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关于工程测量中GPS-RTK技术几点探讨

关于工程测量中GPS-RTK技术几点探讨   摘要:    近年来,随着我国经济的飞速发展,各类工程建设项目随之不断增多。工程测量是项目建设过程中较为重要的环节之一,测量质量的优劣对工程各个方面都有着直接影响。自GPS问世以来,其以自身诸多的优点被广泛应用于测量领域当中,并进一步弥补了传统测量方法的不足之处。基于此点,本文简要介绍了GPS-RTK技术的工作原理及其特点,并在此基础上提出工程测量中GPS-RTK技术的具体应用。   关键词:工程测量;GPS-RTK技术;定位   中图分类号:K826.16文献标识码:A 文章编号:    GPS是Global Positioning System的英文缩写形式,译成中文为全球定位系统。其最早起源于美国,并于上世纪70年由美国陆、海、空三军联合成功研制出了新一代的卫星定位系统。在当时,GPS最主要的作用是为三军提供全球性、全天候的导航服务,同时还能收集各类军事资料。目前GPS已被全世界各国广泛应用到各个领域当中,最为典型的应属工程测量领域。借此,本文就关于工程测量中GPS-RTK的技术的几点展开探讨。   一、GPS-RTK技术的工作原理及其特点    (一)GPS-RTK技术的工作原理    RTK又被称之为实时动态测量系统,它是由GPS测量与数据传输这两种技术相结合的产物,可以说该系统是GPS发展的一大重要突破。RTK技术主要是以载波相位观测量作为依据的实时差分测量技术。一般情况下,GPS有多种工作模式,如准动态、静态、动态相对定位以及快速静态等等。然而,在使用这些模式进行测量时,若是不采用数据传输系统的话,只有通过对观测数据的测后处理才能获得相应的定位结果。正因如此,使得上述各种测量模式无法实时给出观测站的具体定位结果,这样严重影响了数据观测结果的检验及核对,从而使得一些数据需要进行重测才能获得准确结果。以往对这一问题的解决方法是通过延长测量时间来确保观测质量和准确性,这样难免会影响GPS的测量效率,RTK技术的出现有效地解决上述问题。    (二)GPS-RTK技术特点    GPS-RTK技术具有以下几个方面的特点:    1.定位精度高。通常情况下,RTK的定位精度能够达到5mm+1ppm,而且不会随着距离的变化而发生任何改变。只要在信号良好且标称距离范围内进行测量,基本都能够满足定位精度的要求,同时也无需累积误差。    2.各个观测站之间不需要通视。采用RTK进行测量,只要求基准站开阔便可直接收到卫星发出的信号,并且能够将基准站的信息传送出去,而移动站只要能够接收到基准站发出的数据信息及卫星信号便可以实现空间定位,所以各个观测站之间无需通视也能完成数据传输和接收。    3.三维坐标全天候显示。RTK技术最大的特点之一就是能够进行24小时不间断的定位,同时手薄上可以随时显示出三维坐标。正因如此,使其不受时间和空间限制,无论在任何地点上只要可以接收到信号就能够实现精准定位,而且定位速度快、求解坐标准确。    4.易于操作。RTK采用的是中文人机交互界面,只要对测量知识和技术有所了解的人都能够进行操作。在实际应用中,仅需将接受天线对中整平,并输入高程,再根据存储送入点名便可以完成测量。   二、工程测量中GPS-RTK技术的具体应用    (一)RTK技术在地形测量中的应用    1.数据采集。当控制网建立完成后,便可以按照获取到的控制点相应数据信息对地形进行测量,而数据的采集主要是借助流动站在测点上的移动来实现的。通常情况下,基准站外置电台的信号覆盖范围大约为10km左右,这一距离基本能够满足RTK测量工作原理的可靠性要求,从而可以快速获取到准确的固定解,实际测量精度完全能够达到厘米级。为进一步确保RTK的测量结果的准确性,可在实测前对移动站进行校正,这样不仅可以使三维坐标的精度达到厘米级,而且还可在误差允许的范围内完成图根控制点加密以及碎部测量等工作。应用RTK技术进行图根控制测量时,需注意以下几点:输入的转换参数必须正确无误、各个点位的布置应当均匀,并确保足够的几何强度,以免发生误差积累的情况。在保证以上环节无误后,便可按照地形的特点,由操作人员手持RTK测量仪器,边走边绘制草图,并将全部数据信息存储到电子手薄上,以确保数据采集的正确性。使用RTK进行碎部测量不需要通视,其工作效率要比全站仪测量高出2~5倍左右,并且在空旷的区域内进行测量还具有精度高、耗时短、受影响小等优点,有效地提高了作业效率,极大地降低了测量成本。    2.数据处理及成图。由RTK测量所得的数据格式为*.RTK,这种格式无法被CASS软件识别,为此,必须通过转换使之成为*.dat格式。完成格式转换后,便可以进行编辑和处理,在这一过程中可适当将误差较大或

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