分即GPS信号接收机,通过捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对所接收到的GPS信号进行变换、放大和处理,以便测量出GPS信号从卫星到接收机天线的传播时间,解译出GPS卫星所发送的导航电文,实时地计算出测站的三维位置,甚至三维速度和时间。2.1.2GLONASS全球导航卫星系统GLONASS全球导航卫星系统是前苏联从80年代初开始建设的与美国GPS系统相类似的卫星定位系统,苏联解体后由俄罗斯负责管理。也由卫星星座、地面监测控制站和用户设备三部分组成。GLON
20、ASS系统的卫星星座由24颗卫星组成,均匀分布在3个近圆形的轨道平面上,每个轨道面8颗卫星,轨道高度19100km,运行周期11h15,轨道倾角64.8o。与美国的GPS系统不同的是GLONASS系统采用频分多址(FDMA)方式,根据载波频率来区分不同卫星(GPS是码分多址(CDMA),根据调制码来区分卫星)。每颗GLONASS卫星发播的两种载波的频率分别为L1=1.602+0.5625k(MHz)和L2=1.246+0.4375k(MHz),其中k=1-24为每颗卫星的频率编号.GLONASS卫星的载波上也调制了两种伪随机噪声码:S码和P码。俄罗斯对GLONASS系统采用了军民合用、不加密的
21、开放政策。GLONASS系统的主要用途是导航定位,与GPS系统一样,也可以广泛应用于各种等级和种类的测量应用、GIS应用和时频应用等。2.1.3伽利略卫星导航定位系统系统由欧盟委员会(European colmmisino)和欧洲空间(ELlropeanPsaceAgency,ESA)1999年初共同发起并组织实施的欧洲民用卫星导航计划,旨在建立欧洲自主、独立的民用全球卫星导航定位系统。该系统预计将于2010年底建成。目前中国、以色列、印度、以色列、摩洛哥、沙特阿拉伯、乌克兰等国家和地区已经在该项目上签署了合作协议参与到了这个计划中,还有多个国家正在与欧盟及欧洲航天局就加入该计划进行磋商。伽利
22、略系统由全球设施、区域设施、局域设施和用户及服务中心5部分组成。全球设施部分由空间段和地面段组成。空间段的30颗卫星均匀分布在3个中高度圆形地球轨道上,轨道高度为23616km,轨道倾角56,轨道升交点在赤道上相隔120,卫星运行周期为14h,每个轨道面上有1颗备用卫星。地面段由完好性监控系统、轨道测控系统、时间同步系统和系统管理中心组成。伽利略系统的地面段主要由2个位于欧洲的伽利略控制中心(GCC)和29个分布于全球的伽利略传感器站(GSS) 组成,另外还有分布于全球的5个S波段上行站和10个C波段上行站,用于控制中心与卫星之间的数据交换。控制中心与传感器站之间通过冗余通信网络相连。全球地面
23、部分还提供与服务中心的接口、增值商业服务以及与“科斯帕斯-萨尔萨特”(COSPAS-SARSAT)的地面部分一起提供搜救服务。区域设施由监测台提供区域完好性数据,由完好性上行数据链直接或经全球设施地面部分,连同搜救服务商提供的数据,上行传送到卫星。全球最多可设8个区域性地面设施。欧洲静地导航重叠业务(EGNOS)系统通过地球静止卫星播发GPS和GLONASS的完好性信息与差分校正量。局域设施采用增强措施可以满足这些要求。除了提供差分校正量与完好性报警外(1s),局域设施还能提供下列各项服务:商业数据(差分校正量、地图和数据库):附加导航信息(伪卫星);在接收GSM和UMTS基站计算位置信号不良
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