论GPS测量技术在矿业权实地核查中应用

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GPS在矿业权实地核查控制测量中的应用

GPS在矿业权实地核查控制测量中的应用

少用传统方法 。
吉安县测 区内, 西边多 山且 陡峭 , 东边 较平坦 , 最高标
高 为 4 2m , 低 标 高为 5 一 般 为 7 属 丘 陵 地 区 。 0 最 5m, 5m, 测 区 内的 省 市 发 证 的 矿 业 权 主 要 分 布 在 敦 厚 至 天 河 公 路
() 1 要求 省 、 市发 证 的 每个 矿业 权 布 设 2 3个 控 制 ~
点。
() 2 相邻 G S点最小距离可 为 G S网平均距 离的 1 2 P P /
制 网为 例阐述 G S在矿业权 实地核 查建立 测 区控 制 网中 P
的应 用 。
等 级 平 均距 离 (n ( m) b1 0 ) 最 弱 边 中误 差 k0 ar n ( *1
1 全 国矿 业 权 核 查 工 作 的 目的 和技 术 要 求
1 1 全 国矿 业 权 实 地 核 查 工 作 的 目的 .
时纠正核 查 中发 现 的 问题 , 新探 矿 权 采矿 权 登记 数 据 更
库 , 矿 业 权 管 理水 平得 到 较 大 提 升 。 使
1 2 主 要 技 术 要 求 .
2 建 立 测 区 G S控 制 网 P
所 谓 测 区是 指 矿 业 权 实 地 核 查 的基 本 工 作 单 元 , 包 可 括 若 干 个 采 矿 权 或 探 矿 权 。此 次 工 作 一 般 以一 个 县 为 一
根 据 《 国矿 业 权 实地 核 查 工 作 指 南 与 技 术 要 求 》 修 全 ( 订 本 ) 国家 测 绘 局 2 0 和 0 1年 颁 布 的《 球 定 位 系 统 测 量 规 全 范》 要求 。 的
个测 区。由于 G S P 定位有 精度 高 、 间短 、 益好 等殊 多 时 效 优点 , 以现 阶段建立大地控制 网已基本采用 G S技术而 所 P

GPS—RTK技术在矿山测量中的应用

GPS—RTK技术在矿山测量中的应用

GPS—RTK技术在矿山测量中的应用作者:朱浩浩来源:《科技资讯》2014年第18期摘要:近些年来,随着科学技术水平的不断提高,矿山机械、矿山测量技术得到了很大的发展。

特别是矿山测量的GPS技术,在矿山测量中发挥的作用越来越突出,在一定程度上,提高了测量精度与工作效率。

随着矿山工作量的不断增加,在矿山测量中GPS-RTK技术得到了普遍的应用。

本文主要对GPS-RTK技术的原理进行分析,阐述其在矿山测量中的应用,促进矿山测量技术的进一步发展。

关键词:GPS-PTK技术矿山测量应用中图分类号:TP79 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)03(b)-0046-01在矿山工作过程中,测量发挥着至关重要的作用,是矿山生产过程的重要构成环节,其为矿山规划设计、生产等工作提供了一定的数据与图纸。

随着计算机技术、网络技术的不断发展,矿山测量已经逐渐由传统测量方法转变为技术测量,较为通用的技术有GPS-RTK、CORSRTK。

本文主要对GPS-RTK技术进行介绍,研究其在矿山测量中的应用。

1 GPS-RTK技术原理RTK指的就是实时动态差分法,是GPS技术中相对先进的测量手段,在公路与铁路勘测、地籍测量、电力规划等方面得到了广泛的应用。

GPS-RTK技术是GPS技术测量手段的一种突破,其主要是由三个部分构成:GPS接收机、数据传输系统、软件系统。

通过这三个部分的协作,可以有效提高测量精度,实现数据的实时测量,提高了工作效率。

在这三个部分中,一定要包括两台接收机,其中一台为基准站;另一台为流动站。

在工作中,通过对信息的综合处理,实现数据信息的实时处理。

在进行具体工作的时候,工作人员需要携带流动接收机进行各个放样点与观测点的测量,进而实时掌握各个地区的地理数据信息。

由此可以看出,GPS-RTK技术可以全面提高GPS技术的时效性,达到了数据测量的自动化,不仅可以节约大量的工作时间,还可以节省一部分劳动力,实现了降低成本的目的,对测量精度的提高也有着一定的促进作用。

GPS-RTK测量技术在露天煤矿中的应用

GPS-RTK测量技术在露天煤矿中的应用

GPS-RTK测量技术在露天煤矿中的应用GPS-RTK(全球定位系统 - 实时动态差分技术)是一种高精度测量技术,可以在室外环境中实时获取精确的位置信息。

在露天煤矿中,GPS-RTK测量技术具有广泛的应用。

GPS-RTK测量技术可以用于矿区的地理测量。

在露天煤矿中,矿区的地理测量是非常重要的,可以帮助确定地面特征、地形及水文条件。

通过使用GPS-RTK测量技术,矿区的地理测量可以实时进行,节省了时间和人力成本,并且精度非常高,可以达到亚米级。

GPS-RTK测量技术可以用于矿井安全监测。

在露天煤矿中,地质灾害是一个严重的问题,如滑坡、塌陷和地震等。

通过将GPS-RTK测量仪器安装在矿山的重要固定测点上,可以实时监测矿山的变形和位移,及时发现异常地质活动,从而采取针对性的措施,确保矿山的安全运营。

GPS-RTK测量技术还可以用于矿山运输管理。

露天煤矿中的矿石运输是一个复杂的工作,需要准确的位置信息来管理和调度运输车辆。

通过在运输车辆上安装GPS接收器,可以追踪车辆的位置和行驶路径,并将这些信息与矿山的地理数据库相结合,实现对矿石运输的管理和调度,提高运输效率和减少运输成本。

GPS-RTK测量技术还可以用于矿山采矿计划的制定和改进。

通过使用GPS-RTK测量技术,可以准确测量矿区的地质结构、矿石储量和矿石品位等信息,为矿山的采矿计划提供可靠的数据支持。

可以通过实时监测矿山的矿石采取情况,调整和改进采矿计划,提高采矿效率和资源利用率。

GPS-RTK测量技术在露天煤矿中的应用十分广泛。

它可以用于地理测量、地质灾害监测、矿山运输管理和采矿计划制定等方面,为煤矿的安全运营和管理提供了有力的技术支持。

GPS测量技术在土地测绘中的应用分析

GPS测量技术在土地测绘中的应用分析

GPS测量技术在土地测绘中的应用分析1. 引言1.1 GPS测量技术的介绍GPS测量技术是一种利用全球定位系统(Global Positioning System,GPS)进行位置测量和定位的技术。

GPS系统由一组24颗卫星组成,这些卫星围绕地球轨道运行,可以向地面用户发送信号,用于确定用户的位置和时间。

GPS技术通过测量接收卫星信号的时间延迟和卫星位置信息来计算用户的位置坐标,精度可达几米至几厘米不等。

GPS测量技术在土地测绘领域中具有极大的应用潜力。

传统的土地测绘方法存在着测量精度低、测量效率慢等问题,而GPS技术可以实现高精度的位置测量,并且可以快速获取大量的数据,提高测量效率。

通过GPS技术,可以实现对土地边界、地块面积、地形地貌等信息的快速获取和精准测量,为土地规划、管理和利用提供重要的技术支持。

GPS测量技术的引入为土地测绘带来了便利和精准性,有助于提高土地管理效率和决策水平。

在未来,随着GPS技术的不断发展和完善,其在土地测绘领域的应用前景将会更加广阔。

1.2 土地测绘的重要性土地测绘是对地球表面及地下物体进行测量、记录和描述的科学技术,是地理信息系统(GIS)的基础。

土地测绘的重要性主要体现在以下几个方面:土地测绘是国家基础地理信息资源的重要组成部分。

通过土地测绘可以获取地表、地下等各类地理信息数据,为国家规划、资源管理、环境保护等决策提供重要支撑。

土地测绘对于土地资源的合理利用和保护至关重要。

通过对土地的精确测量和描述,可以科学评估土地资源的数量、质量和空间分布,为土地的开发、规划和管理提供科学依据。

土地测绘对于土地权属的确认和界定起着重要作用。

通过土地测绘可以准确勘定土地所有权或使用权的界限和范围,避免土地纠纷和资源浪费。

土地测绘在现代社会中具有不可替代的重要性,对国家、社会和个人都具有深远影响。

只有通过科学规范的土地测绘工作,才能保障土地资源的合理利用和可持续发展。

2. 正文2.1 GPS测量技术在土地测绘中的应用概述GPS测量技术是利用全球定位系统(GPS)进行测量和定位的一种先进技术,其在土地测绘领域的应用越来越广泛。

浅谈GPS-RTK技术在露天矿山测量中的应用

浅谈GPS-RTK技术在露天矿山测量中的应用

浅谈GPS-RTK技术在露天矿山测量中的应用摘要:目前GPS RTK技术在露天矿山测量中得到了广泛的应用。

本文主要分析了GPS-RTK系统的原理,概述了GPS-RTK技术的工作流程,并论述了其在露天矿山测量中的应用。

关键词:GPS-RTK;露天;矿山;测量近些年,随着GPS接收机空间定位精度的不断提高,GPS-RTK技术已广泛用于露天矿山测量中。

露天矿山测量对精度等质量要求比较严格。

它的成败直接关系到后续投资规模、施工进度等工作的开展,因此,GPS-RTK技术是整个露天矿山矿山测量工作的基础和中心环节。

1 GPS-RTK系统和原理简介GPS-RTK技术具有点位精度高、作业效率高、操作简便、数据处理能力强、测量组织灵活等优点,能在露天矿山测量中可以完成多项工作,具有广泛的发展空间。

1.1GPS系统构成GPS系统主要由两部分构成:地面控制系统和空间卫星网络。

GPS定位是将卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方交会的方法,确定待测点的位置。

如图所示,假设t时刻在地面待测点上安置GPS接收机,可以测定GPS信号到达接收机的时间△t,再加上接收机所接收到的卫星星历等其它数据可以确定以下四个方程式。

1.2GPS-RTK工作原理GPS-RTK技术在实际的工作操作中,至少需要两台GPS信号接收机,由一个设置在已知点上的接收机作为基准站,同时把高程、基准站的坐标及相关的测量数据输入GPS手簿,同时把另外的一台信号接收机设置为流动站,把两台信号接收机同时接收五颗或者五颗以上的定位卫星信号。

作为基准站的接收机通过电台把接收到的信号发送给作为流动站的接收机,流动站接收机把接收到的信号和基准站传来的信号一起发送到控制手簿进行实时处理,实时获取本站坐标、高程的测量精度,并且及时对比精度,手簿再结合实测精度与预设精度之间的实际差值提醒测量人员测量数据结果,并将测量的高程和坐标等精度数据记录在手簿中。

测量中的流动站的接收机可以是移动的,也可以是静止的,但一定要保持与基准站间的距离在15km以内。

GPS(RTK)技术在矿山测量中的应用

GPS(RTK)技术在矿山测量中的应用

链将其 观测值和测站坐标信息一起传送给流动
l 前言
站, 流动站不仅通过数据链接 收来 自基准站的数
可保煤矿 16 年建矿至今 , 90 经过 5 年的开 据 , 要采 集 G S观测 数 据 , 在 系统 内组 成 差 O 还 P 并
采, 露天采场 的垂直 “ 高差 已达 10 , 2 米 随着矿 山 分观测值进行 实时处理 。流动站可处于静止状
由于受采场开采现状 ( 高差大) 及生产环境( 灰尘 并达到厘米级精度。 . R K的使用及要求 2 大、 能见度低) 的影响 , 传统的矿山测量手段( 经纬 2 T 仪、全站仪测量)已不能满足我矿测量工作的需 ( 基准站的架设。基准站的架设方式分架设 1 )
要, 随着 R K技术( T 华测 X 1 在 我矿 的应用 , 在 已知点和未知点两种 , 9 型) 我矿采用架设在未知点 凭借其先进的技术性能 ,不仅提高了工作效率 , 的方式。基准站应架设 在便于安置接受设备、 视 而且缓解 了多年来我矿测量技术人员 的严重不 野开阔、 远离大功率无线 电发射源和高压输 电线 足, 使矿山测量工作能够正常开展。
位差分技术 , 是实时处理两个测站载波相位观测 电源线连接电瓶( 正负级必须连接正确) 。
量的差分方法 。载波相位差分方法分为两种 : (启动基准站。仪器架好后 , 2 ) 先打开电台, 然
①修正法 , 即将基准站的载波相位修正值 直 后打开基准站主机 ,等到基准站主机面板上第 3
表明流动主机与手薄已连接成功 , 以进行流动 候 、 可 ห้องสมุดไป่ตู้节等客观因数的影响 , 造成 了工作效率低 、
站 设置 。
劳动强度大。随着 R K技术在我矿的实践应用 , T 其技术优势 已显现出来 , 在每个月的采剥场验收

GPS RTK技术在云南省采矿权实地核查中的应用

GPS RTK技术在云南省采矿权实地核查中的应用

浅谈GPS RTK技术在云南省采矿权实地核查中的应用云南省地处祖国西南边陲,是西南地区的矿产资源大省,矿业是云南省的支柱产业之一。

本文通过对gpsrtk原理分析以及rtk技术在云南省矿业权实地核查中的应用,对动态gps的特性和使用方法做了阐述,指出了动态gps在云南省矿业权实地核查中的重要作用,并对测量精度进行了一定的分析,得出一些有益的结论和建议。

【关键词】云南省矿业权实地核查,gps rtk技术,流动站,基准站,技术应用一、gps rtk技术简介gps(global position system)即为全球定位系统的简称,它是一套利用美国gps卫星导航系统进行全天候、全方位的测量定位设备。

目前,该技术已广泛应用于测绘行业的各个领域。

rtk(real - time kinematic)实时动态差分法。

这是一种新的常用的gps测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而rtk是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是gps应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。

二、gps rtk测量原理gps rtk测量技术是建立在载波相位观测值基础上的实时动态定位系统,而rtk定位技术则是实时动态测量,它一般需要在两台gps 接收机之间增加一套无线数字通讯系统,将两相对独立的gps信号接收系统联成有机的整体。

基准站通过电台将观测信息和观测数据传输给流动站,流动站将基准站传来的载波观测信号与流动站本身的载波信号进行差分处理,解出两站间的基线值,同时输入相应的坐标转换和投影参数,实时得到测点坐标(可达厘米级)。

gps rtk技术系统配置包括以下三部分:1、基准站接收机;2、移动站接收机;3、数据链。

基准站接收机设在具有已知坐标的参考点上,连续接收所有可视gps卫星信号,并将测站的坐标、观测值、卫星跟踪状态及接收机工作状态通过数据链发送出去,移动站接收机在跟踪gps卫星信号的同时接收来自基准站的数据,通过otf (on the fly)算法快速求解载波相位整周模糊度,通过相对定位模型获取所在点相对于基准点的坐标和精度指标。

GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用探讨

GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用探讨

GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用探讨摘要:随着我国科学技术的快速发展,近年来,我国科学技术快速发展,GPS技术被广泛应用到测绘领域,对提高地质工程勘察测绘水平起到了较好的促进作用。

目前,缺乏GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用经验,需要加强对地质工程勘察测绘中GPS技术的应用研究,充分发挥GPS技术的功能,使地质工程勘察测绘工作得以有效进行。

关键词:GPS技术;地质工程勘察测绘;应用探讨引言随着近年来的地质工程测量工作内容愈加复杂,为了提升地质工程测量工作质量,需要正确认识GPS技术在地质测量中的应用优势。

信息技术的发展进步以及科学技术水平的不断提高,测绘领域中各种先进技术的应用日渐广泛。

不管是综合技术还是科学理论层面,该技术都产生了显著变化。

这一操作技术有着应用广泛、操作便利以及准确性高等特征,并且多领域结合能够对测绘技术的发展起到促进作用。

因此需要对测绘地理信息的作用进行分析探究,掌握技术特征并以此为基础对数据采集、管理、分析等提出科学高效的应用对策。

1GPS测绘技术在地质工程测量中的应用优势1.1有助于提升地质工程测量效率GPS技术获取定位信息的时间较短,能够对目标进行准确的定位和跟踪,能够极大地提高地质测绘工作的效率。

相比较而言,在地质工程测量工作中应用GPS技术,对于定位条件要求不高,通常情况下,在15度以上的开阔空间即可实现精准定位,因此,能够大大缩短地质工程测量工作的时间,提高效率。

1.2技术灵活性高将GPS技术应用到地质工程勘察测绘工作中,可以不再保持待测点之间的通视,在待测点地平高度符合要求时,能够对4颗或4颗以上的电磁波信号进行接收。

在控制点的选择中,应充分了解地质工程的情况,把握好地质工程勘察测绘工作要求,在高精度要求的项目中合理设置位置点和控制点。

同时,GPS技术发展较快,相关设备的类型不断增多,如GPS接收器的功能越来越多,其操作模式朝着智能化、自动化方向不断发展。

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论GPS测量技术在矿业权实地核查中的应用
摘要:本文对采用gps静态测量模式建立工程测量控制网,采用gps rtk测量技术进行碎部测量做出了探讨,同时指出了gps测量技术比常规测量方法具有无可比拟的优势,并对gps测量技术的优缺点进行了分析,供同行参考。

关键词:gps静态测量gpsrtk测量
21世纪是信息化的时代,而作为信息产业技术方向的一部分,测绘专业在数字地球概念中扮演着重要的角色。

随着经济建设和科学技术的飞速发展,先进的测量技术和方法在许多行业中越来越突显其优势。

而gps全球定位系统具有性能好、精度高、速度快、适用性强的特点。

在测绘领域中,gps系统已广泛应用于大地测量、工程测量、航空摄影测量及地形测量等各个领域。

矿业权实地核查涉及全国范围内的矿山企业,许多零星独立的矿业权分布在偏远地带,用常规的测量方法布置测量控制网难度极大,而且费时费力。

本文通过gps静态测量和gps rtk测量技术在性能特点、作业方法、技术条件及应用效果方面的分析,指出gps技术在矿业权实地核查测量中具有常规测量技术无可比拟的优势。

1、gps静态测量应用于矿业权实地核查控制测量
1.1 gps静态测量模式
gps静态测量有常规静态测量和快速静态测量两种模式。

常规静态测量模式是采用2台(或2台以上)gps接收机,分别安置在1条或数条基线的两端,同步观测4颗以上卫星,每时段根据
基线长度和测量等级观测40~45min以上时间。

快速静态测量模式是在一个已知测站上安置一台gps接收机作为基准站,连续跟综所有可见卫星。

移动站接收机依次安置到各待测测站,根据接收机的类型及待测点的精度等级,每测站观测2~20分钟。

这两种模式均可用来建立测量控制网,且控制网测量精度均能满足矿业权核查技术要求。

应用gps进行控制测量,点与点之间可以不要求相互通视,避免了常规测量中控制点点位选取的局限性;gps 网中相邻点间的平均距离可以为0.2~10km,大大减少了控制测量的工作量,同时给控制点的布设带来了极大的灵活性。

相对于常规测量gps测量突显了其无可比拟的优越性。

1.2 gps静态测量的作业方法
以拓普康gps为例,为达到测量精度要求,在进行静态测量时,可根据控制网等级、基线长度和接收机的类型确定各观测技术要求(见表1)。

表1 gps测量基本技术要求
观测的成果质量易受锁定的卫星数量,作业环境及各种干扰因素影响。

为保证获得良好的观测成果,应做到:(1)按相关的gps规范要求选取观测时间,观测条件差的地方应适当延长观测时间。

(2)单频按收机最好不要用于观测长度超过15km的基线。

(3)远离大功率无线电发射源,其距离不小于200m;远离高压输电线和微波无线
电信号传送通道,其距离不得小于50m。

(4)附近不应有强烈反射卫星信号的物件(如大型建筑物等)。

(5)观测期间,不得在天线附近50m以内使用电台,10m以内使用对讲机。

1.3 gps静态测量优点
在布设控制网方面,gps静态测量较之常规测量方法具有以下优点:(1)gps静态测量的高程精度能够达到四等水准测量的精度要求,因此采用gps静态测量,平面控制网和高程控制网可以同时建立,大大降低了野外工作量。

(2)选点灵活,不需要建造觇标。

gps 测量不要求测站间相互通视,不需要建造觇标,作业成本低,大大降低了布网费用。

(3)全天候作业,在任何时间、任何气候条件下,均可进行gps观测,大大方便了野外作业,有利于按时、高效地完成控制网的布设。

(4)观测时间短。

采用gps布设d级、e级及以下精度要求的控制网,每个测站上的观测时间一般少于1小时,采用快速静态定位的方法,观测时间更短。

(5)观测、处理自动化。

采用gps布设控制网,观测的星历文件和数据处理过程均高度自动化,减少了人为错误造成的影响。

1.4实例分析
浏阳市范围共设有市县级发证的矿山138个,分布面积大于3000km2,矿山所在地山高林密,通视条件极差。

若采用常规测量方法,测量控制网的施测时间应在10个月以上。

本次采用gps静态测量的方法,自选点、埋石、观测到数据解算共用时38天,共施测e级控制点278点,施测结果基线最弱边相对中误差1:74215,
最弱点平面中误差2.94cm。

2、gps rtk测量技术应用于矿业权核查开拓工程平面图测量
在利用gps静态测量模式完成测区基础控制测量后,可采用gps rtk测量技术,进行加密控制和进行露天采矿权开拓工程平面图测量。

2.1 gps rtk测量技术的基本特点
gps rtk是指载波相位实时动态差分定位(real-time
kine-matic),是gps定位的最新技术。

gps rtk技术系统配置由基准站接收机、移动站接收机2部分组成。

基准站接收机设在已有基础控制点上,连续接收所有可视gps 卫星信号,并将测站的坐标、观测值、卫星跟踪状态及接收机工作状态通过数据链发送出去;移动站接收机在跟踪gps卫星信号的同时接收来自基准站的数据,通过otf(on the fly)算法快速求解载波相位整周模糊度,获取所在点相对于基准点的坐标和精度指标。

2.2利用gps rtk技术测量提高成果精确度和可靠性的方法
通过rtk技术在矿业权核查中的应用,在如何提高成果精确度和可靠性方面总结以下几点经验:
(1)在能充分满足rtk接收机数据采集要求的空旷地区,rtk能快速完成碎部测量作业,但在建筑物密集或树林绸密地区,会使rtk 初始化速度大大降低或者出现失锁现象,可采用全站仪配合完成测区作业。

(2)在利用rtk技术施测图根控制时要充分保证rtk高程控制数
据的质量,外业观测时应及时与已知点高程校核,采用合适的数据处理方法剔除粗差。

(3)基准站应尽量架设在地势较高且远离强电磁干扰源和信号反射物的地方,流动站距离基准站控制在5km之内为宜。

(4)小面积的开拓工程平面图测绘采用四参数实施,会更方便快捷;而超过15km2的范围宜采用七参数实施,测量成果的稳定性较高。

(5)为保证rtk测量的准确性,在开拓工程平面图测量中宜采用如下质量控制:1)已知点检核验证:用rtk测出高精度的控制点进行比较验证rtk测量模式的正常性,发现问题可及时纠正。

2)重新测量已测过的控制点:在rtk初始化完成后,首先重测已有的控制点,确认无误后再进行碎部点测量。

这样可防止各种校正参数、投影参数等指标的设置失误,提高测量速度和质量。

2.3 rtk测量技术的优点
(1)作业效率高。

在一般情况下,设站1次即可完成约5km半径范围内的矿业权开拓工程平面图测量,大大减少了控制测量的作业量和常规测量的移动测站次数,提高了劳动效率。

(2)定位精度高,数据安全可靠,没有误差积累。

只要满足rtk 的基本工作条件,在一定的作业半径范围内,rtk的测量精度均能满足矿业权核查技术要求。

(3)降低作业条件要求。

rtk技术受通视条件、能见度、气候、季节等因素的影响和限制小,能快速进行高精度定位作业。

(4)操作简便,数据处理能力强。

只要在设站时进行简单的设置,就可以同步获得测量成果,数据输入存储、处理、转换和输出能力强,能方便快捷地与计算机通信。

3、结语
通过以上对gps测量技术应用的分析,可以看出gps技术在矿业权实地核查中具有传统测量无可比拟的优势,但也存在一定的不足之处。

(1)受卫星状况限制。

需进行矿业权实地核查的矿山,部分所在地段植被发育,卫星信号被遮挡时间往往较长,使得作业时间受到限制,且易产生假值。

(2)空中环境影响。

中午卫星信号受电离层干扰大,共用卫星数少,因而初始化时间长甚至有时不能初始化,也就无法测量。

(3)数据链传输受干扰和限制,作业半径比标称距离小。

rtk数据链传输易受到障碍物和各种高频信号源的干扰,传输过程中衰减严重,影响作业精度和作业半径。

因此,在实际测量过程中,应根据实际情况合理运用gps测量技术。

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