GPS在道路桥梁工程测量中的应用论文(32页).doc
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1、-GPS在道路桥梁工程测量中的应用论文-第 26 页摘 要GPS 技术是当今信息社会发展最快的技术之一,GPS定位技术以其速度快、精度高、全天候、不受通视条件限制、费用省、操作简便等优良特性被广泛应用于大地控制测量中。时至今日,可以说GPS定位技术已完全取代了用常规测角、测距手段建立大地控制网。我们一般将应用GPS卫星定位技术建立的控制网叫GPS网。归纳起来大致可以将GPS 网分为两大类:一类是全球或全国性的高精度GPS网,其主要任务是做为全球高精度坐标框架或全国高精度坐标框架,为全球性地球动力学和空间科学方面的科学研究工作服务,或用以研究地区性的板块运动或地壳形变规律等问题。另一类是区域性的
2、GPS网,包括城市或矿区GPS 网,GPS工程网等,这类网中的相邻点间的距离为几公里至几十公里,其主要任务是直接为国民经济建设服务。本文通过利用GPS对实地进行数据采集,并得出使用GPS测量具有效率高、费用省的结论。关键词: GPS测量,工程测量,GPS静态定位测量,动态GPS实时定位AbstractGPS technology is one of the fastest growing technology in todays information society, GPS positioning technology for its speed, precision degree is
3、high, the all-weather, without being limited by the visibility conditions, cost, simple operation and other excellent features are widely used in large ground control survey. Today, to say the GPS positioning technology has been completely replace the conventional measuring Angle, measuring means to
4、 establish the control network. We usually apply the GPS satellite positioning technology based GPS control net is called net. Can be roughly classified into the GPS network can be divided into two categories: a class of high precision GPS network is global or national, its main task is to as a glob
5、al high-precision coordinate frame or by the national high precision coordinate frame, for global geodynamics and space science scientific research work of the service, or to the research of regional tectonic movement or crustal deformation law and so on. Another kind is a regional GPS network, incl
6、uding the city or area GPS network, GPS engineering network, etc., this kind of the distance between adjacent points in the net for a few miles to a few tens of kilometers, its main task is to directly serve the national economic construction.Based on the field to make use of GPS data acquisition, a
7、nd it is concluded that using GPS measurement with high efficiency and cost save.Key words: GPS,Engineering surveying,GPS static positioning measurement,Real-time dynamic GPS positioning目 录摘 要IAbstractII1引言11.1 GPS 简介11.2 GPS 在我国发展历程11.3 GPS 系统的应用前景22 GPS测量32.1 GPS定位测量原理32.2 GPS定位测量方式52.3 实时动态定位测量技术
8、73 GPS在道路桥梁工程测量中的应用103.1工程规划阶段GPS控制网的布设103.1.1采用GPS静态技术布设首级平面控制网103.1.2动态GPS实时定位技术的应用123.2 GPS在施工建设阶段的应用133.2.1 GPS在施工过程中的应用133.2.2 放样工作143.3 GPS在变形监测中的应用153.4 坐标转换193.4.1地方基准点的选取对平面坐标的影响213.4.2单点坐标转换的适用性223.4.3工程独立坐标系GPS数据处理234 结论26参考文献27致 谢281引言1.1 GPS 简介GPS 即全球定位系统(Global Positioning System)是美国从本
9、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,具有在海、陆、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。经近10年我国测绘等部门的使用表明,GPS 以全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,赢得广大测绘工作者的信赖,并成功地应用于大地测量、工程测量、航空摄影测量、运载工具导航和管制、地壳运动监测、工程变形监测、资源勘察、地球动力学等多种学科,从而给测绘领域带来一场深刻的技术革命。监控站设有GPS用户接收机、原子钟、收集当地气象数据的传感器和进行数据初步处理的计算机。监控站的主要任务是取得卫星观测数据并将这些数据传送至主控站。主控站设在范登堡空军基
10、地。它对地面监控部实行全面控制。主控站主要任务是收集各监控站对GPS卫星的全部观测数据,利用这些数据计算每颗GPS卫星的轨道和卫星钟改正值。上行注入站也设在范登堡空军基地。它的任务主要是在每颗卫星运行至上空时把这类导航数据及主控站的指令注入到卫星。这种注入对每颗GPS卫星每天进行一次,并在卫星离开注入站作用范围之前进行最后的注入。定位系统具有性能好、精度高、应用广的特点,是迄今最好的导航定位系统。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,目前已遍及国民经济各种部门,并开始逐步深入人们的日常生活。1.2 GPS 在我国发展历程新中国成立后,我国的航天科技事业在自力更
11、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。从1970年4 月把第一颗人造卫星送入轨道以来,我国已成功地发射了三十多颗不同类型的人 造卫星,为空间大地测量工作的开展创造了有利条件。70年代后期,有关单位在从事多年理论研究的同时,引进并试制成功了各种人造卫星观测仪器。其中有人 为摄影仪、卫星激光测距仪和多普勒接收机。根据多年的观测实践,完成了全国天文大地网的整体平差,建立了1980年国家大地坐标系,进行了南海群岛的联 测。80年代初,我国一些院校和科研单位已开始研究GPS技术。十多年来,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。
12、80年代中期,我国引进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。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、高层建筑变形监测、隧道贯通测量等精密工程。加密测图控制点,应用GPS实时动态定位技术(简称RTK)测绘 各种比例尺地形图并用于施工放样 。GPS卫星的精密定轨,为高精度的GPS定位测量提供观测数据和精密星历服务,致力于我国自主的广域差GPS(WADGPS)方案的建立,参与全球导航卫星系统(GNSS)和GPS增强系统(WAAS)的筹建。同时,我国已着手建立自己的卫星导航系统(双星定位系统),能
13、够生产导航型GPS 接收机。GPS 技术的应用正向更深层次发展。1.3 GPS 系统的应用前景 当初,设计GPS系统的主要目的是用于导航,收集情报等军事目的。但是, 后来的应用开发表明,GPS 系统不仅能够达到上述目的,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时间测量。因此,GPS 系统展现了极其广阔的应用前景。用GPS信号可以进行海、空和陆地的导航,导弹的制导,大地测量和工程测量的精密定位时间的传递和速度的测量等。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
14、网,测定全球性的地球动态参数;用于建立陆地海洋大地测量基准,进行高精度的海岛陆地联测以及海洋测绘;用于监测地球板块运动状态和地壳形变;用于工程测量,成为建立城市与工程控制网的主要手段。用于测定航空航天摄影瞬间的相机位置,实现仅有少量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,为适应GPS技术的应用与发展,1995 年成立了中国 GPS协会,协会下设四个专业委员会,希望通过广泛的交流与合作,发展我国的 GPS应用技术。可以说GPS在我国的应用前景是无限的。2 GPS测量2.1 GPS定位测量原理GPS卫星信号GPS卫星所发射的信号包括载波信号、P码、CA码和
15、数据码(或称D码)等多种信号分量。其中,P码和CA码统称测距码。GPS的上述三种信号分量都是在同一个基本频率的控制下,通过对导航电文将他们的组合码分别调制在两个载波频率L1和L2上,生成GPS信号。两个载波的频率分别为:L1载波:=157542 MHZ,=1903cmL2载波:=l22760 MHZ,=2442cm在载波L1上调制有CA码、P码和数据码,而载波L2上调制有和P码和数据码。伪距测量原理GPS卫星定位的基本原理是空间后方交会。GPS卫星星座作为空间动态已知点,其位置由卫星发射的导航电文给出。以GPS卫星与接收机天线之间的空间距离为基本观测量,根据己知的卫星瞬时坐标即能确定用户接收机
16、所在点位的三维坐标。设某时刻ti在地面测站点P用GPS接收机测得P点(接收机天线相位中心)至三颗GPS卫星,的空间距离分别为(,i=1,2,3),三颗卫星的三维坐标分别为(、,i=1,2,3)。根据空间后方交会原理,得观测方程为式(2.2.1) 式(2.2.1)式中,为待测点的的三维坐标。由于卫星信号的传播时间(时间延迟)包含有卫星钟钟差、接收机钟差以及卫星信号在大气中传播的延迟误差、与接收机时钟不同步的误差,所以求得的距离值并非真正的站星几何距离,习惯上称之为“伪距。经改正后可得式(2.2.2) 式(2.2.2)综合(221)及式(222)得伪距测量的观测方程如式(2.2.3) 式(2.2.
17、3)式中,为电离层延迟改正;为对流层延迟改正;为卫星钟钟差改正;为接收机钟差改正。这些误差中,、可用数学模型计算得出,可用卫星发播的广播星历文件中的提供的卫星钟修正参数得出。由于卫星接收机一般采用普通石英钟,精度较低,无法得到其点点位三维坐标和接收机钟差改正数四个未知数。所以,GPS卫星测量要求某一时刻接收机能同时接收至少四颗以上GPS卫星信号。载波相位测量原理利用测距码进行伪距测量是GPS的基本测距方式,但由于测距码的码元长度较大,对于一些高精度应用而言无法满足需要。而包含在GPS卫星信号中的载波L1和L2,其相应波长分别为Al=19.03 cm,22=24.42 cm,若把载波作为测量信号
18、,就可以达到很高的精度。目前,测量型GPS接收机普遍采用载波相位测量。载波相位测量的原理是测量GPS载波信号从GPS卫星发射天线到GPS接收机接收天线在传播路程上的相位变化(称相位延迟),从而确定GPS卫星至地面点间距离。设卫星在时刻发射载波信号,其相位为,该信号经过距离P到达接收机,其相位为,则为其相位变化量。由此可得卫星至接收机天线之间用载波相位表达的距离观测值如式(2.2.4) 式(2.2.4)式中,为整周数,为不到一个整周的相位值。由于载波信号是一种周期性的正弦波,所以,在载波相位测量中无法测定载波的整周数,称为整周未知数或整周模糊度。当接收机对卫星进行连续跟踪观测时,只要卫星信号不失
19、锁,的值就不变,即可累计计数器中得到的载波信号的整周变化计数Int(),所以K时刻接收机的相位观测值为式(2.2.5) 式(2.2.5)卫星到接收机天线的相位观测值为式(2.2.6) 式(2.2.6)与伪距测量一样,考虑到卫星钟差改正、接收机钟差改正、电离层延迟改正、对流层延迟改正,可得载波相位测量观测方程为式(2.2.7) 式(2.2.7)将式(2.2.7)二边同乘以得式(2.2.8) 式(2.2.8)比较式(2.2.3)及式(2.2.8),载波相位观测中多了一项整周未知数。在GPS测量过程中,常常会由于卫星信号被障碍物阻断、多路径效应、电离层活动加剧等原因而产生整周跳变(简称周跳或失周)。
20、因此,载波相位测量的高精度是以正确求定整周未知数和彻底消除周跳为前提的。关于整周未知数的确定方法以及周跳的探测与修复,是载波相位测量中的关键问题,国内外学者研究了许多种处理方法。2.2 GPS定位测量方式如前所述,GPS卫星定位的基本原理是空间距离后方交会。根据接收到的不同卫星信号和处理方法的不同,GPS卫星定位的主要方式可分为伪距测量定位、载波相位测量定位和差分GPS定位。对于待定点,根据其运动状态可分为分为静态定位和动态定位。若利用单台接收机进行定位称为单点定位,又称绝对定位;若将两台或两台以上接收机分别安置在不同的待测点上,通过同步接收卫星信号,确定待测点的相对位置,称为相对定位。这里主
21、要介绍GPS技术在变形监测中常用的静态相对定位方式和实时动差分定位方式(GPS RTK模式)。GPS静态相对定位在GPS静态相对定位中,一般均采用载波相位观测值为基本观测量,载波相位可以是原始的非差相位观测值,也可以是在测站、卫星或历元之间组合的差分观测值。用原始非差相位进行相对定位称为非差模式,用差分相位进行相对定位称为差分模式。差分GPS定位是目前GPS定位中精度最高的一种定位方法,在GPS变形监测中也多用该方法进行定位。依所用差分观测量的不同又可以分为单差法、双差法和三差法三种模式。假设基线两端的接收机为和,对GPS卫星和,在历元和进行了同步观测,可以得到载波相位观测量:,。在静态相对定
22、位中普遍采用这些独立观测量的多种差分形式,其优点是可以消除或减弱一些系统误差的影响,减少平差计算中未知数的数量。取符号、和,分别表示不同接收机之间、卫星之间和不同历元之间的观测量之差,则如式(2.2.9) 式(2.2.9)在上述线性组合的基础上,还可以进一步导出其他线性组合形式。下面是在GPS静态相对定位中目前普遍采用的单差法、双差法和三差法的数学模型。1)单差法不同测站同步观测相同卫星所得观测之差,它是观测量的最基本线性组合形式,其表达式为(2.2.10) 式(22.10)这种求差法称为站间单差,如图2.1所示。站间单差可以消去卫星钟差。当,两测站距离较近时,其两站电离层和对流层延迟相关性较
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