第六章全球定位系统下.ppt

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1.GPS在大地控制测量中的应用 (1)全球或全国性的高精度GPS网 作为大地测量的科研任务是研究地球形状及其随时间的变化,因此建立全球覆盖的坐标系统一的高精度大地控制网是大地测量工作者多年来一直梦寐以求的。 由于VLBI、SLR技术的设备昂贵且非常笨重,所以直到GPS技术逐步完善的今天才使全球覆盖的高精度GPS网得以实现,从而建立起高精度的(1-2cm)全球统一的动态坐标框架,为大地测量的科学研究和相关地学研究打下了坚实的基础。 (VLBI,very long baseline interferometry)缩写:甚长基线干涉测量技术。简单来说,VLBI就是把几个小望远镜联合起来,达到一架大望远镜的观测效果。这是因为,虽然射电望远镜能“看到”光学望远镜无法看到的电磁辐射,从而进行远距离和异常天体的观测,但如果要达到足够清晰的分辨率,就得把望远镜的天线做成几百公里,甚至地球那么大。 (SLR,single lens reflex) 单眼反射式相机 上世纪50年代,剑桥大学的天文学家马丁·赖尔建成了第一台射电干涉仪,使不同望远镜接收到的电磁波可以叠加成像,在此基础上,VLBI得以发展。1974年,赖尔以此获得了诺贝尔奖。 (2)区域性GPS大地控制网 所谓区域GPS网是指国家C、D、E级GPS网或专为工程项目布测的工程GPS网。由于GPS技术的优点,建立区域性大地控制网的手段已基本被GPS技术取代。就其作用而言分为: A、建立新的地面控制网 B、检核和改善已有地面网 C、对已有的地面网进行加密 D、拟合区域大地水准面 布设城市控制网、工程测量控制网,进行各种工程测量 GPS测量外业观测 GPS测量外业观测 2.GPS在精密工程测量及变形监测中的应用 (1)隔河岩水库大坝外观变形GPS自动化监测系统 隔河岩水库位于湖北省长阳县境内,是清江中游的一个水利水电工程-隔河岩水电站。隔河岩大坝外观变形GPS自动化监测系统于1998年3月投入运行,系统由数据采集、数据传输、数据处理三大部分组成。数据采集分2个基准点和5个监测点两部分. 隔河岩大坝外观变形GPS自动化监测系统 隔河岩大坝外观变形GPS自动化监测系统 2.GPS在精密工程测量及变形监测中的应用 (2)GPS在机场轴线定位中的应用 机场跑道中心轴线方位的精度,按机场等级不同而不同,最高精度应低于±1″。自1992年开始,国内各城市建立的新机场,其跑道的定向都已采用GPS来施测,如武汉天河国际机场,南京绿口国际机场,济南遥墙国际机场,贵阳国际机场等。 近年来,GPS还普遍用于电子加速器的工程施工测量,大桥施工控制网建立,海上勘探平台沉降监测,大桥动态实时形变监测,高层建筑实时变形监测。 3.GPS在其他测量中的应用 (1)GPS在航空摄影测量中的应用 (2)GPS在线路勘测及隧道贯通测量中的应用 (3)GPS在地形、地籍及房地产测量中的应用 (4)GPS在海洋测绘中的应用 a 用GPS技术进行高精度海洋定位 b 中国沿海RBN/DGPS系统 c GPS技术用于建立海洋大地控制网 d GPS在水下地形测绘中的应用 渔船用导航定位系统 中国沿海RBN/DGPS系统台站位置示意图 GPS技术用于建立海洋大地控制网 在GPS导航定位技术辅助下进行海洋勘探 GPS在航空摄影测量中的应用 中国沿海无线电指向标差分GPS(RBN-DGPS)系统:1995-2000年,由交通部安全监督局统一组织、天津海上安全监督局海测大队组织实施,历时6年,建成了我国RBN/DGPS系统台链,形成了从鸭绿江口到西沙群岛,覆盖沿海港口、重要水域和狭窄水道的差分GPS导航服务网。该系统的建成,不仅使我国拥有了现代化的海上高精度导航定位系统,更加有效的保障了船舶航行安全。 一期台站包括大连大三山、秦皇岛、天津北塘、青岛王家麦、上海大戢(ji)山、和海南抱虎角,共6座,于1996年改造建成。二期台站包括连云港燕尾港、厦门镇海角、汕头鹿屿、珠海三灶、湛江硇(nao)洲岛和海南三亚,共7座,于1998年建成。三期台站包括大连老铁山、烟台成山角、连云港蒿枝港、宁波定海、福洲天达山、广西防城和海南洋浦,共7座,于2000年建成。 2002年1月1日零时零分正式开通。 RBN/DGPS系统具有定位精度高、覆盖范围广、使用方便、不收费等优点,其应用前景非常广阔。现已广泛应用于海洋测绘、航道测量、航标定位、船舶进出港及狭窄水道导航定位、海上交通安全管理等领域。在2002年大连“5·7海难”搜救中,RBN/DGPS在搜救“黑

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