水文测量ppt课件(卫星定位测量).ppt
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1、,水 文 测 量,水文水资源业务骨干培训,二一六年,第一讲 测量基本知识第二讲 水准测量第三讲 角度与距离测量第四讲 水文高程测量第五讲 水文地形测量 第六讲 水文断面测量专 题 卫星定位测量,专题 卫星定位测量,水文水资源业务骨干培训水文测量,目前基本建成的几种卫星定位系统,GPS全球定位系统,特色(优势):成熟、应用广泛,BDS北斗定位系统,特色(优势):互动、开放,GALIEO伽利略定位系统,特色(优势):精准,GLONASS格洛纳斯定位系统,特色(优势):抗干扰能力强,卫星定位测量技术,全球定位系统(GPS)测量,卫星定位测量技术,GPS的英文全称“Navigation Satelli
2、te Timing And Ranging/Global Positioning System”,缩写为:NAVSTAR/GPS,简称 GPS。中文意识是“卫星授时测距导航/全球定位系统”,简称全球定位系统。,一、GPS 的含义,全球定位系统(GPS)测量,Yangzhou Univ,1 GPS 概 述,二、GPS 的研发历程,1973年12月,美国国防部(USDepartment Of Defense)开始组织陆、海、空三军联合研制新一代卫星导航系统“Navigation Satellite Timing and Ranging/Global Positioning System”。自197
3、3年美国军方批准成立联合计划局开始GPS的研究工作到1993年系统建成,历时20年,耗资300亿美元,是继阿波罗登月计划和航天飞机计划之后的第三项庞大空间计划。从根本上解决了人类在地球上的导航和定位问题,给导航和定位技术带来了巨大的变化。,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,GPS的研发历程经历了三个阶段:,方案论证(19741978年),系统论证(19791987年),生产实验(19881993年),Yangzhou Univ,方案论证和初步设计阶段,共发射了4颗试验卫星,研制了地面接收机及建立地面跟踪网。全面研制和试验阶段(19791984年),陆续
4、发射了7颗试验卫星,研制了各种用途接收机。实验表明,GPS定位精度远远超过设计标准。实用组网阶段,1989年2月4日第一颗GPS工作卫星发射成功,1993年底实用的GPS网即(21+3)GPS星座已经建成,分布在6个近似圆形的轨道上,每颗卫星覆盖地球38面积。之后根据计划更换失效的卫星。,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,三、GPS系统的组成,空间卫星部分(GPS卫星和卫星星座),地面监控部分(1个主控站、3个注入站、5个监控站),用户设备部分(GPS接收机、数据处理软件),GPS系统,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,1、GPS卫星,G
5、PS卫星主体呈圆柱形,星体两侧装有两块双叶对日定向太阳能电池板,为卫星不断提供电力;星体底部装有多波束定向天线,用于发射信号;星体两端面上装有全向遥测遥控天线,用于与地面控制系统通讯。,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,地球上任何地方至少同时可看到四颗卫星。,卫星平均高度:20200公里,运行周期:11小时58分,卫星分布在六条相隔60的轨道面上,轨道倾角为55,GPS卫星星座,每条轨道上分布四颗卫星,相临两轨道上的卫星相隔40,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,2、地面监控系统,地面监控系统由 1 个主控站、
6、3 个注入站、5 个监测站组成。,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,时间:时间包含“时刻”和“时间间隔”两个概念。在卫星定位中,所获 数据对应的时刻称为“历元”。,Yangzhou Univ,地面监控系统的工作,几个基本概念,星历:描述卫星运动及其轨道的信息。根据卫星星历可以计算出任一 时刻卫星“位置”及其“速度”。,测距码:测距码分为“C/A码”和“P码”。C/A码测距精度较低,称为 粗码;P码测距精度较低,称为精码。,导航电文:包括卫星星历、时钟改正、电离层延迟改正、卫星工作状 态信息、由C/A码转换到捕获P码信息等,又称为“D码”。,全球定位系统
7、(GPS)测量,1 GPS 概 述,监测站 构成:GPS接收机、高精度原子钟、气象参数测试仪、计算机等。作用:数据自动采集 监测站的GPS信号接收机在主控站的遥控下,对可见卫星每6分钟进行一次观测,并采集气象要素等数据,计算机自动进行各项改正,每15分钟平滑一次观测数据,依此推算出每2分钟间隔的观测值,将数据发送给主控站。,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,主控站 作用:协调和管理所有地面监控系统工作 根据观测数据,推算编制各卫星星历(描述卫星运动及其轨道的参数)、卫星钟差、大气层修正参数,数据传送到注入站;提供时间基准(测量各监测站的原子钟及各GPS
8、卫星原子钟与主控站原子钟的钟差,将钟差信息编入导航电文,)传送到注入站;调整偏离轨道的卫星,使之沿预定的轨道运行;必要时启动备用卫星,以代替失效的工作卫星。,Yangzhou Univ,地面监控系统的工作,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,Yangzhou Univ,注入站 作用:向卫星注入信息 将主控站推算和编制的卫星星历、钟差、导航电文以及其它控制指令注入卫星存储器。每天注入三次,每次注入14天的星历。此外,注入站自动向主控站发射信号,每分钟报告一次自己的工作状态。,地面监控系统的工作,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,地面监控系统的工作流程,Yangzhou
9、Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,3、用户设备(GPS接收机、数据处理软件),GPS接收机 作用:捕获卫星信号 分类:导航型、测地型和授时型。,Yangzhou Univ,Trimble GPS接收机,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,Leica GPS接收机,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,中国南方公司GPS接收机,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,GPS接收机的工作原理 接收卫星信号并经过信号放大、变频、锁相处理,测定出信号从卫星到接收机天线间的传播时间(或相位差)、
10、解释导航电文、计算天线所在位置(三维坐标)及运行速度。,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,数据处理软件 包括:机载软件和后处理软件 机载软件的任务和作用:处理接收到的信号,译出卫星广播的导航电文,实时计算接收机天线三维坐标、速度和时间。后处理软件的作用:卫星信号分析、处理,基线解算、平差计算、坐标管理、坐标转换、生成报表等。,Yangzhou Univ,3、用户设备(GPS接收机、数据处理软件),GPS测量数据处理软件,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,四、GPS测量的特点,定位精度高(High Precise)观测时间短(Observa
11、tion Time Short)测站间无需通视(Non-Sightness)可提供三维坐标(Three-Dimension)操作简便(Easy Operation)全天候作业(Round Time)应用广泛(Multi-Function),Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,1 GPS 概 述,一、GPS 测量(定位)的基本原理,GPS定位的基本原理是空间后方交会,GPS接收机在某一时刻同时接收三颗或三颗以上GPS卫星信号,利用卫星的已知空间位置,交会出地面未知点(用户接收机)的位置。,Yangzhou Univ,(X,Y,Z),全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位
12、(测量)原理,R1,定 位 原 理,接收机在以 R1为半径球面的某个点上,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,R1,R2,定 位 原 理,2个球面相交成一个圆弧,点位被限制在一曲线上,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,R1,R2,R3,定 位 原 理,3 个球面相交成一个点,确定出接收机的空间位置,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,1、伪距测量定位,伪距测量定位是通过测定卫星发射的测距码信号到达接收机天线(测站)的传播时间,解得卫星到接收机天
13、线的空间距离,从而由卫星位置确定出接收机的位置。,Yangzhou Univ,为什么叫伪距?卫星信号从2万公里高空向地面传输,空中经过电离层、对流层,会产生时延;卫星钟差和接收机钟差。,式中:I 电离层延迟改正 T 对流层延迟改正 st 卫星钟差改正 tg 接收机钟差改正,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,2、载波相位测量定位,载波相位测量定位是通过测定卫星载波信号在传播路程上的相位变化值,以确定信号传播的距离,从而由卫星位置确定出接收机的位置。,Yangzhou Univ,卫星到接收机天线之间用载波相位表达的观测值为:,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测
14、量)原理,观测时刻ti 接收卫星(Si)的信号,Si的三维坐标为(xi,yi,zi),则卫星(Si)接收机(P)的空间距离为:,接收机位置的解算,Yangzhou Univ,A,B,C,(xA,yA,zA),(xB,yB,zB),(xC,yC,zC),P(x,y,z),D,(xD,yD,zD),全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,观测A,B,C,D 四颗卫星,则观测方程为:,解方程组即可算出P点坐标(xP,yP,zP),观测时刻ti 接收卫星(Si)的信号,Si的三维坐标为(xi,yi,zi),则卫星(Si)接收机(P)的空间距离为:,接收机位置的解算,Yangzhou
15、Univ,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,WGS-84坐标系的几何定义:原点位于地球的质心 Z 轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地球北极(CTP)方向 X 轴指向BIH1984.0的零子午面和CTP相对应的赤道的交点 Y 轴垂直于ZOX平面且与Z、X轴构成右手坐标系,WGS-84坐标系,WGS的英文全称为“World Geodetic System”(世界大地坐标系),是美国国防部为进行GPS导航定位于1984年建立的地心坐标系,简称WGS-84坐标系。,国际时间局(Bureau International del Heure 简称BIH)设在法国巴黎
16、。其任务:搜集处理世界各国(地区)的测时和守时资料,为世界各个国家或地区的授时中心提供精确的时间服务数据。,二、坐标系及其间的转换,Yangzhou Univ,1、GPS 测量坐标系WGS-84坐标系,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,我国目前使用的国家坐标系有:1954北京坐标系、1980国家大地坐标系(也称1980西安坐标系)、2000国家大地坐标系。此外,许多城市、矿区基于实用,建立地方独立坐标系。,Yangzhou Univ,2、国家及地方坐标系,3、坐标系间的转换,设XD、YD、ZD为国家或地方坐标系的坐标,XG、YG、ZG为GPS测量的坐标,则转换模型为:,
17、全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,Yangzhou Univ,式中:x、y、z为平移转换参数;k 为尺度变化参数;x、y、z、为旋转转换参数。,由转换模型,利用重合点的两种坐标,采取平差的方法求得转换参数,再利用模型进行其它各点的坐标转换。,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,(1)进行坐标转换,正确与否,决定于坐标转换的转换模型。对于未知转换模型的现成软件,使用应谨慎,如果使用对转换结果要加以检核。(2)求解转换参数的精度,与公共点的数量有关。条件允许的情况,应使用多于3个具有两种坐标类型的公共点,求解七参数。(3)公共点的位置分布应均匀,且能够
18、覆盖整个区域。最好是有几个点分布在测区周边,有至少一个点位于测区中部。(4)对于较大的测区,地面网可能存在一定的系统误差,且在不同区域并非完全一样,可以采取分区求解转换参数、分区进行坐标转换。,Yangzhou Univ,4、坐标转换注意事项,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,三、GPS 测量(定位)方法,1、按定位模式不同分为:绝对定位与相对定位,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,2、按待定点的状态不同分为:静态定位与动态定位,静态定位,动态定位,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定
19、位(测量)原理,3、按获得定位结果的时间不同分为:实时定位与非实时定位,实时定位(现场可得),非实时定位(数据后处理),Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,2 GPS 定位(测量)原理,一、GPS静态测量作业方式,作业方法:采用两台(或两台以上)接收机,分别安置在一条或数条基线 的两个端点,同步观测4颗以上卫星,每时段长10分钟或更长。精 度:基线的相对定位精度可优于5mm+1ppmD,D为基线长度(km)。适用范围:建立大地控制网、工程控制网、地壳运动监测网等。注意事项:所有已观测基线应组成一系列封闭图形,以利于外业检核,提高 成果可靠度,并且可以通过平差,进一步提高定位
20、精度。,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,二、GPS 静态测量技术设计,Yangzhou Univ,1、收集相关资料,各类图件,各类控制点成果、点之记等。,2、精度设计,式中:D相邻点间距离,km;a固定误差,mm;b比例误差系数。,精度指标通常是以相邻点之间距离中误差来表示:,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,Yangzhou Univ,工程GPS控制网精度指标,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,Yangzhou Univ,3、基准设计,GPS网的基准包括:位置基准、方位基准、尺度基准,全球定位系统(GP
21、S)测量,3 GPS 定位静态测量,位置基准一般都是由给定的起算点坐标确定。方位基准一般以给定的起算方位角值确定,也可以由GPS基线向量的方位作为方位基准。尺度基准一般由地面的电磁波测距边确定,也可由两个以上的起算点间的距离确定,也可由GPS基线向量的距离确定。,三、GPS网图形构成的几个基本概念,1、观测基线 测站点(安置接收机)之间的连线(可以不通视)。,2、观测时段 测站上开始接收卫星信号到观测停止,连续工作的时间段,简称时段。,3、同步观测 两台或两台以上接收机同时对同一组卫星进行的观测。,4、同步观测环 三台或三台以上接收机同步观测获得的基线向量所构成 的闭合环,简称同步环。,Yan
22、gzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,四、GPS网特征条件及其计算,1、GPS网观测时段数的计算 设由 n 个点组成的GPS网,用N台接收机进行观测,平均每点的设站次数为m,则观测时段数为:C=nm/N,2、GPS网基线数的计算 总基线数:必要基线数:独立基线数:多余基线数:,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,例:某GPS网由18个点组成,用3台接收机进行观测,若 每点平均设站次数为 2,试计算该GPS网的总基线数、必要基线数、独立基线数和多余基线数。,Yangzhou Univ,解:依题意,n=18,N=3
23、,m=2,计算C=nm/N=182/3=12,则:总基线数:必要基线数:独立基线数:多余基线数:,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,五、GPS控制网的网形设计,1、点连式网形,相邻同步图形之间仅有一个公共点的连接,图形几何强度很弱。,同步图形之间由一条公共基线连接,网的几何强度高,有较多的复测边,但观测时段数比点连式大大增加。,2、边连式网形,点连式,边连式,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,3、边点混合连接式,将同步图形布设为直伸状,形如导线,各独立边组成封闭状,形成非同步环,用以检核观测成果的可靠性。,4、导线网形连接(环
24、形网),将点连式与边连式有机地结合,既能保证网的几何强度,提高网的可靠指标,又能减少外业工作量,降低成本,是一种较为理想的布网方法。,导线形连接,边点混合连接式,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,*实际布网设计时需要注意的几个原则:,GPS网的点与点间尽管不要求通视,但考虑到常规测量仪器如全 站仪)会利用GPS点,所以每点应有一个以上通视方向。为了顾及原有测绘成果资料以及各种大比例尺地形图的沿用,应 尽量采用原有坐标系统,对凡符合GPS网点要求的旧点,应充分 利用其标石。GPS网必须由非同步独立观测边构成若干个闭合环或附合路线。各级GPS网中每个
25、闭合环或附合路线中的边数应符合有关规范 的规定。,Yangzhou Univ,全球定位系统(GPS)测量,3 GPS 定位静态测量,六、GPS 测量的外业实施,1、选点点位应设在易于安装接收设备、视野开阔的地方。点位目标要显著,视场周围15高度角以上不应有障碍物。点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等)。点位附近不应有大面积水域、玻璃幕墙等,以减弱多路径效应的影响。点位应选在交通方便,有利于其它观测手段扩展与联测的地方。点位的地面基础应稳定,易于点的保存。当利用旧点时,应对旧点的稳定性、完好性进行检查。,Yangzhou Univ,2、观测前的准备,设备、器材筹备及人员组织 外业观测
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