GPS注意事项
gps定位仪操作注意事项

gps定位仪操作注意事项GPS定位仪操作注意事项导航系统已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分,而GPS定位仪作为导航系统的核心装置,也越来越受到人们的重视。
然而,要想正确、高效地使用GPS定位仪,我们需要注意以下几点操作注意事项。
一、保持设备正常工作1. 定期更新地图数据:不同地区的道路、建筑物等信息会不断变化,更新地图数据可以确保导航的准确性和精确性。
2. 定期充电:GPS定位仪需要电池供电,及时充电可以保证设备正常工作,避免在关键时刻电量耗尽。
3. 避免高温和低温环境:GPS定位仪对温度较为敏感,过高或过低的温度会影响设备的正常工作。
因此,在存放和使用时,应尽量避免极端温度环境。
二、正确操作设备1. 了解设备功能:在使用GPS定位仪之前,应详细阅读设备说明书,了解各个功能的使用方法和注意事项,以避免误操作或错误使用。
2. 熟悉操作界面:不同品牌和型号的GPS定位仪操作界面可能会有所不同,熟悉操作界面可以提高使用效率,减少操作失误。
3. 设置目的地:在使用GPS定位仪进行导航前,应提前设置目的地,并选择合适的导航模式(车辆导航、步行导航等),以获得准确的导航路线。
4. 关注路况信息:GPS定位仪可以提供实时的路况信息,如交通拥堵、事故等,及时关注这些信息可以选择更优的路线,避免堵车和延误。
5. 注意安全驾驶:在使用GPS定位仪导航时,不要过于依赖屏幕和语音提示,应时刻保持对道路和交通的关注,确保安全驾驶。
三、维护设备和数据安全1. 防止丢失和盗窃:GPS定位仪是一种高价值的电子设备,应尽量避免将其暴露在可见的位置,离开车辆时应将其带走或放置在不易被盗窃的地方。
2. 定期备份数据:GPS定位仪中的地图数据和设置信息可能会丢失或损坏,定期备份这些数据可以避免不必要的麻烦。
3. 避免病毒感染:在连接电脑或其他设备时,应确保设备没有病毒,避免病毒感染导致数据丢失或设备损坏。
四、其他注意事项1. 注意隐私保护:GPS定位仪可以记录使用者的行踪,保护个人隐私是非常重要的,使用前应仔细阅读隐私政策并做出相应的设置。
使用GPS进行地理坐标测量的注意事项

使用GPS进行地理坐标测量的注意事项地理坐标是现代导航和测量中最常用的方式之一,而全球定位系统(GPS)则成为了测量地理坐标的重要工具。
然而,要获得准确且可靠的测量结果,使用GPS进行地理坐标测量需要注意一些事项。
本文将从使用环境、仪器保养、误差把控等几个方面探讨这些注意事项,并提供一些建议。
一、使用环境的选择使用GPS进行地理坐标测量时,应选择无遮挡的开阔空间,避免高大建筑物、山脉、树木等影响卫星信号接收与传输的障碍物。
因为GPS信号是通过卫星传输的,如果有强烈的遮挡物,可能会导致接收到的信号质量不佳,从而影响测量结果的准确性。
此外,强烈的电磁干扰环境也会对GPS信号接收造成影响。
因此,在工业区、机场、铁路等存在大量电子设备和无线通信设施的场所使用GPS时,应格外注意。
二、仪器保养使用GPS进行地理坐标测量,仪器的状态和保养也是至关重要的。
在开始测量之前,检查仪器是否正常工作,确保电池电量充足,避免因电池不足而中断测量过程。
此外,要时刻保持设备的干燥与清洁。
GPS仪器通常具有较好的防水性能,但任何仪器都不是完全防水的。
如果使用时遭遇恶劣的天气条件,应尽量避免仪器接触到水分,同时使用防水罩或将仪器放入防水袋中。
此外,尽量避免沙尘等颗粒物进入仪器内部,以免损害感应器和天线。
三、误差把控在进行GPS地理坐标测量时,误差是无法完全避免的,但可以通过正确的操作方法和合适的测量策略来降低误差的影响。
首先,应使用高精度的GPS设备。
市面上有很多不同精度的GPS设备可供选择,根据实际需求选择适当的设备以获得更高的测量精度。
其次,选择稳定的测量站点。
在测量时,GPS仪器应放置在稳定的位置上,防止移动或受到其他干扰因素的影响。
站立的人体也会对GPS信号接收造成微小影响,因此,最好在测量过程中尽量减少移动。
然后,进行多点观测与平均处理。
通过多次测量同一点的坐标,可以减少由于固定站点误差、信号干扰等因素引起的误差,提高测量结果的准确性。
使用GPS进行地理定位的方法和注意事项

使用GPS进行地理定位的方法和注意事项引言:现如今,全球定位系统(GPS)已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
从手机导航到交通监控,GPS技术正广泛应用于各个领域。
在本文中,我们将探讨使用GPS进行地理定位的方法和注意事项。
一、GPS的基本原理在使用GPS之前,了解其基本原理是至关重要的。
GPS系统由地球上的24颗卫星组成,这些卫星围绕地球轨道运行。
当设备打开时,它会接收到至少3颗卫星发出的信号,并计算出设备与每颗卫星之间的距离。
通过交叉定位这些距离,GPS设备能够确定自身的准确位置。
二、GPS的定位方法1. 独立定位法独立定位法是最基本的GPS定位方法。
用户只需持有一个能够接收GPS信号的设备,便可以使用该设备自行定位。
这种方法常见于智能手机、汽车导航系统等设备中。
用户可以通过设备屏幕上的地图和导航指示来查找自己的位置以及导航到目的地的最佳路径。
2. 增强型GPS定位增强型GPS定位是一种利用外部数据源来提高GPS定位准确性的方法。
例如,通过与无线电塔通信或引用地理信息系统(GIS)数据,可以提供更准确的位置信息。
因此,在使用GPS定位时,可考虑使用增强型GPS定位方法,以确保获取尽可能准确的数据。
三、使用GPS的注意事项1. 保持设备的可见性GPS设备依赖卫星信号进行定位,因此在使用时应尽量保持设备的可见性。
如果在地下室、高楼大厦或茂密的树林下使用,可能会影响GPS接收信号的质量。
在这些情况下,应尽量移动到开放的区域,并确保设备能够看到尽可能多的天空。
2. 更新设备软件和地图GPS设备的软件和地图是定期更新的。
这些更新通常包含地理数据的改进和新地点的添加。
因此,为了获得更精确和最新的定位信息,应定期更新设备的软件和地图。
3. 注意设备电量GPS设备在使用时会消耗较多的电量。
因此,在进行长时间的定位使用前,最好将设备充满电。
此外,为了延长电池寿命,可以关闭不必要的功能,如蓝牙和背光。
4. 遵循道路交通规则虽然GPS设备能够提供导航指引,但仍应遵循道路交通规则。
GPS测量使用注意事项解析

GPS测量使用注意事项解析随着科技的不断发展,全球定位系统(GPS)已经成为现代测量技术中不可或缺的一部分。
GPS测量技术准确、快速且成本较低,被广泛应用于土地测量、测绘、导航等领域。
然而,要正确使用GPS仪器进行测量,需要遵循一些注意事项。
本文将详细解析GPS测量使用的注意事项,以帮助大家更好地应用GPS技术。
一、环境条件使用GPS仪器进行测量时,环境条件是一个关键因素。
首先,天气情况对GPS信号接收的影响较大。
在雨天、多云或大风的情况下,GPS信号可能会受阻或减弱,影响测量结果的准确性。
因此,在选择测量时间时,应尽量避免恶劣天气条件。
其次,周围环境的遮挡物也会对GPS信号接收造成干扰。
高大建筑物、树木、山峰等物体会阻挡GPS信号,导致测量结果的偏差。
因此,在测量时,应尽量选择开阔的场地,避免周围有高大遮挡物的地方。
二、卫星选择GPS测量的准确性与所接收到的卫星数量和质量有关。
在选择卫星时,应尽量选择四颗以上的卫星进行测量。
多个卫星的接收可以提高信号的稳定性和定位的准确性。
此外,应尽量选择高仰角的卫星,因为高仰角的卫星信号传播路径较短,减少了信号传播的误差。
三、观测时间在进行GPS测量时,观测时间是一个重要的因素。
通常情况下,在进行GPS测量时,应持续观测一段时间以确保结果的稳定性。
观测时间的长短取决于测量要求和所使用的仪器。
对于精确度要求较高的测量,观测时间应尽可能长,以提高结果的稳定性和准确性。
四、仪器校准正确的仪器校准对于获得准确的测量结果至关重要。
在使用GPS仪器进行测量前,应对其进行校准和定位。
校准包括仪器的系统参数设定、坐标系选择等。
此外,还需要进行基线测试,以确保仪器测量结果的稳定性和准确性。
在进行测量时,还应定期对仪器进行校准和检查,以确保其正常工作状态。
五、数据处理在GPS测量结束后,需要对收集到的数据进行处理和分析。
数据处理的方法有很多种,根据实际需求选择适合的方法。
常见的数据处理方法包括差分处理、平差等。
使用GPS测量仪进行精确测量的注意事项

使用GPS测量仪进行精确测量的注意事项GPS(全球定位系统)测量仪作为一种现代化的测量仪器,广泛应用于土地测量、测绘、地理信息系统等领域。
它的高精度和全球覆盖的特点,使得其成为现代测量工作中不可或缺的工具。
然而,使用GPS测量仪进行精确测量需要注意一些事项,下面将从多个方面进行阐述。
首先,正确使用GPS测量仪的前提是要具备一定的理论知识。
熟悉GPS测量原理、系统误差、标定方法等是使用GPS测量仪进行精确测量的基础。
只有具备了这些知识,才能够正确选择测站位置、准确运用信号处理方法,以提高测量的精度。
其次,GPS测量仪的使用需要注意天线的安装。
天线是GPS测量仪的接受和发射信号的必要部分。
在安装天线时,应选择开阔的场地,避开高大建筑物、树木等障碍物,以确保接收到的卫星信号质量良好。
此外,天线的高度也需要注意,在低高度下使用GPS测量仪,信号的传播路径较长,容易受到多径效应的影响,导致测量误差增大。
因此,在安装天线时,应尽量选择在较高的位置进行。
第三,对外部干扰要保持警惕。
GPS测量仪的工作受到天气、电磁干扰等因素的影响。
在使用过程中,应注意天气状况,避免在暴雨、雷电等恶劣环境下进行测量,以免降低测量精度。
此外,还应注意电磁干扰源的存在。
例如,靠近高压线路、发射台、雷达站等地方的测量,会受到电磁干扰的影响,应尽量避免或者采取相应的干扰抑制措施。
第四,对周围环境进行调查,并选择合适的测量方式。
在进行GPS测量之前,应先对目标区域的地形、地貌进行调查,确定测量的具体方式和方法。
例如,在山区、城市等复杂地形环境下,可能需要采用差分GPS测量、RTK(实时动态定位)测量等方式,以提高测量精度和效率。
对于较大范围的测量,可能需要进行网状测量,以实现整个区域的控制点。
此外,还应注意GPS测量仪的使用维护。
GPS测量仪作为一种精密仪器,需要定期进行校准和维护。
在使用之前,应保证其准确度和稳定性。
在测量过程中,要注意保护仪器免受震动、摔落等物理损害。
使用GPS技术进行测绘的步骤与注意事项

使用GPS技术进行测绘的步骤与注意事项导言:测绘是一项精确度要求极高的技术活动,近年来,GPS技术的发展为测绘工作带来了革命性的变革。
GPS(全球定位系统)利用卫星进行精确的位置定位,使得测绘工作更为准确高效。
本文将介绍使用GPS技术进行测绘的步骤与注意事项,以帮助测绘人员更好地应用GPS技术进行作业。
一、使用GPS进行测绘的步骤1. 预备工作在进行GPS测绘前,需要进行一些预备工作。
首先,需要准备一台高精度的GPS接收器,确保其功能正常。
同时,需要确定使用的GPS测绘软件,并进行相关软件的安装与设置。
此外,还要规划好测绘的范围和目标,明确测绘的目的和要求,保持沟通与协调。
2. 选取测量点在开始测绘之前,需要选择一系列测量点,以确定测绘区域的几何形状和地理位置。
选取测量点时,应考虑其位置分布均匀、易于观测和记录,同时尽量避免障碍物遮挡,确保测量的准确性。
3. 配置GPS接收器将GPS接收器安装在测绘工具上,并按照接收器说明书进行相应的设置和调试工作。
在配置过程中,应注意确保接收器能够正常接收卫星信号,并能够与测绘软件进行有效的通信。
4. 数据采集开始测量之前,需要对接收器进行定位和校正。
定位可以通过捕获足够数量的卫星信号来实现。
校正可以通过检查和调整GPS接收器与测量点之间的水平和垂直距离来完成。
一旦定位和校正完成,可以开始进行实际的数据采集工作。
5. 数据处理与分析完成数据采集后,需要对所得到的数据进行处理和分析。
通常,测绘软件可以提供自动化的数据处理和分析功能,如数据算法、统计计算等。
根据实际情况,可以选择合适的处理方法和算法,以获取更准确的测绘结果。
6. 结果展示与报告最后,根据实际需求,将测绘结果进行展示和报告。
可以使用地图和图表等形式来呈现测绘结果,并提供相应的说明和解释。
此外,还可以将测绘结果与其他相关数据进行比较和分析,以发现可能存在的问题和潜在的应用价值。
二、使用GPS进行测绘的注意事项1. 环境因素GPS测绘对于天气和环境条件要求较高。
GPS定位技术的使用方法和注意事项

GPS定位技术的使用方法和注意事项引言:GPS(全球定位系统)已经成为我们日常生活中广泛应用的定位技术,不仅在导航领域得到了广泛应用,还在其他诸如运输、物流、射频识别、农业和环境监测等领域发挥着重要作用。
本文将介绍GPS定位技术的使用方法和注意事项,以帮助读者更好地理解和应用GPS定位技术。
一、GPS定位技术的原理GPS定位技术是利用地球上的卫星系统,通过接收卫星发出的信号来确定一个特定位置的技术。
GPS定位系统由三个关键组件构成:卫星组成的星座,地面站和用户设备。
二、GPS定位技术的使用方法1. 确定信号强度:在使用GPS定位技术前,我们需要确定信号的强度。
在开放的区域,GPS信号通常很强,但在高楼大厦、深山、室内或其他有障碍物的地方,信号会受到干扰,在这种情况下,我们应尽量选择开阔的地方使用GPS。
2. 选择适当的设备:根据使用场景的不同,我们可以从手机、车载导航、手持式导航仪等多种设备中选择合适的GPS设备。
手机通常是最常用的GPS定位设备,但在一些特殊场景下,可能需要使用专业的设备来获取更准确的定位信息。
3. 学习使用设备的功能:不同的GPS设备可能具有不同的功能和操作方式。
在使用GPS设备前,我们应该仔细阅读设备的说明书,学习如何使用设备的各种功能,以便更好地利用GPS技术。
4. 确定目标位置:根据我们要定位的目标位置,我们可以在设备上输入相应的地址信息或坐标,GPS设备就能够根据这些信息确定目标位置,并给出导航指引。
5. 跟随导航指引:一旦我们输入了目标位置信息,GPS设备将给出详细的导航指引。
我们只需按照导航指示前进,GPS设备会实时更新定位并提供正确的导航信息,以确保我们准确到达目的地。
三、GPS定位技术的注意事项1. 隐私问题:GPS定位技术在为我们提供便利的同时,也可能涉及到个人隐私问题。
在使用GPS设备时,我们应注意保护个人信息,避免将位置信息泄露给不需要的人。
2. 信号干扰:GPS信号可能受到建筑物、山脉、树木等因素的干扰,从而导致定位不准确。
选购GPS六大注意事项

选购GPS六大注意事项
1、产品的稳固性。
首先要斟酌抉择抗电磁搅扰强、性能稳固的GPS产品。
遇到车辆平稳、温度高、有电磁搅扰,车内环境对比差的状态,会影响GPS的运作,所以对产品的稳固性要特殊强调。
2、精挑经营商。
要斟酌抉择网络壮大、可连续开展的的经营商,以避免网络掩盖面积过小或因公司开张而不能得到牢靠的后续效劳。
3、产品的雅观性。
GPS产品个别是隐藏装置,但高端产品通常会附带车载电话(手柄),购置时还要斟酌手柄能否时髦、外型能否雅观、与前挡板和内饰颜色能否和谐等因素。
4、分别模块级别。
GPS模块分为两个级别,民用级和工业级。
工业级的模块性能稳固,价钱绝对贵一些;民用级的模块对环境适应性差些,但价钱绝对廉价一些。
消费者要综合斟酌性价比。
5、平安的能量保送。
GPS的能量消费较大,应设置GPS专用电源,避免因普通电源在较差的环境下电频不稳固,令电路烧坏的故障发作。
汽车衔接线通电流量大,普通的衔接线轻易销毁,衔接线的质量要好能力保障牢靠平安。
6、不自量力。
目前好的产品价钱不菲,GPS的价钱个别是初装费加50-100元的月租费用。
经济型车的车重要不自量力。
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GPS注意事项GPS应用注意事项一、GPS测量的误差源和GPS定位网设计1.GPS测量的误差源GPS测量误差按其生产源可分3大部分:GPS 信号的自身误差,包括轨道误差(星历误差)和SA,AS影响;GPS 信号的传输误差,包括太阳光压,电离层延迟,对流层延迟,多路径传播和由它们影响或其他原因产生的周跳;GPS接收机的误差,主要包括钟误差,通道间的偏差,锁相环延迟,码跟踪环偏差,天线相位中心偏差等。
2.GPS定位网的设计由GPS测量的误差源可以看出,GPS网的设计已免除了测角、边角同测和测边网等的传统要求。
它不需要点间通视,也不需要考虑布设什么样的图形,也就更不需要考虑图形强度,不需要设臵在制高点上(哪里需要就可以设臵在哪里)。
所以GPS网的设计是非常灵活的。
但也应注意以下几个问题:①除了特殊需要,一般GPS基线长度相差不要过大,这样可以使GPS测量的精度分布均匀;②GPS网不要有开放式的网型结构,应构成封闭式闭合环和子环路;③应尽量消除多路径影响,防止GPS信号通过其他物体反射到GPS天线上,因此应避开强反射的地面,避开强反射环境,如山谷、山坡、建筑物等;④避开强电磁波干扰,设站应远离雷达站、电台、微波中继站等。
二、轨道误差(星历误差)和SA,AS影响;1.轨道误差有关部门提供一定精度的。
卫星轨道,以广播星历形式发播给用户使用,从而已知观测瞬间所观测卫星的位臵,因而卫星轨道误差与星历误差是一个含义。
卫星星历误差又等效为伪距误差。
由于卫星轨道受地球和日、月引力场、太阳光压、潮汐等摄动力及大气阻力的影响,而其中有的是随机影响,而不能精密确定,使卫星轨道产生误差。
目前,GPS卫星轨道误差的等效伪距误差(使用的卫星广播星历)为4.2m。
美国的SA政策和AS 政策人为地使导航定位的精度降低,点位误差有时达到100m。
控制网的静态GPS测量是利用载波相位测量,一般是由一个点设为已知点与一个待定点位同步观测GPS 卫星,取得载波相位观测值,从而得出待定点位的坐标或两点间的坐标值,称为基线测量,短基线测量可以消除SA影响。
动态测量解决SA影响的途径是实时差分定位(称Real-time DGPS),即在已知坐标点上布设基准点,通过基准站取得误差校正值,通过数据链实时传给导航定位的移动站,从而消除SA影响及两站的各种共同的误差,提高了移动站的导航定位精度。
加滤波等处理的导航软件以及组合导航系统,已使导航定位精度差分距离在100km左右时达到亚米级,差分距离远于1500km时达到米级。
2.美国的SA技术与AS影响SA技术是选择可用性(Selective Availability)的简称,它是由两种技术使用户的定位精度降低,即δ(dither)技术和ε(epsilon)技术。
δ技术是人为地施加周期为几分钟的呈随机特征的高频抖动信号,使GPS卫星频率10.23MHz加以改变,最后导致定位产生干扰误差,ε技术是降低卫星星历精度,呈无规则的随机变化,使得卫星的真实位臵增加了人为的误差。
AS技术(Anti-Spoofing)叫反电子欺骗技术,其目的是为了在和平时期保护其P码,不让非授权用户使用;战时防止敌方对精密导航定位作用的P码进行电子干扰。
AS技术使得用C/A 码工作的用户无法再和P码相位测量联合解算进行双频电离层精密测距修正,实际降低了用户定位精度。
3.确定GPS卫星轨道是减少星历误差和消除ε技术影响的根本方法利用区域性GPS跟踪网可以确定GPS卫星轨道。
跟踪站地心坐标的误差对卫星轨道的影响是10倍或更大。
因此,要提供优于2m精度的卫星轨道要求跟踪站地心坐标的精度优于0.1m。
据介绍,采用强约束全球站松弛轨道的加权约束基准方法,可以得出优于5cm的相对坐标值,基本上可以满足我国现阶段区域性定轨的需要。
如果,以我国现有GPS卫星跟踪网站,根据对各卫星记录的观测值,计算出对现有广播星历轨道根数的误差改正值,可以进一步计算长弧轨道的精密星历,从而能直接向用户播发精密星历,取代现有的ε技术降低精度以后的广播星历。
三、太阳光压对GPS卫星产生摄动加速度。
太阳光压对卫星产生摄动影响卫星的轨道,它是精密定轨的最主要误差源。
太阳光压对卫星产生的摄动加速度受太阳与地球间距离的变化(地球轨道偏心距)而引起太阳辐射压力的变化,也与太阳光强度、卫星受到的照射面程和照射面积与太阳的几何关系及照射面的反射和吸收特性有关,由于卫星表面材料的老化、卫星姿态控制的误差等也使太阳光压发生变化。
已有的太阳光压改正模型有:标准光压模型、多项式光压模型和ROCK4光压摄动模型,这几种光压模型精度基本上相当,可以满足1m定轨的要求。
最近有人提出,用附加随机过程参数的方法或者对较长的轨道用一阶三角多项式逼近非模型化的长期项影响,可得到更理想的结果,甚至可以满足0.1~0.2m 精度的定轨要求。
四、电离层的信号传播延迟电离层引起码信号传播延迟,它与沿卫星和用户接收机视线方向上的电子密度有关,在垂直方向上延迟值在夜间平均可达3m左右,白天可达15m,在低仰角情况下分别可达9m和45m,在反常时期这个值还会加大。
为了削弱电离层延迟所引起的定位精度损失,在长基准测量中用双频接收机采集GPS数据,对观测成果进行实时电离层延迟改正,可以获得很好的效果。
对于单频接收机的用户,虽然可以用数学模型进行改正,但其残差仍然很大。
也可以用提高卫星高度截止角减少其影响。
在赤道和地极附近存在着严重的电离层赤道扰动和地极扰动。
因而,利用双频GPS接收机观测,只适用于没有电离层扰动的中纬度地区来进行电离层改正。
赤道扰动。
最坏的电离层影响是在赤道附近。
强烈影响大概在±10°以内的区域,此影响可延续至赤道两边的±30°。
扰动一般在日落到午夜发生,延续到第二天黎明。
它是由电离层中电子含量小规模无规律引起的,它有几米到几千米的波长,这些无规律的电子密度能够产生衍射和反射效应,接收的信号能使相位和振幅变异,它能妨碍GPS卫星信号跟踪,引起周跳。
甚至基线在10km以内时,强烈的电子水平分布梯度能使模糊度解算不能进行。
地极扰动。
它没有赤道附近那么强烈,它的发生与磁暴活动有关,它主要是位于磁纬的69°~70°的极光带。
在强磁暴期间,这些极光影响能延伸到中纬度地区,使周跳数增多。
五、对流层的信号传播延迟对流层延迟是电磁波信号通过对流层时其传播速度不同于真空中光速所引起的。
分干大气分量和湿大气分量。
在低仰角时它可以达到20m。
其中干大气分量约占80%~90%,可以用一定的模型大部分改正掉。
温大气分量数值虽不大,但它随纬度和高度的变化呈现出很大的变化,而且随时间变化得非常快。
由于空气中的水汽和干气相当难以预测,所以测量中往往测量的是干、湿分量混合体,故难以得到它的准确值。
到目前为止已开发出来了许多计算湿对流层延迟的实用模型,但对流层延迟仍为主要误差源。
对流层延迟与电离层延迟一样,主要影响天顶方向,由于它们的相关性,在短基线测量中会很好的消除,在长基线测量中采取双频接收机也能很好的减少其影响。
对于对流层延迟,多用随机过程模拟和滤波方法进行参数估算及函数逼近方法模拟改正。
好的数学模型改正,可以使基线天顶方向提高到水平方向(平面坐标)接近的水平。
六、多路径误差多路径误差是指GPS信号射至其他的物体上又反射到GPS 接收天线上,对GPS信号直接射至GPS接收天线上的直接波的干扰。
多路径误差的大小,取决于反射波的强弱和用户天线抗衡反射波的能力。
用户天线附设仰径板,当仰径板半径为40cm,天线高于1m至2m,可抑制多路径影响。
据大量资料的分析统计,多路径误差有以下危害:①当边长小于10km时,主要误差源是天线的对中误差和多路径误差;②多路径误差对点位坐标的影响,在一般环境下可达5~9cm,在高反射环境下可达15cm;③在高反射环境(城镇、水体旁、沙滩、飞机、舰船等)下,码信号受多径误差的影响,可导致接收机的相位失锁;④实践证明,观测值中的很多周跳都是由于多路径误差引起的。
接收机天线附近的水平面、垂直面和斜面都会使GPS信号产生镜反射。
天线附近的地形地物,例如道路、树木、建筑物、池塘、水沟、沙滩、山谷、山坡等都能构成镜反射。
因此,选择GPS点位时应特别注意避开这些地形地物,采取提高天线高度和其他防止多路径误差的措施。
七、周跳1.周跳和周跳的产生。
周跳也称为失周。
在精密的GPS相对定位中采用的观测值是相位观测值。
相位观测值是接收机本机振荡产生的相位与接收到的卫星载波相位之差,在量测时,只能测到不足1周的小数部分(可准到0.01周)。
在理想条件下,接收机在锁住卫星后可保持跟踪,从而测出包括整数部分的相位变化量,因此每个历元的相位观测量与接收机到卫星的距离相差载波波长的一个整数倍,它是一个固定不变的值,该整数被称为整周模糊度,在解算时与其他参数一起求出。
在实际观测条件下,接收机往往会由于某种原因(如卫星信号被挡住)对卫星短时间失去跟踪,在失去跟踪时间内相位的变化就不能被测出,称为失周或失锁,也称为周跳。
在短距离GPS基线定位中,大气轨道误差基本被抵消,电离层和对流层延迟由于它们的相关性也消除了大部分影响,失周大小能保持较好的整数特性,较容易处理。
产生周跳的原因,可分为外部原因和接收机质量问题。
外部原因有:卫星信号被天线附近的地形地物短时间遮挡;动态测量时,由于载体运动速度太快或天线倾斜使信号丢失;由于多路径误差、电离层活动加剧、对流层延迟影响,使卫星信号的噪声偏大而产生周跳。
GPS接收机质量不佳:卫星信号在接收机电路中受干扰,导致信号丢失;接收机内信号处理单元质量不佳;接收机内跟踪环路设计不理想,在某些环境下,将使相位发生180°或90°位移,从而产生周跳或1/4周跳。
2.周跳对点位坐标的影响在GPS相位测量中,观测数据中大于10周的周跳,在数据预处理时不难发现,可予以消除。
然而,小于10周的周跳,特别是1~5周的周跳,以及半周跳和1/4周跳,不易发现,而对含有周跳的观测值周跳的影响视为观测的偶然误差,因而严重影响坐标的精度。
据拉查佩利的统计,一个周跳对经度、纬度、高程的影响为ΔL=0.03~0.06mΔB=0.10~0.18mΔh=0.14~0.16m可见,即使只有一个卫星存在一个周跳,也会对所测点产生几厘米的误差。
由于一个点位坐标是由4个以上卫星所确定的,故周跳对点位坐标的影响取决于以下因素:1.所测卫星的数量;2.所测卫星组成的几何图形;3.周跳影响各分量的大小和周跳次数。
然而,即使只有一个卫星残存有一个周跳,也会使该次定位点位坐标有几毫米至几厘米的误差。
由此可见,凡精度要求达到厘米级或分米级的GPS定位测量,都必须清除观测数据中的全部周跳。