GPS在测量中的应用.docx
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1、GPS在测量中的应用摘要:随着社会的快速发展,传统的测量方式已逐步退出了社会舞台,各种新的测量技术逐步被应用推广,GPS 测量技术就是其中一种。GPS 全称是全球定位系统,能通过环球通讯卫星系统和相关无线导航设备,为使用者提供数据。本文研究了GPS 技术的特点和该技术在工程测量中的应用,为大家提供借鉴。关键词:GPS 测量技术;工程测量;应用1 .引言20 世纪70 年代,GPS 技术开始进入社会,并且不断完善和发展。这一定位技术的出现和发展,使得测绘定位技术进入了一个全新时代,为工程测量提供了全新的测量方法。GPS 技术自动化程度高,能够通过卫星定位准确的快速的采集测量点。在大幅度提高测量精
2、度的同时,也保证了测量效率。经过长期的发展和完善,GPS 技术已在市场站稳了脚跟,通过建立GPS控制网来为工程测量提供多方面的支持。2 .GPS的技术发展GPS 起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统GPS。经过20余年的研究实验,耗资300亿美元。2.1 GPS 系统构成GPS 主要由空间部分、地面部分、用户设备这三部分组成。空间部分是由分布在6个相对于赤道。GPS 的空间部分是由24颗工作卫星组成,它位于距地表20200km 的上空,均匀分布在6个轨道面上(每个轨道面4颗),轨道倾角为55度。此外,还有4颗有源备
3、份卫星在轨运行。每颗工作卫星的发送导航信号频率为L1=1575.42兆赫和L2=1227.6兆赫,L1用C/A 码调制,L2用P 码调制,导航信号则使用伪随机噪音编码调制。人们还设置GPS 空间群来保障大家可以随时随地接收卫星信号;地面部分包括地面天线、主控站和监测站及通讯辅助系统这几部分。监测站在接收卫星信号的同时,主要是用来监测卫星的工作状况。而主控站能够控制卫星,提供时间基准,并对卫星发布指令等等。其主要功能是将计算出的卫星钟和卫星星历的差和大气层修正参数等数据通过注入站注入卫星;用户设备由数据处理软件和相应的用户终端设备以及GPS 接收机这几部分组成。主要用来接收卫星信号,让人们利用信
4、号对当地的地理位置和相关情况进行一定的了解。2.2 GPS 测量工作原理GPS 系统通过高轨测距体制,将空间卫星之间和测量地点的距离作为基本的观测量,从而对所需的数据进行测量。通常情况下,人们要获取观测量常常使用载波相位测量和伪距测量这两种方法。载波相位测量是人们较常用的一种方法。因为伪距测量在实际应用中容易存在较大的测量误差,极易导致GPS空间卫星和接收设备的无差别性。而载波相位测量是测量GPS卫星载波信号传播路径而确定的,相比伪距测量,它的精确度要高出很多。 3 .GPS 的特点3.1 动态观测GPS 系统的工作卫星分布广,数目多,能够全天候、全方位进行连续地观测,并且不会受到天气变化的影
5、响。而利用GPS系统导航,我们可以捕捉到目标的动态三维位置以及变化的速度,对其达到实施监控的目的,以此选择适合自己的航线。 3.2 操作简单当代社会,科技发达,GPS 测量自动化程度很高,对人工作业要求低,能够较好地完成数据输入、处理和保存。如今,GPS 接收日趋精简化,工作人员只要整平居中天线,在量好天线后打开电源,GPS 系统将会进入自动化状态,继而获得观测点的三维坐标。其他观测工作将由仪器自动完成,工作人员需要做的很少,例如设定参数。3.3 观测时间短GPS测量技术观测时间短,如果观测10km以内的基线,双频接收机只要10分钟不到的时间,而单频接收大约要半小时。而如果使用定时动态定位模式
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- 关 键 词:
- GPS 测量 中的 应用
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