全球卫星定位系统在实时动态测量(RTK)中的现况

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四大卫星导航定位系统应用发展现状

四大卫星导航定位系统应用发展现状

四大卫星导航定位系统应用发展现状四大卫星导航定位系统指的是全球定位系统(GPS)、格洛纳斯导航卫星系统(GLONASS)、欧洲伽利略导航系统(Galileo)和中国北斗卫星导航系统(BeiDou)。

这四个系统已经成为现代定位导航领域的重要基础设施,广泛应用于交通运输、航空航天、军事安全、地质勘探等领域。

以下是四大卫星导航定位系统应用发展现状的详细介绍。

首先,全球定位系统(GPS)是最早投入实际应用的卫星导航定位系统,也是最为广泛使用的系统之一、GPS系统的应用领域非常广泛,包括车辆导航、航空导航、海洋导航、农业精准作业、物流管理等。

在汽车导航方面,GPS系统已经成为现代汽车标配的功能之一,帮助司机实现准确导航、避免道路拥堵等。

在航空航天领域,GPS系统被广泛应用于飞行导航、航空交通管制等关键系统中。

此外,GPS系统在灾害救援、军事安全等领域也发挥着重要作用。

其次,格洛纳斯导航卫星系统(GLONASS)是由俄罗斯开发的卫星导航定位系统。

GLONASS系统的应用领域与GPS系统类似,主要包括车辆导航、航空导航、海洋导航、农业精准作业等。

在车辆导航方面,GLONASS 系统在俄罗斯地区的普及程度较高,许多车辆配备了GLONASS导航设备。

在农业领域,GLONASS系统可实现农机作业的精准导航和监控,提高农机作业效率和农田管理水平。

此外,GLONASS系统还在俄罗斯的国防安全等重要领域起到了关键作用。

第三,欧洲伽利略导航系统(Galileo)是由欧洲航天局和欧盟共同建设的卫星导航定位系统。

Galileo系统目前正在逐步建设中,预计于2024年前后完全建成并投入商业应用。

Galileo系统的主要特点是定位精度高、服务质量可靠,并且具备高度的覆盖能力。

Galileo系统的应用领域包括车辆导航、航空导航、海洋导航等。

在车辆导航方面,Galileo系统可以提供更准确的位置信息,帮助司机更精确地进行导航和路径规划。

全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范CH/T2009-2010是中华人民共和国测绘行业标准,它规范了全球定位系统实时动态测量(RTK)技术的应用。

该标准于2010年3月31日发布,自2010年5月1日起开始实施,由XXX发布。

该标准包含以下内容:1.总则:介绍了该标准的背景、适用范围、术语和定义。

2.技术要求:详细说明了RTK测量的技术要求,包括测量设备、数据处理、控制点、测量方法等方面。

3.测量精度:规定了RTK测量的精度要求,包括水平精度、垂直精度和时间精度等方面。

4.数据处理:详细介绍了RTK测量数据的处理方法,包括数据采集、数据传输、数据处理和数据输出等方面。

5.报告和记录:规定了RTK测量报告和记录的内容和格式要求。

6.质量保证:介绍了RTK测量质量保证的方法和要求。

该标准的发布和实施,对于推动我国测绘行业的发展具有重要的意义。

同时,该标准的制定也为RTK测量技术的应用提供了规范和指导,有助于提高测量精度和工作效率,促进了测绘技术的进步和发展。

本标准旨在规范RTK控制测量和地形测量的技术要求、测量方法和数据处理,以保证测量成果的精度和可靠性。

本标准适用于RTK控制测量和地形测量的测量单位和测绘单位。

范围本标准规定了RTK控制测量和地形测量的技术要求、测量方法和数据处理,包括坐标系统、高程系统和时间系统的规定,以及仪器设备的要求和资料提交和成果验收的要求。

规范性引用文件本标准中涉及以下文件,引用时必须注明文件名称、编号、年份或日期(包括所有修订单):GB/T -2018 《测量数据质量评定》GB/T -2018 《测量数据处理规范》术语和定义本标准中使用的术语和定义参照GB/T -2018《测量数据质量评定》和GB/T -2018《测量数据处理规范》。

坐标系统、高程系统和时间系统RTK控制测量和地形测量应采用XXX规定的坐标系统、高程系统和时间系统,以确保测量数据的一致性和可比性。

GPS实时动态(RTK)测量在工程测量中的应用研究

GPS实时动态(RTK)测量在工程测量中的应用研究

GPS实时动态(RTK)测量在工程测量中的应用研究GPS实时动态(RTK)测量技术是一种通过全球定位系统(GPS)接收机和移动电话网络实现实时差分修正的技术。

它可以实现高精度、即时的测量,广泛应用于工程测量中。

本文将围绕GPS实时动态(RTK)测量在工程测量中的应用进行研究,并探讨其在不同领域的具体应用案例和发展前景。

一、GPS实时动态(RTK)测量技术概述该技术的原理是通过在地面上设置固定的参考站,利用高精度的GPS接收机实时观测卫星信号,并将观测数据通过移动电话网络实时传输到需要测量的移动站,进行实时差分修正,从而实现高精度、即时的测量。

这种技术通常需要在参考站和移动站之间建立一定范围内的通讯网络,因此适用范围会受到区域性的限制。

1. 建筑工程测量在建筑工程领域,GPS实时动态(RTK)测量技术可以用于建筑物的准确定位和立面测量。

通过在参考站和移动站之间建立通讯网络,可以实现对建筑物位置和立面的高精度实时测量,从而提高建筑施工的精度和效率。

2. 道路施工测量在桥梁工程领域,GPS实时动态(RTK)测量技术可以用于桥梁结构的监测和测量。

通过实时差分修正,可以实现对桥梁结构的高精度实时监测和测量,提高桥梁结构的安全性和可靠性。

4. 矿山测量以上案例展示了GPS实时动态(RTK)测量技术在工程测量中的广泛应用和重要作用,它可以实现对各种工程测量项目的高精度、即时的测量需求,提高工程测量的精度和效率。

随着全球定位系统(GPS)技术的不断发展和移动电话网络的普及,GPS实时动态(RTK)测量技术将有更广阔的应用前景。

未来,随着移动通信技术的不断升级和新型卫星导航系统的逐渐成熟,该技术将逐步实现全球化覆盖和高精度定位,为工程测量领域带来更多的机遇和挑战。

随着人工智能、大数据和云计算等新兴技术的发展,GPS实时动态(RTK)测量技术也将与这些技术进行融合,实现更智能化、高效化的工程测量。

未来,该技术有望在智慧城市、智能交通、精准农业等领域展现更多的应用场景,为工程测量领域带来更多的创新和发展机遇。

全球卫星导航系统GNSS技术现状与发展趋势

全球卫星导航系统GNSS技术现状与发展趋势

全球卫星导航系统GNSS技术现状与发展趋势全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)是一种由多个卫星组成的定位与导航系统,它能提供24小时全天候的导航、定位和时间服务。

GNSS技术广泛应用于交通、车辆管理、测绘、航空航天等领域,为人类日常生活和经济发展提供了很大的便利。

本文将介绍GNSS技术的现状与发展趋势。

一、 GNSS技术的现状目前主要使用的GNSS系统包括美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、欧盟的伽利略系统以及中国的北斗系统。

这些系统均能够提供高精度的定位、导航和时间服务,但各自的性能略有不同。

GPS系统是最早建立和应用的GNSS系统,全球已有数十年的应用历史,准确性较高,可实现厘米级的位置测量。

在交通、车辆管理、航空等领域得到广泛应用,是全球范围内最受欢迎的GNSS系统之一。

GLONASS系统由俄罗斯建立,系统中的卫星数量较少,但其在北极地区的覆盖能力较强,适用于极地航行和勘探等领域。

伽利略系统是欧盟建立的独立GNSS系统,与GPS系统类似,但其准确度更高,可实现毫米级的精度测量,在测绘等精密领域应用广泛。

中国的北斗系统是近年来快速崛起的GNSS系统之一,其在亚洲地区获得了广泛的应用。

北斗系统在精度、可靠性和成本方面具有很大优势,适用于车辆管理、海洋渔业、港口物流等多个领域。

二、 GNSS技术的发展趋势随着GNSS技术的不断发展,其在精度、覆盖范围等方面得到不断提升,未来仍将有以下几个发展趋势:1. 精度提升:对于需要高精度的应用领域,如航空、海洋工程等,GNSS技术将不断追求更高的精度。

例如,目前正在研究的双星定位技术,能够在超过1000公里的距离上实现毫米级精度的定位测量。

2. 成本降低:随着GNSS技术的普及和应用领域的扩大,GNSS产品的价格将逐渐降低,特别是对于中小型企业和个人用户。

如现在广泛使用的GPS导航仪等产品,价格已经相对较低,未来还将越来越便宜。

RTK技术的发展前景分析

RTK技术的发展前景分析

RTK技术的发展前景分析RTK技术全称为实时运动定位技术,是一种利用全球卫星定位系统(GNSS)实现精确测量和定位的技术,广泛应用于地理勘测、农业、建筑、交通运输等领域。

随着技术的不断发展,RTK技术在精度、稳定性和成本方面都有所改进,未来的发展前景十分广阔。

本文将从技术发展趋势、应用领域扩展以及市场需求等方面对RTK技术的发展前景进行分析。

一、技术发展趋势1. 更高精度:随着GNSS系统的不断完善,RTK技术的精度也在不断提高。

目前,国际上已经推出了更加高精度的GNSS系统,如欧洲的伽利略系统和中国的北斗系统。

这些新系统的加入将进一步提高RTK技术的精度,使其适用范围更加广泛。

2. 多系统融合:未来的RTK技术不仅会使用单一的GNSS系统,还会尝试多系统融合。

通过将不同系统的信号进行融合,可以提高系统的可靠性和精度,减少误差。

多系统融合将成为未来RTK技术发展的趋势之一。

3. 新的定位技术:除了传统的GNSS定位技术,未来的RTK技术可能会加入其他定位技术,如惯性导航系统(INS)和视觉定位技术。

这些新的定位技术能够在无法使用GNSS信号的环境下提供定位服务,增强了系统的适用性。

4. 低成本化:随着RTK技术的普及,相关的硬件设备和软件系统的成本也在不断下降。

未来,RTK技术将会更加低成本化,使其在更多的领域得到应用。

二、应用领域扩展1. 地理勘测:作为RTK技术的主要应用领域之一,地理勘测对精度要求非常高。

随着RTK技术精度的提升,地理勘测领域将成为RTK技术的重要应用领域之一。

2. 农业:RTK技术在农业领域的应用也非常广泛。

通过实时定位和精确测量,农民可以更加有效地进行农作物的种植和管理。

未来,随着GNSS系统的普及和RTK技术精度的提高,农业领域对RTK技术的需求将会不断增加。

3. 建筑:在建筑领域,RTK技术可以用于建筑工地的测量和定位。

通过实时定位和精确测量,可以提高建筑工程的质量和效率。

GPS-RTK在资源勘查和矿山控制测量中的应用

GPS-RTK在资源勘查和矿山控制测量中的应用

164测绘技术M apping technologyGPS-RTK 在资源勘查和矿山控制测量中的应用王 龙,朱 杰甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院,甘肃 天水 741020摘 要:在矿山资源开采中,需创建矿区控制网,将其作为矿区基础性工作内容。

随着科学技术的不断发展与创新,很多技术被广泛应用于测量领域,在矿山资源勘查以及控制测量中,GPS-RTK技术的优势十分显著,可显著减少测量工作量,同时还可节约测量环节成本投入量。

对此,本文首先对GPS-RTK技术进行介绍,然后结合实例,对GPS-RTK技术在资源勘查以及矿山控制测量中的应用方式进行分析,以期为矿产资源勘查以及矿山控制测量提供参考。

关键词:GPS-RTK;资源勘查;矿山中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2024)02-0164-3Application of GPS-RTK in Resource Exploration and Mine Control SurveyWANG Long, ZHU JieThe First Geological and Mineral Exploration Institute of Gansu Provincial Bureau of Geological and Mineral Exploration and Development, Tianshui 741020,ChinaAbstract: In the mining of mine resources, it is necessary to create a mining area control network as the basic work content of the mining area. With the continuous development and innovation of science and technology, many technologies are widely used in the field of surveying. In mine resource exploration and control surveying, the advantages of GPS-RTK technology are very significant, which can significantly reduce the workload of surveying, and also save the cost input of surveying links. In this regard, this paper first introduces the GPS-RTK technology, and then analyzes the application mode of GPS-RTK technology in resource exploration and mine control survey with examples, in order to provide reference for mineral resource exploration and mine control survey.Keywords: GPS-RTK; Resource exploration; mine收稿日期:2023-11作者简介:王龙,男,生于1989年,汉族,甘肃天水人,本科,工程师,研究方向:数字化测绘。

全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范与性能评估

全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范与性能评估简介本文档旨在提供全球定位系统实时动态测量(RTK)技术的规范与性能评估方面的信息。

RTK技术是一种高精度的GPS定位技术,可提供实时的位置和姿态信息。

本文档将介绍RTK技术的原理、应用范围、性能评估方法以及相关的规范要求。

技术原理RTK技术基于GPS系统,通过接收多颗卫星的信号并进行差分处理,实现高精度的实时定位。

差分处理可以消除大气层延迟、钟差和卫星轨道误差等影响定位精度的因素。

RTK技术还利用基准站和移动站之间的无线通信,实现数据传输和位置修正,从而进一步提高定位的精度和稳定性。

应用范围RTK技术广泛应用于测量、地质勘探、导航、农业等领域。

在测量领域,RTK技术可以用于土地测量、建筑工程测量、地质灾害监测等。

在农业领域,RTK技术可以提供农田精准作业、精确施肥等支持。

性能评估方法评估RTK技术性能的方法包括精度评估和可靠性评估。

精度评估常用的方法包括与真实坐标比对、与传统GPS定位结果比对等。

可靠性评估主要考虑定位精度的稳定性和可用性,可以通过统计方法和多样性测试等进行评估。

规范要求对于RTK技术的应用和使用,一般有以下规范要求:- RTK设备应符合国家相关技术标准和行业规范;- RTK测量过程应进行校正和验证,确保精度和可靠性;- RTK数据应具有完整性和可追溯性,以便后续数据处理和分析;- RTK设备和系统应具备保密性和安全性,防止数据泄露和操纵。

结论RTK技术是一种在定位领域具有重要应用价值的高精度定位技术。

通过遵守相关规范和进行性能评估,可以确保RTK技术的可靠性和稳定性。

在不同领域的实际应用中,RTK技术将为用户提供准确可靠的位置和姿态信息,为工作和生活带来便利。

全球卫星定位系统在实时动态测量(RTK)中的现况分析


术的结合 , 是测量技术 中的一个新 突破 , 大地提 高了测量工作作业的效率 。本文主要 阐述 了 RTK技术 的含 义、 极 工作原理 、 缺点 , 分析 了 优 还
RT K技 术在城 市测量 中的注意事项。
【 关键词】 T ;P ; R KG s 城市测量; 定位
全球卫星定位系统技术的应用
积 累。
41 快速提供 三维坐标 .3 . 通常 R K接收机通过实时处理就能得到厘米级精度 的三维坐标。 T 41 .. 4全天候作业 R K技术不要求两点间满足光学通视 . T 只需要满足 “ 电磁 波通视 和对空通视 的要求 ” .因此 和传统测量相 比. T R K技术作 业受限 因素 少. 几乎可以全天候作业 41 T . 5 K作业 自 .R 动化 、 集成化程度高 R K可胜任各种测绘外业 。流动站配备高效手持操作手簿 , T 内置 专业软件可 自动实现多种测绘 功能. 减少人为误差 . 保证了作业精度 。 4 T . R K技术 的缺点 2 421受卫星状况 限制 .. GS P 系统的总体设计方案是在 17 年完成 的.受 当时 的技术限 93 制. 总体设计方案 自身存在很 多不足 随着时间 的推移和用户要求 的 益提高 . P 卫星的空间组成和卫星信号强度都不能满足当前 的需 GS 综合网基准站连续发布的高精度 G S P 信息 . 使得城市 G S P 用户能够 日 快速实 时、 准确地确 定其 空间地 理信息 , 届时 , T R K将会更方 便 、 更精 要 . 星系统位 置对美 国是最佳 的时候 . 当卫 世界上有些 国家在某一确 低纬度地 区每 确、 更灵活 、 更可靠。 随着 R K技术 的不断发展与完善 . T 它将成 为未来 定 的时 间段仍然不能很好地被卫 星所覆盖 例如在 中、 城市测量 的主导测量模式 , 开辟城市测量 的新理念。 天总有两次盲 区, 每次 2 0 i, 区时卫星几 何图形结构 强度低 , 03mn盲 R K测量很难得到固定解 同时由于信号强度较弱 . 空遮挡 比较 T 在对 2R K技 术 所 存 在 的 问题 .T P 无法正常应用 R K技术灵活 、方便 的特点使 其在城市测量 中有 广阔的应用前 严重 的地方 G S T 422受 电离层影响 .. 景 . 是由于城市现代通信业 的高度 发达 . 但 城市建筑 的高大化和装潢 白天 中午 , 电离层干扰大 , 受 共用卫 星数少 . 因而初始化时 间长甚 材料 的强反射性 , 区道路车流量大且行动缓慢等 因素. 得 R K作 市 使 T 也就无法进行测量 。根据我们 的实 际经验 , 每天 中午 业受到一定的影响。主要表现在 : 受卫星状况的影响 . 受电离层影响 . 至不能初始化 , 2 1 点 R K测量很难得到固定解 受数据链 电台传 输距 离影响 . 受对空通 视环境影响 . 高程异常问题 1 ~ 3 . T 受 423受数据链电台传输距离影 响 ._ 影 响. 等等 。 还有 R K技术 的精度也是一个长期以来为大家所关注 的 T 数据链 电台信号在传输过程中易受外界环境影 响.如高 大山体 、 个方 面。 建筑物 和各种 高频信号源的干扰 . 在传输过程 中衰减严 重 . 严重影响 3R K测量 的基 本 原 理 .T 当 T 测量 R K测量模式要求至少两 台同时工作 的 G S T P 接收机 在两 台套 外业精度和作业半径 。另外 , R K作业半径超过一定距离 时. 结果误差超限 . 以 R K的实际作业有效半径 比其标称半径要小 . 所 T 工 接 收机 的 R K测量 系统 中, 中一台接收机被指定为基准站 . T 其 另外一 台为流动站 , 基准站接收机通常置 于一个 已知点上 . 即经度 、 纬度和高 程实践 和专 门研究都证明了这一点 424受对空通视环境影 响 . . 度 己知 的点。 基准站系统采集来 自可用卫 星的原始数据 该原始数据 在 山区、 区、 林 城镇密楼区等地作业 时 , P 卫星信号被阻挡机会 GS 经包装后 , 由串行端 口 往待命 的无线 电发射机 。发射机对包装后 的 送 信号强度低 , 卫星空 间结 构差 . 容易造成失锁 . 重新初始化 困难 原 始数 据进行 广播 。流动站 电台接收基准站发来 的包 含基准站接收 较 多 , 影响正常作业 GS P 原始数据的信息 . 电台将收到的基准原始数据经 由串口转往流动 甚至无法完成初始化 . 425受高程异常问题影 响 .. 站接 收机 , 与此同时 . 流动站 G S P 接收机会在其 当前位 置采集本机 的 R K作业模式要求高程的转换必须精确 . T 但我国现有的高程异常 原始数据 。来 自基准站 G S P 接收机 与流动 站 G S P 接收机的原始数据 尤 存在较 大误差 。 在有些地 区还是 空 汇集在流动站接收机 中处理 . 出两个接收机之 间精确到亚厘米级 的 分布图在 有些地 区 , 其是 山区 , 得 白。 这就使得将 G S P 大地 高程转 换至海拔高程的工作变得 比较 困难 . 基线 向量 。最后 , 流动站接收机利用 己知基准站位置和基线 向量来计 精度也不均匀 , 影响 R K的高程测量精度。 T 算流动站位置坐标 . 从而得 到用户所需 的三维坐标 426不能达到 10 .. 0 %的可靠度 4R K技术 的优 缺 点 .T R K确定整周模糊度 的可靠 性为 9 %~ 9 在稳定性方 面不及 T 5 9 %. 41 T . K技术的优点 R 这是 由于 R K较容易受卫 星状况 、 T 天气状况 、 数据链传 输状 R K技术 以其卓越 的优 势很快地有 了 自己的市场 .其优势就 在 全站仪 , T 况影响的缘故[ 4 1 于:

卫星导航技术的发展现状与未来趋势

卫星导航技术的发展现状与未来趋势随着科技的不断进步和发展,卫星导航技术已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。

从最初的GPS应用,到现在的北斗、伽利略系统等,卫星导航技术在各个领域都有了广泛的应用。

本文将探讨卫星导航技术的发展现状以及未来的趋势。

卫星导航技术的发展现状目前,全球卫星导航系统主要有美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、中国的北斗以及欧洲的伽利略系统。

这些系统覆盖了全球范围,并且提供了高精度的导航定位服务。

随着卫星导航技术的发展,定位精度不断提升,室内定位、空间定位等领域也得到了相应的改善。

在交通领域,卫星导航技术已广泛应用于汽车导航、电子警察等方面。

很多车辆都配备了导航仪,通过卫星信号来提供准确的导航服务,帮助驾驶员规避拥堵、选择最佳路线。

同时,电子警察也依赖卫星导航技术,通过卫星信号来实现车辆超速监控等功能。

卫星导航技术还在航空和航海领域有着广泛的应用。

在航空领域,卫星导航技术为飞行员提供了高精度的定位和导航服务,帮助飞行员准确抵达目的地。

在航海领域,卫星导航技术在航行安全、渔业资源保护等方面发挥了重要作用。

卫星导航技术的未来趋势未来,卫星导航技术将继续迎来新的发展趋势。

一方面,卫星导航技术的定位精度将进一步提升。

目前,人们对于定位的要求越来越高,特别是在城市峡谷、室内等复杂环境下。

因此,研究人员正在努力提高卫星导航系统的精度,以满足人们的需求。

另一方面,卫星导航技术将进一步与其他领域结合。

例如,卫星导航技术可以与智能交通系统相结合,实现更高效的交通管理和优化。

此外,卫星导航技术还可以与物联网结合,实现更智能的物流管理和供应链管理。

这些都将推动卫星导航技术的进一步应用和发展。

卫星导航技术的发展还面临一些挑战。

首先,卫星导航系统的建设和维护成本较高,需要大量的资金投入。

其次,卫星导航技术在某些特殊环境下可能不稳定,例如高楼林立的城市或深海航行。

因此,需要加强系统的改善和完善,提高稳定性和可靠性。

卫星导航技术的现状与应用前景分析

卫星导航技术的现状与应用前景分析一、导论近年来,卫星导航技术的发展突飞猛进,已经广泛应用于各个领域。

本文将对卫星导航技术的现状进行探讨,并展望其在未来的应用前景。

二、卫星导航技术的现状1. GPS系统全球定位系统(GPS)是一种使用24颗运行在中轨道上的卫星,提供全球定位和导航服务的技术。

目前,GPS系统已经成熟,并在民航、航海、军事、汽车导航等领域得到广泛应用。

GPS系统的突出优势在于其高精度和可靠性。

2. 北斗系统北斗导航卫星系统是中国自主研发的卫星导航系统,由5颗地球同步轨道卫星和30颗区域卫星组成。

目前,北斗系统已经完成全球组网,并可为全球用户提供导航和定位服务。

北斗系统在交通、农业、测绘等领域具有重要的应用潜力。

3. GLONASS系统GLONASS系统是俄罗斯建立的卫星导航系统,由24颗卫星组成,为全球用户提供位置信息和导航服务。

GLONASS系统在俄罗斯国内具有广泛的应用,并与其他全球导航系统进行了互联互通。

4. Galileo系统伽利略卫星导航系统是欧盟独立研发的卫星导航系统,将由24颗卫星组成。

该系统的目标是提供高精度、高可靠性的导航和定位服务。

伽利略系统目前正在逐步完善中,预计将于2022年全面投入使用。

三、卫星导航技术的应用前景1. 交通领域卫星导航技术在交通领域的应用前景广阔。

通过与交通管理系统的结合,可以实现交通信号优化、交通拥堵预测和导航路径规划等功能。

此外,卫星导航技术还可以用于车辆自动驾驶,提高交通效率和安全性。

2. 农业领域卫星导航技术在农业领域的应用前景巨大。

通过利用卫星导航技术,可以实现农田土壤监测、作物生长状况监测、农药施用等精细化管理。

这不仅可以提高农作物的产量和质量,还可以节约资源和减少环境污染。

3. 海洋领域卫星导航技术在海洋领域的应用前景广泛。

通过结合海洋观测仪器和卫星导航系统,可以实现海上船舶航行安全监测、海洋资源勘探和渔业养殖监测等功能。

这将极大提高海洋领域的工作效率和减少事故风险。

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全球卫星定位系统在实时动态测量(RTK)中的现况分析【摘要】随着全球定位系统(gps)技术的快速发展,
rtk(realtime kinematic)测量技术也日益成熟。

rtk技术,是测量技术与数据传输技术的结合,是测量技术中的一个新突破,极大地提高了测量工作作业的效率。

本文主要阐述了rtk技术的含义、工作原理、优缺点,还分析了rtk技术在城市测量中的注意事项。

【关键词】rtk;gps;城市测量;定位
全球卫星定位系统技术的应用
1.rtk技术的发展现状
全球卫星定位系统技术的发展是一个漫长的过程,从上个世纪七十年代由美国率先发起研制,如今发展已初具规模。

全球卫星定位系统主要是为了实现实施三维导航与定位能力和解决大地测量问题的一项空间技术。

随着全球定位系统(gps)技术的快速发展,
rtk(real-time kinematic)测量技术也日益成熟,测量技术逐步在测绘中得到应用,尤其是在城市各方面测量中的应用。

rtk测量技术因其精度高、实时性和高效性,已逐步应用于城市图根测量、工程放样、碎部测量、地籍测量等诸多方面,并且正在向城市一、二级导线(gps)控制测量方向拓展,使得其在城市测绘中的应用越来越广。

rtk技术,是测量技术与数据传输技术的结合,是测量技术中的一个新突破。

常规的gps测量方法,如静态、快速静态等方法都需要事后进行解算才能获得可使用的坐标数据,而rtk是能够在
野外实时得到较高精度数据的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分(real-time kinematic)方法,是gps应用的重大里程碑。

它的出现为工程放样、地形测图以及各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。

gps的出现是测绘行业的一次革命,而rtk技术的出现,使得gps可以更广泛地应用于测绘行业的各个方面。

现在许多城市已在或准备建立城市gps综合服务网,直接为城市测量、交通、公安及气象等领域服务。

利用gps综合网基准站连续发布的高精度gps信息,使得城市gps用户能够快速实时、准确地确定其空间地理信息,届时,rtk将会更方便、更精确、更灵活、更可靠。

随着rtk技术的不断发展与完善,它将成为未来城市测量的主导测量模式,开辟城市测量的新理念。

2.rtk技术所存在的问题
rtk技术灵活、方便的特点使其在城市测量中有广阔的应用前景,但是由于城市现代通信业的高度发达,城市建筑的高大化和装潢材料的强反射性,市区道路车流量大且行动缓慢等因素,使得rtk作业受到一定的影响。

主要表现在:受卫星状况的影响,受电离层影响,受数据链电台传输距离影响,受对空通视环境影响,受高程异常问题影响,等等。

还有rtk技术的精度也是一个长期以来为大家所关注的一个方面。

3.rtk测量的基本原理
rtk 测量模式要求至少两台同时工作的gps接收机。

在两台套接
收机的rtk 测量系统中,其中一台接收机被指定为基准站,另外一台为流动站,基准站接收机通常置于一个己知点上,即经度、纬度和高度己知的点。

基准站系统采集来自可用卫星的原始数据。

该原始数据经包装后,由串行端口送往待命的无线电发射机。

发射机对包装后的原始数据进行广播。

流动站电台接收基准站发来的包含基准站接收gps原始数据的信息,电台将收到的基准原始数据经由串口转往流动站接收机,与此同时,流动站gps接收机会在其当前位置采集本机的原始数据。

来自基准站gps接收机与流动站gps接收机的原始数据汇集在流动站接收机中处理,得出两个接收机之间精确到亚厘米级的基线向量。

最后,流动站接收机利用己知基准站位置和基线向量来计算流动站位置坐标,从而得到用户所需的三维坐标。

4.rtk技术的优缺点
4.1rtk技术的优点
rtk技术以其卓越的优势很快地有了自己的市场,其优势就在于:4.1.1作业效率高
在一般的地形地势下,高质量的rtk 设站一次即可测完5km半径的测区,大大减少了传统测量所需的控制点数量和测量仪器的“搬站”次数,仅需一人操作,每个放样点只需要停留1~2s,就可以完成作业。

4.1.2定位精度高,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(一般为5km),rtk的平面精度和高程精度都能达到厘米级,且不存在误差积累。

4.1.3快速提供三维坐标
通常rtk接收机通过实时处理就能得到厘米级精度的三维坐标。

4.1.4全天候作业
rtk技术不要求两点间满足光学通视,只需要满足“电磁波通视和对空通视的要求”,因此和传统测量相比,rtk 技术作业受限因素少,几乎可以全天候作业。

4.1.5 rtk作业自动化、集成化程度高
rtk可胜任各种测绘外业。

流动站配备高效手持操作手簿,内置专业软件可自动实现多种测绘功能,减少人为误差,保证了作业精度。

4.2 rtk技术的缺点
4.2.1受卫星状况限制
gps系统的总体设计方案是在1973年完成的,受当时的技术限制,总体设计方案自身存在很多不足。

随着时间的推移和用户要求的日益提高,gps卫星的空间组成和卫星信号强度都不能满足当前的需要,当卫星系统位置对美国是最佳的时候,世界上有些国家在某一确定的时间段仍然不能很好地被卫星所覆盖。

例如在中、低纬度地区每天总有两次盲区,每次20~30min,盲区时卫星几何图形结构
强度低,rtk测量很难得到固定解。

同时由于信号强度较弱,在对空遮挡比较严重的地方gps无法正常应用。

4.2.2受电离层影响
白天中午,受电离层干扰大,共用卫星数少,因而初始化时间长甚至不能初始化,也就无法进行测量。

根据我们的实际经验,每天中午12~13点,rtk测量很难得到固定解。

4.2.3受数据链电台传输距离影响
数据链电台信号在传输过程中易受外界环境影响,如高大山体、建筑物和各种高频信号源的干扰,在传输过程中衰减严重,严重影响外业精度和作业半径。

另外,当rtk作业半径超过一定距离时,测量结果误差超限,所以rtk的实际作业有效半径比其标称半径要小,工程实践和专门研究都证明了这一点。

4.2.4受对空通视环境影响
在山区、林区、城镇密楼区等地作业时,gps卫星信号被阻挡机会较多,信号强度低,卫星空间结构差,容易造成失锁,重新初始化困难甚至无法完成初始化,影响正常作业。

4.2.5受高程异常问题影响
rtk作业模式要求高程的转换必须精确,但我国现有的高程异常分布图在有些地区,尤其是山区,存在较大误差,在有些地区还是空白,这就使得将gps大地高程转换至海拔高程的工作变得比较困难,精度也不均匀,影响rtk 的高程测量精度。

4.2.6不能达到100%的可靠度
rtk 确定整周模糊度的可靠性为95%~99%,在稳定性方面不及全站仪,这是由于rtk较容易受卫星状况、天气状况、数据链传输状况影响的缘故[4]。

5.rtk技术应用中的问题及解决方法
rtk技术在城市测量中有广阔的应用前景,但是由于城市特殊的环境,存在诸多不利于rtk作业的因素,诸如强大的无线电网络、高大的建筑等。

主要有以下几方面:
5.1参数的转换。

①为了提高数据的可靠性,最好选择5颗以上的点利用最小二乘法求解转换参数。

为了检验转换参数的精度与正确性,还应当选用1~2个点不参与转换计算,而直接带入公式,检查是否符合精度要求,从而提高数据可靠性。

②参数转换所用已知点点位最好选择在测区四周及中心,均匀分布,能有效地控制测区,尽量减少参数误差对测量结果的影响。

5.2基准站选择。

rtk定位的数据处理过程是基准站和流动站之间的单基线处理过程,基准站和流动站的观测数据质量的好坏,无线电的信号传播质量好坏对定位结果的影响很大。

①一般基准站上空应尽可能开阔,在5°~15°高度角以上不能有成片的障碍物。

②在基准站周围200m的范围内不能有强电磁波干扰源。

③基准站应远离对电磁波信号反射强烈的地形、地物。

5.3 rtk测量形式同常规测量的支导线测量形式有些类似,为避免出现粗差,在实施中,应加强与静态gps点或其他已知控制点的坐标进行比较检核的同时,还应通过对同一点重复进行rtk观测来加强结果检验。

5.4由于电台信号传播属于直线传播,为了基准站和流动站数据传输得更远,基准站应该选择在地势比较高的测点上。

这是很重要的。

这样做,不至于老是搬站。

5.5避免在中午太阳直接照射的高温环境下作业。

因为太阳紫外线很强时,对信号传播影响较大,容易造成观测结果的不稳定性。

5.6使用rtk和使用静态gps一样,也要对测区的卫星情况进行预报,要避开接收机接收不到足够卫星的时间段。

这一点也很重要,因为rtk技术主要就是依靠卫星定位的,所以卫星数目一定要尽可能的多。

6.结语
rtk实时动态测量技术是继gps全球定位技术之后,测量领域又一次技术革命。

rtk技术改变了传统的测量模式,实时动态rtk定位技术的发展与应用已成为目前全球卫星定位技术应用的重要里
程碑,它的出现必将更好地服务于城市测量,为城市测量带来了新的曙光。

[科]
【参考文献】
[1]魏二虎,黄劲松.gps测量操作与数据处理[m].武汉:武汉大学出版社,2004.
[2]余小龙,胡学奎.gps-rtk技术的优缺点及发展前景[j].测绘通报,2007,(10).
[3]宋秉红,杨明光.rtk技术在城市测量中的应用[j].测绘通报,2005,(2).
[4]严小平.gps-rtk 在城镇地籍测量中的应用分析[j].城市勘测,2003,(3).。

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