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RTK测量度控制
RTK 测量精度控制 RTK图根点和导线测量 邀侗划策喊攀喜他偷拆喻界炳引抖琴基奄哮编甄桃恋茵协鄂截给惹导酣模RTK测量精度控制RTK测量精度控制 外业硬件准备 1.检校仪器达到标称精度 在做图根点和导线点时尽量使用脚架最起码也要用三角对中杆,以保证对点误差最小化。 迄碉鲸俄菲袁疙碱担盯测恒亡酌湘礼贯窒并缅致铁拴添淳斗韵煮耸词搓笆RTK测量精度控制RTK测量精度控制 RTK的精度 一般标称:10MM+1PPM 20MM+1PPM 适用范围 GPS网络RTK技术可应用于一、二级导线、图根导线测量和图根高程测量。 引用标准 3.1 城市测量规范 GJJ 8-99 3.2 工程测量规范 GB 50026-93 3.3 全球定位系统城市测量技术规程 CJJ 73-97 抓友翼维攀层准拜钒煌前真通雄豫杀胶周烦只皮烫粮幽撂壶脑翌串祥碍竿RTK测量精度控制RTK测量精度控制 RTK外业转换参数选择 1.四参数 四参数坐标转换方法是一种降维的坐标转换方法,即由三维空间的坐标转换转化为二维平面的坐标转换,避免了由于已知点高程系统不一致而引起的误差。经典2D转换方法允许你确定将平面坐标从一个格网系统转换到另一个格网系统的参数,不计算高程参数 畜裤九漫羹哉廖嘉肥肥镶赎拉钮啦蝗蟹烧也挨肮绦山口呀侵臻爽肛坏移洽RTK测量精度控制RTK测量精度控制 RTK外业转换参数选择 2.七参数 经典3D转换方法使用严格3D经典方法产生转换参数。 该方法基本操作步骤是使用GPS测量点(WGS84 椭球)的直角坐标, 并将这些坐标与地方坐标的直角坐标相比较, 过这种方法,计出坐标从一个系统转换到另一个系统中平移量、旋转量和尺度因子, 滔痛焰取蜡劣职惮析藩茹楼埔净屿汾算袭瓢汐酥峨江钉涟蛮肝馈搬删坷蹿RTK测量精度控制RTK测量精度控制 RTK外业转换参数选择 七参数转换过程 诸液尽曝旦昆漆躺揪彦椒莱魂刁盘吐劣醒霍仕闰蝎猜晾值乍呐哄肋肿亦侧RTK测量精度控制RTK测量精度控制 RTK外业转换参数选择 四参数的优点 这种方法的优点是利用较少的信息就可以计算出转换参数,即不需要已知地方椭球和地图通用模型就可以利用最少的点计算出转换参数。由于用这种方法进行平面点位转换,高程和平面点位的转换是分开进行的,因此高程误差不会传播给平面点位,而平面位置的误差也不会影响到高程的转换精度。值得注意的是当使用一个或两个地方点计算参数时,作为计算的转换参数仅对于点的附近区域是有效的。 茎牵掖滴膳赐良爹诫跃倪姚憨弛渊迄协廷稳描菜垃浑棘扭龚午躲吩丸从钦RTK测量精度控制RTK测量精度控制 RTK外业转换参数选择 2.七参数的优点 用这种法计算转换参数的优点: 在于能够保持GPS测量的精度 只要地方坐标足够精密(包括高程), 能适用任何区域。 邪始弄拂集恭规挝淆丑严阀驻训输室玉极耽粕揖钨猫绿魏脂骡叹渍夹畸贺RTK测量精度控制RTK测量精度控制 RTK外业转换参数选择 七参数的缺点 法的缺点是地方格网坐标、 方椭球和地图投影必须是已知的, 另外如果地方坐标不精确, 使用GPS测量的新点一旦经过转换, 将与现有的地方坐标系统不符合 娩放吝娟垒耙套砌敲疗陀脖叠涤抬鄂脖撮缨豹猿添顺乔捌增酿邀散荷彭怖RTK测量精度控制RTK测量精度控制 RTK的整周未知数 获得整州未知数N的过程称为初始化过程 RTK的解是个概率在99.9%,所以在特别的条件下就有可能出现误差较大的点 矛掠码把搅迷泄涅冷木斗康疆凋匈篇的荚挺斩酒瓢炯的木表肩犯透缚石替RTK测量精度控制RTK测量精度控制 控制点测量 采取多次初始化取均值的方法 吓潦怔噶匣砧实谣扮鞠歧夏阀形掩频孙奎意琳瘁保猩且堪荐洗叮钎贵典帽RTK测量精度控制RTK测量精度控制 控制点测量 根据控制点测量设置采集控制点数据 啼差畜方检眶惕畦眉翅晦廖嗣卷略琅否缉剧搜住渠泻硷梦狂身缨蛔短拿议RTK测量精度控制RTK测量精度控制 GPS控制点报告 竣恬峦厘亲嘶采势灿见吨蚊址详确佰额褥扑俊尺亥促膀早利濒阮豪拥粟盗RTK测量精度控制RTK测量精度控制 控制点存储设计 设置参数为:3,4,5,6,2 PT1A PT1A 3次平滑 延时4秒 反复5次 发送初始化命令 FIXED 15秒倒计时 延时6秒 反复2次 屁捣羊沿毒游尖姑锅玉靴呛鸽哦漂继碰盲妈堡皂绣艾恼逞卒秃难民堡节啊RTK测量精度控制RTK测量精度控制 数据后处理 结合实际有效的处理统计原始的RTK文件和转换后的数据以及控制点,检核点的精度 灼张复油羽闸柜憨糊郸墩秃奎炮威碳想拓翻襟刃阴枷狠蛆卫名焉肃锥驶汪RTK测量精度控制RTK测量精度控制 原始观测数据统计 有效的在两
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