RTK在工程测量中的应用.doc
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1、GPS RTK在工程测量中的应用研究 目 录摘 要4第1章 绪 论51.1 GPS发展现状51.2 课题研究的目的和意义61.3 课题研究的主要内容6第2章 全球定位系统GPS技术和RTK技术62.1 GPS系统的组成62.3 GPS的特点82.4 RTK系统的组成92.5 RTK技术的应用92.6 GPS RTK技术的特点11第3章 GPS RTK测量作业方式123.1 GPS RTK系统的工作原理123.2 GPS RTK的基本配置123.3 GPS RTK作业要求123.4 GPS RTK作业模式133.5 GPS RTK 仪器状态设置133.6 坐标系统的转换方法143.7 GPS R
2、TK测量的几种作业方式153.7.1 不同起算条件下的GPS RTK作业方式153.7.2 不同坐标系统下的GPS RTK作业方式163.8 GPS RTK测量作业方式的选择173.9 提高GPS RTK精度的方法与措施17第4章 GPS在工程测量中的应用174.1 概述174.2 GPS测量的布网特色与布网方法184.2.1 GPS测量的布网特色184.3 GPS在工程测量中的应用194.4 GPS在工程测量中的应用实例204.4.1测区基本概况204.4.2技术指标204.4.3平面控制网的布设214.4.4选点埋石214.4.5外业观测214.4.6 GPS数据处理22第5章 结论235
3、.1 几点体会23参考文献25摘 要GPS(Global Positioning System)全球定位系统是美国研制并在1994年投入使用的卫星导航与定位系统。其应用技术已遍及国民经济的各个领域。它是以卫星为基础的无线电卫星导航定位系统,具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的精密三维导航与定位功能,而且具有良好的抗干扰性和保密性。因此,GPS RTK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。本文将介绍GPS在工程控制测量中的应用,并提出几点体会。关键词:GPS;GPS RTK;工程测量;工程控制测量中的应用第1章 绪 论1.1 GPS发展现状全
4、球定位系统GPS是英文Navigation Satellite Timing and Ranging/Global Positioning System的字头缩写词NAVSTAR/GPS的简称。它的含义是利用导航卫星进行测时和测距。是目前最先进、应用最广泛的卫星定位系统。是美国从20世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在陆、海、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。GPS是一种全新的空间无线电导航系统,它不仅具有全球性、全天候和连续的精密三维定位能力,而且能实时地对运动载体的速度、姿态进行测定以及精确授时。GPS是现代科学技术发
5、展的结晶,已成为导航技术现代化的里程碑。早在1990年的海湾战争中,尽管GPS系统尚未全部建成,但它从根本上解决了空中、陆地、和海上运载体的定位和导航问题,为美军及其盟军部队预测打击敌人,正确引导部队迅速穿越沙漠,占领预定目标以及效率极高地提供后勤救援发挥了前所未有的重要作用。现在,美国、日本、德国等发达国家在国内建立了大量GPS 综合应用网络,如美国的连续运行参考站网络系统(CORS) 、美国CUE ,ACCQPOIN T 公司的广域定位导航服务网络、加拿大的主动控制网系统(CACS) 、德国的卫星定位与导航服务计划(SA2POS) 、日本的GPS 连续应变监测系统(COSMOS)等。随着我
6、国信息化程度的提高及计算机网络和通信技术的飞速发展,电子政务、电子商务、数字城市、数字省区和数字地球的工程化和现实化,需要采集多种实时地理空间数据,几年来,国内不同行业已经陆续建立了一些专业性的卫星定位连续运行网络,其中著名的有中国地震局牵头建设的中国地壳运动监测网络,交通部建设的沿海差分站网络系统,信息产业部建立的电离层监测网络,国家测绘局建立的连续运行参考框架网络,部队建设的连续跟踪站网络等。目前,为满足国民经济建设信息化的需要,一大批城市、省区和行业正在筹划建立类似的连续运行网络系统,特别是具有多种功能的综合服务系统,如深圳、北京、上海、四川、昆明、香港、天津等城市。我国GPS 综合服务
7、系统的建设现已进入快速发展时期。在测绘、军事国防、智能交通、邮电通信、地矿、煤矿、石油、建筑以及农业、气象、土地管理、环境监测、金融、公安等部门和行业,在航空航天、测时授时、物理探矿、姿态测定等领域,我国做了大量的GPS研究工作。在静态定位和动态定位应用技术及定位误差方面作了深入的研究,研制开发了GPS静态定位和动态高精度定位软件以及精密定轨软件。随着我国现代化的进程速度越来越快,对GPS的需求也越来越多,GPS也会发掘出巨大的功能潜力,使GPS具有更大、更广阔的发展空间。1.2 课题研究的目的和意义GPS RTK技术作为测绘领域内的高科技技术,已经为测绘提供了有力的测量定位手段,特别是GPS
8、 RTK测量技术的发展和推广,使得GPS测量技术真正开始走上了取代全站仪进行各种地面测量和数据采集工作的新阶段,扩大了GPS测量的应用领域。课题的目的探讨了GPS技术和GPS RTK技术的组成、应用及特点。作为新技术GPS RTK,课题就其在工程测量应用方面的可行性将做出探究、证实。1.3 课题研究的主要内容载波相位差分技术即RTK技术,它是建立在全球定位系统 (GPS)基础之上的实时动念定位技术,常规的GPS测量方法,如静态、快速静态、动态测量、都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为各种控制测量、地形
9、测图、工程放样及海洋、地籍测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。课题将在工程测量方面,结合实践做出一番探究。第2章 全球定位系统GPS技术和RTK技术2.1 GPS系统的组成GPS(Global Positioning System)是美国研制的导航、授时和定位系统。它由三部分构成:一是地面控制部分,由主控站(负责管理、协调整个地面控制系统的工作)、地面天线(在主控站的控制下向卫星注入导航电文)、监测站(数据自动收集中心)和通讯辅助系统(数据传输)组成;二是空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个轨道平面上;三是用户装置部分,主要由GPS接受机和卫星天线组成。用户只需购买GPS接受机,就可
10、享受免费的导航,授时和定位服务。GPS系统的空间部分有21颗工作卫星及3颗备用卫星组成,它们均匀分布在6个相对于赤道的倾角为55度的近似圆形轨道上,每个轨道上有4颗卫星运行,它们距地面的平均高度为20200km,运行周期为12恒星时。GPS卫星星座均匀覆盖着地球,可以保证地球上所有地点在任何时刻都能看到至少4颗GPS卫星。2.2 GPS的应用GPS定位系统的主要目的是用于导航、收集情报等军事目的。GPS信号可以进行海、空和陆地的导航,导弹的制导,而且用GPS卫星发来的导航定位信号能够进行厘米级甚至毫米级精度的静态相对定位,米级至亚米级精度的动态定位,亚米级至厘米级精度的速度测量和毫微秒级精度的
11、时间测量。1.GPS在大地测量中的应用对于测绘领域,GPS卫星定位技术已经用于建立高精度的全国性的大地测量控制网,测定全球性的地球动态参数,也可用于改造和加强原有的国家大地控制网;可用于建立陆地海洋大地测量的基准,进行海洋测绘和高精度的海岛陆地联测;用于监测地球板块运动和地壳形变;在建立城市测量和工程测量的平面控制网时GPS已成为主要方法;GPS还可用于测定航空航天摄影的瞬间位置,实现仅有少量的地面控制或无地面控制的航测快速成图,导致地理信息系统、全球环境遥感监测的技术革命。2.在工程测量方面应用GPS静态相对定位技术,布设精密工程控制网,用于城市和矿区油田地面沉降监测、大坝变形监测、高层建筑
12、变形监测、飞机场轴线定位、地铁精密导线测量、隧道贯通测量等精密工程。3.在航空摄影测量方面我国测绘工作者也应用GPS技术进行航测外业控制测量、航摄飞行导航、机载GPS航测等航测成图的各个阶段。可以极大地减少地面控制点的数目,缩短成图周期,降低成本。4.在其他领域中的应用在地球动力学方面,GPS技术用于全球板块运动监测和区域板块运动监测;在水下地形测量中应用GPS卫星定位技术,可以快速、高精度地测定测深仪的位置;还有在公安、交通系统中给车辆、轮船等交通工具的导航定位提供了具体的实时定位能力;在农业领域中应用差分技术对土壤养分分布调查、监测作物产量、合理施肥、精确农业管理以及在林业管理和旅游中的应
13、用。今后,GPS就像移动电话、传真机、计算机互联网对我们生活的影响一样,人们日常生活将离不开它。2.3 GPS的特点GPS定位技术自从应用于测量工程,就以其特有的自动化、全天候、高精度的显著优势令经典大地测量刮目相看,具体表现在以下几个方面:1.选点灵活在经典大地测量中,即要求点位之间的良好的通视条件,又要求点位形成良好的图形结构,这是长期困扰选点工作的难题,而GPS定位既不要求点位之间通视,又对点位图形结构没有过苛要求,使点位的选择极为灵活。2.精度高实践已经证明,在1000km的距离上,相对定位精度可以达10-8;在100500km的距离上,相对定位精度可以达到10-610-7;在小于50
14、km距离上,相对定位精度可以达到10-6。而另一方面,又无须建造测量高标。它们的优越性是经典大地测量工作无法攀比的。3.操作简便GPS定位的自动化程度很高,作业人员只限于安置仪器、开关仪器、量取仪器高和监视工作状态,其他如卫星捕获、跟踪观测、数据采集等均由仪器自动完成,加之仪器本身质量轻,体积小,携带方便,大大降低了作业难度,提高了功效。其次,GPS定位的结果,可以直接提供点的三维坐标,不仅可以精确确定点的平面位置,也为研究大地水准面的形状和确定地面点高程开辟了新途径。4.全天候作业GPS定位不受天气条件制约,可以在任何时间、任何地点从事作业,加之观测时间缩短、速度加快,便利了人们对测量工程的
15、统筹安排,使工程计划具有较大的可行性,为准确、快速地提供测绘成果成为可能。随着科学技术的进步和应用需求的增加,GPS已从当初的性能单一发展到今天的广泛应用。GPS以其独特的、强大的功能,涉足于国民经济的各个领域。尤其是近几年来向消费市场发展的势头很强,它已进入我们的日常工作、学习、生活和娱乐之中。GPS已成功地应用于大地测量和城市控制网;正在试验应用于民用飞机的航线导航和精确进场着陆;应用于陆地车辆的智能交通指挥与管理;应用于地球资源勘察、大型工程项目设计测量与形变监测;应用于航测与卫星遥感等。GPS技术的高精度和自动化深刻地影响着地球动力学、大地测量学、天文学及其相关学科领域,它在这些基础学
16、科的应用研究与开拓工作方面都取得了迅速的发展和卓越的成就,展示了GPS巨大的优势和潜力。在21 世纪GPS将继续成为军民两用的系统,既要更好地满足军事需要,也要扩展民用市场和应用的范围。GPS技术在各方面的应用正在蓬勃发展,可以相信,它正在向军用、民用及其他各个领域不断渗透与应用,也必将朝者更宽广的范围和更深刻的层次迅速发展。随着全球定位系统的不断改进,硬、软件的不断完善,应用领域正在不断地开拓,从其发展趋势看,GPS卫星定位技术也更加深入和普及测绘领域,从而给测绘领域带来一场深刻的技术革命。2.4 RTK系统的组成RTK系统主要由一个参考站(即基准站)和若干个流动站组成。1.基准站的组成 G
17、PS接收机及其天线:用于接收GPS卫星信号;无线电传输设备(包括电台、手机通讯模块及发射天线):用于发射基站无线电信号;电子手簿:用于设置基准站和电台的各项参数。 2.流动站的组成 GPS接收机及其天线:用于接收GPS卫星信号;无线电接收电台及其天线:用于接收基站电台发射的无线电信号;电子手簿:用于设置流动站和接受电台的各项参数,通过手簿进行各项测量工作的操作。 2.5 RTK技术的应用1.在控制测量中的应用传统的大地测量、工程控制测量采用三角网、导线网方法来施测,不仅费工费时,要求点间通视,而且精度分布不均匀,且在外业不知精度如何。采用常规的GPS静态测量、快速静态伪动态方法,在外业测设过程
18、中不能实时知道定位精度。如果测设完成后,回到内业处理后发现精度不合要求还必须返测。而采用GPS RTK来进行控制测量,能够实时知道定位精度,如果点位精度要求满足了,用户就可以停止观测了,而且知道观测质量如何,这样可以大大提高作业效率。如果把GPS RTK用于公路控制测量、线路控制测量、水利工程控制测量、大地测量则不仅可以大大减少人力强度、节省费用,而且可大大地提高工作效率。测一个控制点在几分钟甚至几秒钟内就可完成。在过去测地形图时一般首先要在测区建立图根控制点,然后在图根控制点上架上全站仪或经纬仪配合小平板测图。现在发展到外业用全站仪和电子手簿配合地物编码,利用大比例尺测图软件来进行测图,甚至
19、于发展到最近的外业电子平板测图等等,都要求在测站上测四周的地形地貌等碎部点。这些碎部点都要求与测站通视,而且一般要求至少23人操作,需要在拼图时一旦精度不合要求还得到外业去返测。现在采用GPS RTK,仅需一人背着仪器在要测的地形地貌碎部点呆上35秒钟,并同时输入特征编码,通过手簿可以实时知道点位精度,把一个区域测完后回到室内,由专业的软件接口就可以输出所要求的地形图,这样用GPS RTK仅需一人操作,不要求点间通视,大大提高了工作效率。采用GPS RTK配合电子手簿可以测设各种地形图,如普通测图、铁路线路带状地形图的测设、公路管线地形图的测设、配合测深仪可以用于测水库地形图、航海海洋测图等等
20、。GPS RTK做控制测量的一般方法是:先选取一个已知点作为基准站,一般这个点是选用观测条件比较好、精度比较高的点,在基准站上安置一台GPS接收机并连好电台设备。将基准站的WGS-84坐标和地方坐标值输入GPS控制手簿。在测区选取分布均匀的3个以上的点,在GPS手簿中输入这些点的WGS-84坐标和地方坐标系坐标,手簿内置软件会自动计算控制点的坐标转换参数。在流动站观测采用快速静态模式,将GPS流动站安置在待定点上进行观测。流动站GPS接收GPS信号的同时还接收来自基准站电台的信号,将载波相位观测值进行实时差分处理从而计算出流动站的坐标值,这时将在GPS手簿上实时显示点位坐标值及其精度,当精度达
21、到要求时即可保存观测数据停止观测,时间一般只需要3-5 min。根据各生产单位的大量实践表明,用GPS RTK进行控制测量能够达到厘米级精度,一般都应该在1-2cm以内。与传统控制测量相比,GPS RTK测量具有效率高、误差累积少(各流动站之间不存在误差累积)的优点,在一些精度要求不太高的控制测量中被广泛应用。2.GPS RTK在碎部测量中的应用用GPS RTK进行地形测图碎部测量可以不进行图根控制而直接根据分布在测区的一些基准点进行各碎部点的测量。安置好基准站并输入必要已知数据(基准点坐标、参考点坐标等)后即可进行碎部测量。GPS RTK碎部测量与传统全站仪测量的人员配备不同,传统全站仪测量
22、一个作业组至少3人,GPS RTK测量只需一人,另一人看守基准站即可。传统全站仪测1:1000地形图时一天能测量约800点(困难地区只有其一半),而用GPS RTK一天能测1200点以上,大大提高了测量效率。同时RTK测量可以全天候进行,并且可以多个流动站同时进行碎部测量,效率可以成倍提高,而传统全站仪测量虽然一组可以多人跑镜但只能一人操作仪器,因而其速度提高是有限的。此外,传统全站仪测图需频繁搬站,消耗了大量时间。而GPS RTK测量则不受基准站和流动站之间的地物影响,设一基准站后可在半径10 km内采集任意碎部点(在能观测到4颗以上GPS卫星的前提下)。由于GPS RTK测碎部点的快速与高
23、效性,被广泛应用到一些特殊工作环境的测量中,如水上测量等。3.GPS RTK在放样工作中的应用放样是测量一个应用分支,它要求通过一定方法采用一定仪器把人为设计好的点位在实地给标定出来。过去采用常规的放样方法很多,如经纬仪交会放样,全站仪的边角放样等等,一般要放样出一个设计点位时,往往需要来回移动目标,而且要23人操作,同时在放样过程中还要求点间通视情况良好,在生产应用上效率不是很高,有时在放样中遇到困难的情况下需借助于很多方法才能放样。如果采用RTK技术放样,仅需把设计好的点位坐标输入到电子手簿中,背着GPS接收机,它会提醒你走到要放样点的位置,既迅速又方便,由于GPS是通过坐标来直接放样的,
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