GPS无约束网平差成果转换的软件设计毕业论文.doc
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1、摘 要由于GPS技术具有全天候、自动化、选点灵活、可同时测定点的三维位置与速率等优点,因而不失为一种非常有效的数据采集手段;而GPS的内外业数据处理,包括基线处理、网平差、坐标系统转换等,对于决定最终测量成果的精度起着关键性作用。GPS网平差一般在WGS-84坐标系下以一个点的三维坐标作为起算值进行网的整体无约束平差,得到控制点在WGS-84坐标系下的坐标。但是,由于GPS采用的是空间大地地心坐标系,而我国常用的平面坐标系统是高斯平面直角坐标系,常用的高程系统是正常高系统,这些结果需要先进行不同的椭球参数变换(如本题需要换算为克拉索夫斯基椭球参数),再将空间大地参心坐标系通过高斯投影和高程基准
2、面变换而获得。参心坐标系与地心坐标系存在模型差异,要通过GPS测量获得实际需要的平面坐标和高程就必须进行坐标模型的转换。本论文主要从GPS的内业处理,即网平差和坐标系统转换模型方面进行研究,应用Visual Basic 6.0开发语言进行坐标转换的软件编程,并进行软件的测试,从而初步实现了GPS数据分析和处理的自动化、智能化,为获得精确的测量成果提供有效的方法和软件。关键词:全球定位系统(GPS);网平差;坐标系统转换 AbstractBecause GPS technology have all-weathered, automation, flexible choice of site ,
3、 being able to simultaneously determine the point 3-d position and speed etc, it can absolutely be regarded as a kind of very effective data acquisition means. The interior work and field of GPS data processing, including baseline processing, network adjustment and coordinate system conversion etc,
4、plays a key role in deciding the accuracy of the final measurement results.GPS network adjustment is generally a three-dimensional coordinates of a point in WGS-84 coordinate system as the starting value of the network as a whole unconstrained adjustment, to obtain the control point coordinates in t
5、he WGS-84 coordinate system. However, due to the space geodetic GPS is the geocentric coordinate system, plane coordinate system is a Gaussian plane rectangular coordinate system, elevation system is above normal system, these results need ellipsoid parameters transform (such as this subject to be c
6、onverted to Krasovsky ellipsoid parameters), then the earth and space heart coordinate system through the gauss projection and height datum transform. Reference cardiac coordinate system with geocentric coordinate system model differences, GPS measurements to the actual needs of the plane coordinate
7、s and elevation must conduct coordinate model conversion.This thesis mainly from the GPS within the industry processing, namely the research of network adjustment and coordinate system transformation model , application Visual Basic 6.0 development language of coordinate transformation software prog
8、ramming, and software test, and then realized the GPS data analysis and processing of automation, intelligent, to acquire accurate measurement results to provide effective methods and software.Key words: Global Positioning System (GPS); network adjustment; Coordinate System Transformation目 录摘 要IAbst
9、ractII1绪 论- 1 -1.1 选题的背景及意义- 1 -1.2 国内外研究现状- 1 -1.3 本文的研究内容- 2 -2GPS测量原理及其应用- 4 -2.1 GPS系统的组成- 4 -2.1.1 GPS卫星星座(空间部分)- 4 -2.1.2 地面监控系统(地面控制部分)- 4 -2.1.3 GPS信号接收机(用户设备部分)- 5 -2.2 GPS定位的基本原理- 5 -2.2.1 GPS定位方法简介- 6 -2.2.2 GPS静态相对定位原理- 6 -2.3 GPS测量的误差来源- 6 -2.3.1 与卫星相关的误差- 7 -2.3.2 与传播路径相关的误差- 8 -2.3.3
10、与接收设备相关的误差- 8 -2.3.4 其他误差- 9 -2.4 GPS数据处理流程- 9 -2.5 GPS在测绘领域中的应用- 10 -2.5.1 在大地测量中的应用- 10 -2.5.2 在工程测量中的应用- 11 -2.5.3 在变形监测中的应用- 11 -2.6 小结- 11 -3GPS基线向量解算及外业观测成果检核- 13 -3.1 基线向量解算原理- 13 -3.2 基线解算模型- 13 -3.3 外业观测数据检核- 14 -3.3.1 同步观测边数据检核- 14 -3.3.2 重复观测边检核- 15 -3.3.3 同步环闭合差检核- 15 -3.3.4 异步环闭合差检核- 16
11、 -3.4 工程实例- 17 -3.4.1 测区概况- 17 -3.4.2 GPS外业观测- 17 -3.4.3 基线解算结果- 20 -3.5 小结- 21 -4GPS网空间无约束平差- 22 -4.1 GPS网平差简介- 22 -4.2 GPS网空间无约束平差的作用- 22 -4.3 GPS网空间无约束平差模型- 23 -4.4 GPS网平差质量评价- 25 -4.4.1 GPS网精确度评价- 25 -4.4.2 GPS网可靠性评价- 26 -4.4.3 GPS网置信度评价- 30 -4.5 工程实例- 31 -4.6 小结- 31 -5GPS网成果转换- 32 -5.1 GPS网坐标系统
12、转换- 32 -5.1.1 概述- 32 -5.1.2 空间坐标系统转换模型- 32 -5.1.3 高斯投影- 37 -5.1.4 平面坐标系统转换模型- 37 -5.1.5 坐标系统转换质量评价- 39 -5.2 GPS网高程转换- 40 -5.2.1 概述- 40 -5.2.2 高程系统转换模型- 40 -5.2.3 高程系统转换质量评价- 43 -5.3 工程实例- 44 -5.4 小结- 45 -6GPS网平差成果转换软件- 46 -6.1 软件设计思路- 46 -6.1.1 设计依据- 46 -6.1.2 软件设计方法- 46 -6.2 软件设计与编码实现- 47 -6.2.1 软件
13、整体功能设计- 47 -6.2.2 软件功能的编码实现- 47 -6.3 软件测试- 49 -6.4 小结- 50 -谢 辞- 51 -参考文献- 52 -1绪 论1.1 选题的背景及意义GPS(Global Positioning System-全球定位系统)是随着现代科学技术的迅速发展,而建立起来的新一代精密卫星定位系统,是由美国军方开发的高科技产品,原本专门应用于军事目的。它的原始思维理念是,将参考的定位坐标系搬到天际上去,这样,可在任何时候、任何地方提供全球范围内三维位置、三维速度和时间信息服务。1996年2月29日美国政府正式宣布将GPS开放为军民两用系统,但仍实行SA(可用性选择)
14、政策,故意劣化定位精度,使民用用户的应用受到限制。2000年5月1日,美国总统宣布将SA置为零,这无疑在很大程度上促进民用GPS应用的发展和普及。如今,GPS的应用范围已然极其广泛,在测量方面更是被应用地得心应手。因此,GPS业界流行这样一句话,“GPS的应用只受到人们想象力的限制”。现在,GPS所达到的定位精度范围已从10m级到mm级。可以毫不夸张地说,GPS的应用已经成为测量行业一项必须的、非常可靠的技术。GPS技术作为新一代卫星导航与定位系统,不仅具有全球性、全天候、连续的精密三维导航与定位能力,而且具有良好的抗干扰和保密性等优点,目前已广泛用于各种测量工作中,GPS外业数据采集已基本实
15、现自动化,而对于GPS接收机观测数据的处理一般依赖商业软件来实现。GPS数据处理一般包括预处理、基线解算、外业观测质量检核、空间无约束平差、坐标系统转换与高程系统转换等步骤。GPS网的平差可以分为以下三种类型:一是无约束平差,即只固定网中某一点的坐标,其主要目的是考虑网本身的内符合精度以及考虑基线向量之间有无明显的系统误差和粗差,同时为GPS大地高与公共点正高联合确定GPS网点的正高,提供平差处理后的大地高程数据;二是所谓的联合平差,即以国家大地坐标系或地方坐标系的某些点的坐标、边长和方位角为约束条件,考虑GPS网与地面网之间的转化参数进行平差计算;三是联合平差,即除了GPS基线向量观测值和约
16、束数据以外,还有地面常规测量值如边长、方向、高差等,将这些数据一并进行平差。后两类平差完成后,网点坐标已属于国家大地坐标系或地方坐标系。所以说GPS网空间无约束平差是以后各平差的基础,因而解决好GPS网空间无约束平差的问题是GPS网成果转化重要部分。它的结果直接影响到最后成果的质量问题。1.2 国内外研究现状新中国成立后,我国的航天科技事业在自力更生、艰苦创业的征途上,逐步建立和发展,跻身于世界先进水平的行列,成为世界空间强国之一。80年代初,我国一些院校和科研单位已开始研究GPS技术,经过十多年的努力 ,我国的测绘工作者在GPS定位基础理论研究和应用开发方面作了大量工作。80年代中期,我国引
17、进GPS接收机,并应用于各个领域。同时着手研究建立我国自己的卫星导航系统。至今十多年来,据有关人士估计,目前我国的GPS接收机拥有量约在4万台左右,而且以每年两万台的速度增加。足以说明GPS技术在我国各行业中应用的广泛性。在GPS测量的过程中,其数据处理软件性能的好坏,直接影响着GPS测量成果的精度和可用性。所以对任何一项GPS测量成果的评价,对其GPS数据处理软件的考察也是非常重要的一个环节。目前几款主流的GPS数据处理软件主要有:TGO软件、PINNACLE软件和华测Compass软件等。TGO(Trimble Geomatics Office)是Trimble公司GPS后处理软件,可以进
18、行GPS 数据后处理以及RTK 测量数据处理。它可以处理所有Trimble GPS 的原始测量数据和其他品牌的GPS 数据(RINEX),还有传统光学测量仪器采集的数据以及激光测距仪的数据。整个软件包由多个模块构成,包括:数据通讯模块、星历预报模块、静态后处理、动态计算模块、坐标转换模块、基线处理、网平差模块、RTK 测量数据处理模块、DTMlink模块、ROADlink模块。在网平差方面,它可以自动调整和迭代运算,并且有醒目的超限警报。华测Compass软件是华测GPS数据处理软件,其是全中文界面,操作非常简单便捷,容易上手。其主要由静态基线处理、星历预报、项目管理、闭合差搜索、网平差、成果
19、输出、坐标系统管理及坐标转换等模块组成。华测Compass软件具有很好的兼容性,除了可以处理华测GPS接收机的数据外,还可以处理其它主流品牌GPS 接收机的数据,如Trimble、Ashtech、Leica等。对于GPS数据处理,一般依赖商业软件来实现,而对于GPS网平差以及坐标成果转换的数学模型种类繁多,GPS无约束网平差、坐标的转换模型、高程转换模型目前已经比较成熟,但是,鉴于具体工程的需要,对于特定的工程,以上的问题都需要做进一步的研究和探讨。1.3 本文的研究内容本课题主要研究GPS网的平差及坐标转换内业数据处理,所研究内容涉及到GPS观测成果的外业检核、GPS网空间无约束平差、坐标系
20、统转换、高程系统转换等内容,并选用一门计算机语言完成软件开发。通过本课题的研究,为今后GPS测量使用提供了技术参考,有着广泛的推广和应用价值。通过本课题的研究,主要涉及以下几项内容(1)在GPS测量方面,主要研究GPS的原理、外业观测、GPS观测成果的外业检核等方面内容。(2)在GPS网平差方面,主要研究GPS无约束平差的模型与方法等方面内容。(3)在GPS坐标转换方面,主要研究不同椭球的参数转换、高斯平面直角坐标换算、正常高与大地高的换算的模型与方法等方面内容。(4)在软件设计方面,主要使用Visual Basic语言研究GPS坐标转换模型的程序设计与应用等方面内容。2GPS测量原理及其应用
21、2.1 GPS系统的组成GPS定位技术是利用高空中的GPS卫星,向地面发射L波段的载频无线电测距信号,由地面上用户接收机实时地连续接收,并计算出接收机天线所在的位置。因此,GPS定位系统是由以下三个部分组成:GPS卫星星座(空间部分)、地面监控系统(地面控制部分)、GPS信号接收机(用户设备部分)。这三部分有各自独立的功能和作用,对于整个全球定位系统来说,它们都是不可缺少的。2.1.1 GPS卫星星座(空间部分)GPS系统的空间部分由GPS卫星组成,称为卫星星座,见图2-1。GPS空间卫星星座由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道平面的倾角为55,卫星
22、的平均高度为20200 km,运行周期为11 h 58 min。 图2-1卫星星座卫星用L波段的两个无线电载波向广大用户连续不断地发送导航定位信号,导航定位信号中含有卫星的位置信息,使卫星成为一个动态的已知点。在地球的任何地点、任何时刻,在高度角15以上,平均可同时观测到6颗卫星,最多可达到9颗。GPS 卫星产生两组电码,一组称为C/ A 码 (Coarse/ Acquisition Code11023MHz),一组称为P 码(Procise Code 10123MHz) 。2.1.2 地面监控系统(地面控制部分)GPS的地面监控部分由分布在全球的5个地面站组成,其中包括卫星监测站(5个)、主
23、控站(1个)和注入站(3个)。(1)监测站:是主控站直接控制下的数据自动采集中心。站内设有双频GPS接收机、高精度原子钟、计算机1台和若干台环境数据传感器。观测资料由计算机进行初步处理,存储并传输到主控站,以确定卫星轨道。(2)主控站:除协调和管理地面监控系统外,主要任务:1)根据本站和其它监测站的观测资料,推算编制各卫星的星历、卫星钟差和大气修正参数,并将数据传送到注入站。2)提供全球定位系统的时间基准。各监测站和GPS卫星的原子钟,均应与主控站的原子钟同步,测出其间的钟差,将钟差信息编入导航电文,送入注入站。3)调整偏离轨道的卫星,使之沿预定轨道运行。4)启用备用卫星代替失效工作卫星(3)
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