GPS测量技术控制要点分析

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GPS测量技术控制要点分析

摘要:GPS 测量技术具有定位精确、操作简单等优点,它是目前工程测绘

中经常用到的测量技术之一。因此,测绘部门需要加强 GPS 测量技术的应用,

全面发挥 GPS 测量技术的优势与价值,增强 GPS 测量技术应用效果,提高工

程测绘质量与效率。

本文分析了GPS 技术在工程测量中的应用。

关键词:GPS 技术;工程测量;精度

引言:

社会经济快速发展,相应促进工程测试工作发展,在工程测绘中应用先进

测绘技术,提升工程测绘准确性。在这一背景下,测绘工程数量与规模呈增长

和扩大趋势。随着 GPS 技术的进步发展,推广应用到工程测绘中,确保测

绘结果准确性,同时完善工程测绘过程。所以,在工程测绘工作中,合理应用GPS 技术,能够加强工程测绘质量与效益。因此, GPS 技术的应用研究价值高。

1、GPS测量技术优势

1.1 定位精度高

GPS 测量技术的精确度高,可以为工程测绘项目建设提供数据信息。在工

程测绘中, GPS 技术的应用价值高。对于GPS 定位技术来说,它的动态定位

精度达到米级至亚米级,静态定位精度能达到毫米级。其达到的定位精度和其

他测量技术相比,存在明显的定位优势。当同时完成即时动态定位与即时差分

位置任务时,位置的精确度超过了分米级和厘米级,可以适应信息工程中不同

监测技术的需要。随着 GPS 技术和信息处理技术的发展,它的监测精度将会

继续提高。

1.2 功能较多,应用广泛

GPS 定位技术,涉及到数学几何知识、物理理论,采用空间卫星群方式,确保地面信息采集与分析效果,同时对静态相、动态相测量予以管控。GPS 可以对待观测对象进行实时定位与导航,以此来满足高动态运动载体在导航方面的需求。在接收器中应用 GPS 技术,极大地缩短了静态相对定位数据的采集时间,它只需 1h 便可完成数据采集,并且能够保证数据的完整性、真实性。在 GPS 测量技术的支撑下,建立完善的控制网,也可以起到减少观测时长的作用,从而有效提高观测效率。利用 GPS 技术可以迅速提取所需要的需求数据,保证了数据的即时连续性,并保证了数据的流动性,而且还可以直接为使用者提供信息的三维位置和时序信号,使得其应用范围不仅仅局限于监测和引导的范畴中,可被广泛应用于更广阔的应用领域,如对海陆空的目标引导、监视运动目标、管理运动对象、大地监测、工程监测等。

1.3操作便捷

随着信息技术的全面化发展, GPS 接收机逐渐完善,且自动化水平持续提升,为技术人员带来操作便利。在测量实践中,只需在测量范围内安装仪器,连接电缆,详细记录数据信息,确保 GPS 完成测量工作。完成测量工作后,技术人员只需关闭电源,连接仪器设备,就可以高效采集数据信息。同时,GPS 监测技术能够通过卫星来获取信息,不需要过多的人力干预,监测结果不但显示具体的三维位置,而且还能够反映某地方的区域信息内容,从而更好地服务于工程。

2、GPS测量技术控制要点

2.1 选点的要求

工程测量技术是所有工程项目都不能缺少的重要工作环节,通过 GPS 监测技术在工程测量中的运用,不但能够大大提高工程监测成果的准确度,而且还不受地形要求的约束,能够大大提高工作效率,为不同工程项目提供合理的参考数据,从而加快了工程施工进度。GPS 技术实施户外作业时,选择良好测量点,属于测量工作的重点。测量点定位准确度,会极大影响测绘工程结果精确度。在某个经过检测的点上,设置新机站,在机转上安装 GPS 接收设备,确

保所有卫星实现现场测绘。由于GPS 测量技术本身需要满足相对静止的定位需求,因而在对系统进行操作的过程中,应当将观测点的数量控制在两个以上,这

样不但能够有效提高数据的精准性,在可靠性上也能够得到有效保障。对于施

工单位而言,在开展选点工作的过程中,先要对测量装置当前所处的位置进行

确定,只有位置正确时才能够确保后续工作能够顺利开展。由于设备的点位关

系到整个测量工作的最终质量,因而在进行工程点的选用过程中,需要以主要

测量点为主,在设备的放置方面也要严格遵守相关标准,这样不但能够有效提

高测量工作的连通性,在测量结果的精准性上也能够得到有效保障。同时,在

测绘工作处理中,布网应用线连接法、点连接法,实现三角图像徒步发展。在

布设网络时,参考地区实际情况,优化网点与网线,修正信息差,保证 GPS

测绘精度。

2.2 静态 GPS 相对定位

静态定位操作简单,所以在操作处理期间,将接收装置安装在测点,不仅

能够对测点坐标参数进行测量,还可以缩短观察时间,提升测绘效率。动态定

位操作中,操作人员基于载波,合理选择工作点,安装接收装置,实现多方位、高效性测量。对于静态相对技术而言,在进行结构构建时,一般会选用两

台或者更多的接收器进行信号管理工作,这样不但能够有效提高数据控制的精

准性,在位置管理质量上也能够得到保障。在进行工程测量管理的过程中,当

数据的精准性与可靠性受到影响时,很容易会导致后续工作无法顺利完成,对

于GPS 技术而言,当其被应用到高速公路工程施工中,有关精度的要求便会

极为严格,不但在距离管控上会面临较大的问题,控制点的整体数量也会无法

满足测量需求,因而需要工作人员针对实际情况进行控制点的相对处理。通过

对 GPS 技术的应用,不但能够有效降低这类问题的出现,通过控制网络来对工

程进行高精度管理与定位,所产生的误差数值符合预期标准,所获取的图像信

息满足高清参数,对于后续工作而言也会产生积极有效的影响。

2.3 观测的要求

工程测量利用 GPS 技术能够进行精确定位,在短距离内获取测量成果,

同时,人们还能够通过测量数据精确分析地质情况,精确分析地质要求,制定

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