GPS-测量技术和全站仪在山区测图高程控制测量中的应用探讨(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上GPS 测量技术和全站仪在山区测图高程控制测量中的应用探讨(word版)前言在山区测图作业中,进行几何水准测量难度极大,而山区高差大,测图所采用的基本等高距大,高程测量的精度要求相对较低,所以可以考虑采用G P S 测量技术和全站仪来代替水准测量作为测图的高程控制,我们在测图作业中成功的采用 G P S测量技术和全站仪进行高程控制测量,不仅满足了测图的高程精度要求,而且大大提高了作业效率,取得了良好的经济效益和社会效益。目录1 GPS的工作原理及技术特点1.1 GPS 的工作原理GPS(Global Positioning System)系统是一种采用距离交会法的卫星
2、导航定位系统。它是以三角测量的定位原理来进行的。它采用多星高轨测距体制,以接收机至 G P S 卫星之间的距离作为基本观测量。当地面用户的GPS 接收机同时接受到 3 颗以上卫星的信号后,通过使用伪距测量或载波相位测量,测算出卫星信号到接收机所需要的时间、距离,再结合各卫星所处的位置信息,将卫星至用户的多个等距离球面相交后,即可确定用户的三维(经度、纬度、高度)坐标位置以及速度、时间等相关参数。在 G P S 测量中通常采用两类坐标系统,一类是在空间固定的坐标系统,另一类是与地球体相固联的坐标系统,称地固坐标系统。在实际使用中需要根据坐标系统间的转换参数进行坐标系统的变换,来求出所使用的坐标系
3、统坐标。这样更有利于表达地面控制点的位置和处理G P S 观测成果,因此全球定位系统作为新一代的卫星导航与定位系统,以其全球性、全天候、高精度、高效益的显著特点,已经在测量领域得到了广泛的应用。1.2 GPS测量的特点相对于经典测量学来说,G P S 测量主要有以下特点:1) 测站之间无需通视;2) 定位精度高;3) 观测时间短;4) 提供三维坐标;5) 操作简便;6) 全天候作业。2 作业方法我们以某测区为例,整个测区呈不规则的带状,长约 20km,面积约 30km ,地类为山地,高差变化不大,多数地区不能通车。测图比例尺为 1 2000,基本等高距为 2 m 。鉴于在测区几乎不可能进行几何
4、水准测量,经过周密的技术设计和安排,决定采用布设G P S 高程控制网配合全站仪施测,三角高程导线加密的方法进行高程控制测量。2.1GPS 高程控制用Trimble5700 型、4000see 型GPS接收机共 6 台接收机,以静态测量的作业方式在整个测区布设一个四等G P S 高程控制网作为首级高程控制。整个测区为不规则的带状区域,为了便于次级加密,在测区沿线每隔3km 布设一对GPS 点,采用边连接的方式联测成网。观测要求为:每点观测时段数 2,时段长度60min,数据采样间隔 15s,卫星高度角不小于 15,天线高在观测前后各测量一次 ( 较差小于3mm) ,取其平均值。否则应查明原因并
5、重测该时段。控制网外业数据采集完成后,应进行基线向量解算。当采用不同型号的接收机时,应将观测数据转换成同一格式。基线解算按同步观测时段为单位进行,并且应有基线处理报告。当基线长度 15km 时,须采用双差固定解,当基线长度 1 5 k m时,可以在双差固定解与双差浮动解中选择最优结果。基线解算结束后应进行复测基线、同步环、异步环的检验工作,结果应符合 “GPS 测量规范”第 12.2 条款检核要求后,方可进行平差计算。三维无约束平差统一在W G S - 8 4 坐标系下进行,采用随即软件TGO1.6 或武汉测绘科技大学研制的Power-ADJ V4.0 软件进行解算。为确保成果的精确性和可靠性
6、,对三维平差处理的结果,应进行认真分析、比较,剔除有粗差的数据。平差结果应满足各项精度指标,且应有精度评估报告。二维约束平差统一在 1980 西安坐标系下进行,平差计算可采用Power-ADJ V4. 0 版软件,平差结果应满足各项精度指标要求并应提供精度评估报告。作业中联测 4 个四等水准点作为高程约束条件,其中带状网的两端各联测 1 个,中部联测2 个。采用Power-ADJ V4.0 平差软件对整网进行高程拟合计算,从而推求出待求点的高程值。在测区共计布设 2 4个GPS 高程点,点间最大高差达 152m 。2.2 三角高程加密在 G P S 高程控制网的基础上,利用测角精度优于 5 的
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- GPS 测量 技术 全站仪 山区 高程 控制 中的 应用 探讨 10
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