GPS+RTK高程测量试验精度分析

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工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析

工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析

工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析GPS控制测量在现代工程测量中已经成为非常重要的一项技术。

与传统测量相比,GPS 控制测量具有高精度、高效率、高自动化等优点,特别适用于测量大范围、大面积、大变形、山区、水域等地形复杂、环境恶劣的工程测量。

但是,GPS控制测量也存在一些问题,本文将针对GPS控制测量的平面及高程精度进行分析。

一、平面控制测量精度问题1. 天线振荡误差GPS天线在接收卫星信号时,会受到天线振荡的影响,天线振荡会引起相位延迟和相位失真等误差。

当整个系统的各个组成部分出现频率不同步、组件损坏以及磁场干扰等情况时,很容易引起天线振荡误差,从而影响测量精度。

2. 接收机钟差误差GPS接收机内部的晶振精度会受到温度、压力、湿度等因素的影响,因此接收机内部的钟差误差是常见的误差来源之一。

3. 星历误差GPS导航卫星的星历信息是关键的测量数据,但是由于环境因素、天线振荡误差等因素的影响,GPS导航卫星传输的星历数据可能存在一定的误差。

这种误差会直接影响到定位的精度。

高程控制测量主要是通过衡量GPS信号传播过程中的时间差来计算高程。

但是,GPS信号在穿过大气层时会受到大气折射的影响,造成信号传输路径的长度发生变化,导致高程测量误差。

2. 拟合曲面误差高程控制测量常常采用拟合曲面来计算地球表面高程。

但是,拟合曲面的精度往往受到地形起伏的影响,对平整区域和丘陵等区域的拟合效果不同。

高程控制测量的符合度误差主要是指测量结果与实际地形高程之间的差异。

这种误差与拟合曲面误差有关,同时还受到数据精度、区域土壤类型、水位变化等因素的影响。

总的来说,GPS控制测量在实际工程测量中精度较高,但是仍然存在一些误差和不确定性。

因此,需要选择适当的GPS仪器,合理设计测量方案,进行严格的质量控制和数据处理,以提高GPS控制测量的精度和可靠性。

GPS—RTK测量中高程精度的深入探究

GPS—RTK测量中高程精度的深入探究

GPS—RTK测量中高程精度的深入探究【摘要】GPS-RTK测量技术是在GPS定位技术的基础之上研发的,具有定位准确、快捷的特点,并随着测量工程的发展在各行业中广泛应用,为社会的发展带了很大的便利。

GPS-RTK技术,特别是在公路的测量中应用最为典型,现阶段已经发展成熟,但是随着现代路况越来越复杂,在实际的施工中还是存在很多的问题。

以下主要对GPS-RTK技术的基本原理以及在施工过程中的问题进行论述,并为此提出了合理的建议,希望为测量技术的发展提供帮助。

【关键词】GPS-RTK技术;高程精度;探究1 GPS-RTK技术的基本原理其实,GPS-RTK测量技术就是GPS定位技术的一种,是实时的动态差分技术,在外业的测量过程中能够获得实时数据,并对测量数据进行实时显示整理,测量的数据精确程度很高,能达到厘米级的定位精度。

根据《测量学》中的有关分析,RTK技术实际就是利用定位技术中载波定位分析的技术,载波相位实时差分简称RTK,这种测量系统分为三个部分,分别是基准站部分,流动站部分以及通讯设备部分,基准站部分主要是由接收机、电台以及天线等部分组成,流动站则是由一台或者多台GPS接收机组成,同时还有手薄天线以及中杆等部分。

RTK技术的基本的原理就是以基准站作为基本的参照点,以此对所有能搜索到的GPS卫星进行观测,观测到的实时数据通过通讯设备进行观测分析并将实时数据发送给系统的流动站部分,流动站接收机一方面能对卫星信号进行接收,同时还能对基准站发过来的观测数据进行接收。

2 GPS-RTK测量过程分析2.1 GPS-RTK技术的准备首先就要对项目施工的具体地理位置进行测量,对控制网的经纬度范围以及高程系统和控制点的数量分布进行了解,相关的精度要求达到要求。

其次就是对测量数据的收集以及技术的设计,资料主要包括测绘的资料以及施工辅助资料,测绘资料包括在施工前进行的地形收集以及控制点的资料收集等。

再对实地进行勘察以及整体的规划后要对收集上来的资料进行现场核实,及时地发现实际观察与资料以及之前设计不相符的情况,并对其及时调整规划,在实际测量之前完成计划调整,以避免在实际的测量中出现被动境遇。

工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析

工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析

工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析在工程测量中,GPS技术已经被广泛应用,尤其是在大型工程中,它可以快速、精确地完成大范围的地面控制测量,为工程设计提供准确的数据支持。

GPS测量的精度对于工程质量的影响非常重要,但是由于受到多种因素的影响,GPS测量的精度并不稳定。

本文将从GPS控制测量各种影响因素及其相应解决方法入手,对GPS控制测量平面及高程精度问题进行分析。

一、GPS控制测量精度主要受哪些因素影响?1、大气电离层对GPS信号传播的影响大气电离层是空间环境中细胞发生电离的层,它对GPS信号传播的干扰相当大。

由于大气层在不同的季节、不同时段其电离层的状态都不同,因此测量有时候会出现偏差。

由于大气电离层的高度约为50 km,所以一般在采集GPS信号时,需要避免短时间内的过渡现象,应在磁场稳定的时间内集中测量控制点。

2、多路径效应的影响GPS信号在传输过程中往往会经历来自地面、建筑、树木、电线等障碍物的反射,因而产生出现多条路径的情况,这会导致GPS测量的误差增大。

多路径效应是GPS测量误差的重要来源之一,由于反射物和接收机之间的距离与接收器到卫星的距离的差值成倍数关系,因此增大接收天线的高度是改善多路径效应的一个有效的方法。

3、信号传播延迟GPS信号需要从卫星传输到地面上的接收器,然后才能进行测量,如果信号传播的延迟不可靠。

时间的正确性和每个卫星与接收器之间的距离误差会增加,从而影响GPS测量的精度。

GPS信号传输延迟的影响可以通过进行差分GPS测量来减轻,差分GPS通过在已知位置上部署接收天线进行测量和信号处理,可以消除信号传输延迟,提高测量精度。

4、卫星几何排列的影响卫星几何排列的与测量的相对位置关系密切相关。

若卫星距离接收器越近,那么卫星与接收器的角度关系就更加接近于直角,这样的话,测量误差就会变大。

反之,若卫星距离接收器更远,则相对角度就更大,可能会导致测量的误差也会变大。

因此,在进行GPS 控制测量时,采用跨界控制,在差分处理后,可以通过对各卫星距离的控制,使多个卫星形成一个虚拟天线, 从而降低误差,提高GPS测量精度。

工程测量中GPS高程测量的精度分析

工程测量中GPS高程测量的精度分析

工程测量中 GPS高程测量的精度分析摘要:分析GPS高程测量中的影响因素,如卫星运行、公共点的精度、大地高转换误差等,并提出提高GPS高程的测量精度的技术措施。

关键词: GPS高程测量;高程精度;技术措施近年来GPS测量技术在工程测量中得到了广泛应用,GPS技术有着诸多优点,比如测量工作的时间比较短,测量定位非常快,测量的准确性比较高,在野外便携式GPS测量设备更容易进入测量现场等等。

但是,GPS控制测量技术比与传统测量方法相比,直观性较差,平面精度尚可,高程误差却较大。

故分析影响GPS测量精度的影响因素,提高GPS的测量精度有重要的实践意义。

影响高程测量精度的主要因素有:1.与卫星相关的因素。

卫星是GPS测量的信息发出点,卫星的分布、数量、稳定性对GPS测量结果的稳定性和精确度影响很大。

GPS接收机是我们最终获得测量数据的载体,其接收的稳定性、位置的偏差都会对测量的结果造成一定的影响。

当进行GPS静态定位测量时,必须要确保控制点位置的准确性,安置足够数量的接收机,确保得到的观测数据满足要求。

仔细明确卫星的截止高度角和天线高度,这些都可以在一定程度上减小甚至完全避免上面提到的影响因素,确保高程测量达到要求的高精度。

2.公共点的测量精度问题。

通常,控制测量点的大地高与高程异常值的差值就可以得到正常值。

其中高程异常值是运用数学方法拟合得到的。

要想得到高精度的高程异常值,就必须要求有高精度的几何水准测量起算点。

在测算开始前,相关工作人员选取的各个公共点在数量、分布情况上都要保持尽量的科学性,防止公共点数量过多或过少,也要防止公共点在选取过程中密度过大或过小。

3.大地高转换成正常高引起的误差。

通常,工程测量中用大地高与高程异常值相减计算出的数值可以得到正常值。

但是,高程异常会受到在计划中选取的区域内的GPS点的大地高的影响,也会受到测算出的正常高的影响。

因而,高程异常如果想要在一定范围内符合标准,那么在一开始对于公共点的各项数值进行计算时,就要保证足够的精细度。

rtk测量精度分析分析

rtk测量精度分析分析
RTK测量精度分析
目录
• RTK测量概述 • RTK测量精度的影响因素 • 提高RTK测量精度的措施 • RTK测量精度的验证方法 • RTK测量精度在实践中的应用
01
RTK测量概述
RTK测量是什么
RTK测量是指实时动态测量,是一种高精度的卫星定位技术 ,通过接收机接收卫星信号,结合基准站信息和用户站信息 进行实时数据处理,实现高精度定位。
进行重复测量
对同一地点进行多次重复测量,以获取更准确的数据。 制定合理的重复测量次数,确保数据的稳定性和可靠性。
利用数据处理软件进行后处理
使用专业的数据处理软件,对测量数据进行滤波和修正,以 减小误差。
对处理后的数据进行统计分析和评估,确保测量结果的可信 度和精度。
04
RTK测量精度的验证方法
02
RTK测量精度的影响因素
卫星信号质量
卫星信号的覆盖范围和穿透能力
RTK测量依赖于卫星信号,良好的信号覆盖范围和较强的穿透能力可以提高 测量精度。
信号多路径传播和干扰
卫星信号在传播过程中可能会遇到建筑物、地形等阻挡,导致信号质量下降 。同时,其他无线电信号也可能干扰卫星信号,影响测量精度。
接收设备性能
天气条件
天气条件如雨雪、大雾等也会影响RTK测量精度,因为这些 因素可能会影响卫星信号的传播。
测量时间
数据采集时间
RTK测量精度在不同时间段内会有所不同,如卫星分布和数量会随着时间变 化而变化,因此选择合适的测量时间可以提高测量精度。
数据处理时间
RTK测量数据处理时间也会影响测量精度,因为数据处理算法和软件可能需要 一定的时间来处理数据并计算出结果。
能。
05
RTK测量精度在实践中的应 用

GPS(RTK)高程精度分析

GPS(RTK)高程精度分析

可达 l 一。在 3 0—15 0k 0 0 0 m工程 精 密定位 中 , h以 1 上观 测的解 其 平 面位 置误 差 小 于 1m 与 ME o m, 一5 0 电磁 波测距 仪测定 的边 长 比较 , 边 长较 差 最 大 为 0 其 . 5m 较 差 中误 差为 0 3m m, . m。
继 续教 育研 究
21 0 0年第 8期
j x ioy a i i uj uy nj a u l7 6
G S R K) 源 勘 测 规划 院 , 黑龙 江 哈尔 滨 10 0 ) 5 00 摘 要: 目前 , 工 程 水 准 测量 中 主要 采 用 传 统 的 方 法 建 立 高 精 度 的施 工 控 制 网 , G S高 程 却 常 常 被 忽 视 。 在 而 P
系 列 的 研 究 , 动 态 G S R K)测 量 的精 度 也 有 了~ 定 的认 识 , 一 步提 高 了观 测 精 度 和 工 作 效 率 。 对 P(T 进 关 键 词 : P ( T ; 度 ; 析 G S R K) 精 分


G S卫星定 位技 术的发 展 P
以内可达 l ~,0 5 0k 0 10— 0 m可 达 1 ~, 0 0k 以上 0 1 0 m
17 9 3年 3月 , 国国防 部批 准 它得 陆海 空 三军 联 美 合 研制新 的卫 星导 航 系统 : A S A / P 。他是英 文 N VT R G S
“Na i ain S tli mi g a d Ra gn /Glba o ii. vg to a el e Ti n n n ig t o lP sto
( ) 作简便 五 操 随着 G S接 收 机 不 断 改 进 , P 自动 化 程 度 越 来 越 高, 有的 已达 “ 瓜 化 ” 傻 的程 度 ; 收 机 的 体 积 越 来 越 接 小 , 量越来 越轻 , 重 极大地 减 轻测量 工作 者的 工作 紧张 程度 和劳动 强度 使 野外 工作 变得 轻松 愉快 。 ( ) 天候作业 六 全 目前 G S观测 可在一 天 2 P 4小 时 内的 任何 时 间进 行, 不受 刮风下 雪 等气候 的影响 。

GPS(RTK)控制测量平面及高程精度分析

GPS(RTK)控制测量平面及高程精度分析

GPS(RTK)控制测量平面及高程精度分析摘要:近年来随着GPS发展采用载波相位实时动态差分技术进行相对定位的GPS RTK方法,能够在野外实时地得到厘米级定位精度,可以极大地提高作业效率。

本文对GPS RTK的精度进行试验研究,利用实测数据对其校正精度进行对比分析,并探讨影响校正精度的主要因素。

关键词:GPS RTK 控制测量控制点精度1、GPS(RTK)控制测量为了确定动态GPS(RTK)控制测量的精度,笔者在哈尔滨对已布设了D级GPS控制网进行了动态GPS(RTK)测量和静态GPS测量成果的比较。

并联测了四等水准的1个D级GPS点,进行了水准测量和用动态GPS(RTK)测量高程的比较。

设计方案如下:使用南方9600 GPS接收机进行动态GPS(RTK)测量的实验。

选择3个分部比较均匀地已知点进行解算转换参数。

基准站设定在测区中央,地势较高,周围无遮挡物,对D级GPS控制网进行了动态GPS(RTK)测量,并且联测了四等水准的1个D级GPS点。

共观测了15个重复点。

本次观测采用南方9600 GPS接收机进行动态GPS(RTK)测量的实验。

1.1 对测区转换参数的确定选择3个分部比较均匀地已知点进行解算转换参数。

操作:工具→计算七参数为了获得更精确的七参数坐标转换,这时用户需要知道三个已知点的地方坐标和这三个点的WGS-84坐标,可以计算出七个参数,即WGS-84坐标转换到地方坐标的七个转换参数,用户单击确定,就会输入到七参数对话框中。

可以直接输入三个已知点的地方坐标和这三个点的WGS-84坐标,按右上方的“OK”按钮,就会计算出七参数,计算出七参数后,系统会自动打开参数开关,单击“OK”按钮,p选择下一步后,界面如下图1.4:图1.4 基准站架设在未知点(向导1)根据向导提示,输入已知坐标后,直接校正,然后开始测量。

共观测了15个重复点。

为了减少人为误差和偶然误差的影响,观测时每一个点的观测时间设定为5s,每一点观测3次,对3次观测进行了比较,当3次观测中最大和最小点位误差大于5cm时,剔除和平均值相差较大的一个,剩余的取其平均值作为最后观测成果并和静态GPS坐标、水准高程进行比较,见表1.1、表1.2。

工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析

工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析

工程测量中GPS控制测量平面及高程精度问题分析GPS控制测量是现代工程测量中常用的一种技术手段,该方法通过利用卫星信号精确测量出所需测量点的坐标和高程信息。

然而在实际测量中,GPS控制测量也存在一定的精度问题,本文将从平面测量和高程测量两个方面进行分析。

一、平面测量GPS控制测量平面精度主要受到以下几个因素的影响。

1.卫星信号遮挡:建筑物、树木、山体等遮挡物会影响GPS信号的传播,从而影响测量精度。

当遮挡物较多时,信号的接收会变得不稳定,精度会有所降低。

2.多径效应:GPS信号在穿过建筑物等物体时会发生反射,导致信号路径变长,使接收到的信号与原信号之间相差一段时间,从而影响测量精度。

3.信号干扰:无线电干扰和信号反射等问题均会影响GPS信号接收质量和测量精度。

4.GPS接收机的误差:输入基准坐标系的错误、时钟误差、接收机本身的硬件误差等都会对测量结果产生影响。

以上因素对于GPS控制测量平面精度都有一定的影响,在实际测量中需要进行合理的选择和规避。

二、高程测量1.大气折射率:由于大气介质的高度和密度的变化,GPS信号的传播速度会发生变化,导致高程测量值单独考虑时存在一定的误差。

2.天线相位中心:GPS天线本身的几何中心和相位中心存在差异,这种差异可能导致高程测量误差。

3.电离层延迟:电离层影响GPS信号的传播速度,在测量高程时产生延迟,导致测量误差。

4.多路径效应:当GPS信号被建筑物或其他障碍物反射导致多个信号传播路径时,测量中出现的信号延迟可能导致高程误差。

综合来看,GPS控制测量由于许多因素的干扰,其测量精度可能会受到一定的影响。

一些因素可以通过技术手段来规避,例如进行信号强度测试、提高天线的安装高度、降低多径和折射等。

综合分析与对比不同的测量方法和数据处理技术,选择合适的测量方案,可以有效地提高GPS控制测量的精度和可靠性。

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验分析。
2测量方案 2.1试验目的:全面了解GPS在高程测量过程中的误差范围及误差 分布情况,为采用GPS RTK技术进行高程测量提供理论依据。
5700(1+2),Leica SR530(1+2)
2.2试验所运用的GPS:Trimble
2.3试验所选地点:试验范围包容长江委荆江局常年观测河段长江 宜昌至城陵矶段,横向由长江延伸至荆江三口洪道。
38.116 39.04I 39.444
38.099 38.902 39.4lO
.O.139 一0.034 .0.028
50.653 48.042
50.679 48.J28
0.026 0.086
oCR03
36.708 42.257
36.680 42.130
刺65R6 荆65R6
一0.127
47.681
2.4试验技术方案
在GPS高程测量中常用的高程系统有大地高系统、正高系统 和正常高系统。大地高系统以参考椭球为基准面的高程系统,用符号 ∥表示大地高;正高系统以大地水准面为基准的高程系统,常用符号 睨表示;正常高系统以似大地水准面为基准的高程系统,常用符号群 表示正常高。高程系统之间的关系见图1。
图1
高而忽视;,将参考站高程当成大地高,然后得到流动站大地高并以 此当成正常高。具体做法选择几段长约8公里,首尾都有高等级(高 程)控制点、中间有十点以上(高程为五等或五等以上)控制点,且 铁架、树林、高压电线、房屋等较少、交通便利的地段作为实验测区。 在其一端高等级控制点架设基准站,采用GPS RTK逐点施测各点高
三次方的平均值与均方差的三次方的比值,o:至掣,(其中Xi
n盯’
表示每测点的误差、戈表示平均误差),计算得Cs=一5.2 X 10一,表明 随机变量大于均值与小于均值出现的机会相等,说明该样本成正态分
布。 4技术结论
GPS
RTK高程测量没有什么成型规范,在此参照《水利水电
工程测量规范(规划设几计阶段)》有关测点解析高程技术要求, 经纬仪视距高程独立交会点较差不超过2h/3(h为基本等高距), 以几何水准所测高程为真实高程,那么GPS RTK所测高程与几何 水准所测高程之差不应超过h/3;依据计算所得的容许误差,高 程测量误差不超过0.2m。由本次试验所测数据表明,大部分误差 都在0.1m之内,极个别超过0.3m,因此GPS RTK测量的高程满 足地形散点精度,可应用于地形散点测量,但不能运用于高程控 制测量及水位接测,如果要推广用于高程控制测量,则需要进一 步作试验,并采用更加完善的计算方法。GPS RTK测量高程是一 项新技术,应推广运用以提高生产效率,但在运用过程中要特别 注意几个技术问题:QGPS流动站不能处于浮动状态QGPS流动 站与参考站之间的距离应有限③GPS流动站RMS、GDOP等要进行
47.737
0.056
42.257
42.23
.0.027
中误差o=±

其中Ⅸ表示每次观测误差、n表示观测次数
由以上数据计算得高程控制点中误差为o=0Байду номын сангаас0732 平均误差A
o=O.0567 o=O.15
采用二倍中误差△容=2
则有24个观测值超限,占总数的9%, 在实际观测过程中,GPS一定 要处于固定状态,且RMS、GDOP值要小 ,测站与参考站之间的距离受 简化模型的限制,此次试验偏重于散点 高程测量,观测 人员未将测点 的测量信息全部记录下来。散点高程测量若按三倍的中 误差,则容许
误差为0.22。
因此,高程测量误差的绝对值大于O.2时,则认为测量质量较差, 此时要分析其产生的原因。表2列出此次误差分布百分比,依据容许 误差,大于O.2属于测量错误,测量结果应舍去,这些测点应予以重
测。
表2
误差区间 个数
0.00一0.005 0.005-0.100 0.100—0.150 O.150-0.200 0.200—0.300 78 34 8 7 6 1
限制。
熊法堂:长江委荆江局技术科科长,高级工程师。 彭玉明:长江委荆江局科研室主任,工程师. 参考文献 【1】武汉大学测绘学院 【2】武汉水利电力学院 【3】水利水电规范 实用GPS测量数据处理教程2002年 水利工程测量 水利部 1983年
51.403 54.102 53.194 53.07l
51.478 54.120 53.193 53.050
0.075 O.018 .O.00I .O.02l
共点.融15L2.1 欠点.芾2R2 荆92L10
U1Y25
43.790 46.886 36.039 39.03l 38.383
43.752
.0.038 .0.007
正负误差分布比例
正误差 相对个数
28.3% 12.3% 2.9% 2.5% 2.2% 0.4%
负误差 个数
86 35 10 5 3 2
相对个数
31.2% 12.7% 3.6% 1.8% 1.1% 0.7%
大于0.300
3.2误差的分布 将此次高程测量的267个测点误差点绘到坐标轴上(见图2),
横坐标表示误差出现的大小,纵坐标表示各误差区间内出现的百分 比,正负误差出现的机遇基本均等,利用偏态系数(Cs)即离均差的
表1几何水准所测高程与GPS所测高程统计表
点名 单位:m 松24L2 松25L2 松73R2 松Ivl30 松IVl3 J 松IVl32 松IVl42 宜36RTP2 贫36R1
同14R4
45.41I 45.217
原商程(1V等)
GPS测商 举位:m
45.487 45.306
误差 点名 单位:m
O.076 O.089
高程系统问的相互关系
大地水准面到参考椭球面的距离称为大地水准面差距,计为/7。, 大地高与正高之间的关系可以表示为:If:绣+忽。 似大地水准面到参考椭球面的距离称高程异常,;表示似大地水 准面大地高与正常高之间的关系可以表示为://=慰+;。 GPS求高方法很多,但要得到高精度高程就要进行模型试验,考 虑到流动站与参考站之间距离较近,在此将模型简化,以Ⅳ代替正常
程。基准站和流动站坐标系统均采用WGS84椭球和地方投影。完成原 始数据采集后内业解算采用无转换参数解算,即零参数转换。将按上 述方法所测结果直接输出,其高程与已知高程作对比分析。 3试验数据分析 本次试验所产生的误差主要来源于高程模型的简化、仪器高程的 测量、对中杆的摇摆、GPS通讯信号等方面。误差来源的产生不作分 析,主要运用不同方法分析误差结果。 3.1容许误差的计算 在一定的观测条件下,偶然误差的绝对值不会超过一定的限值, 如果观测值超过限值,则认为这次观测的质量不好,或者为错误值, 这次观测结果应去掉。有关GPS RTK高程狈I量容许误差,目前没有 规范可循,在实际工作中,常采用二倍的中误差作为容许误差。本次 试验共施测了267个水准点。几何水准所测高程与GPS所测高程摘录 部分见表l。
45.903 40.393 42.2 J9 38.075 37.07 J 43.084
.O.OIl
公IV03 杨J‘0306 公V02 共.公V02-1 荆38R5 荆38R5
m 9302
0.072 .0.018 0.035
42.59 42.49 42.047 49.828
42.628 42.649 42.019 49.724
GPS
RTK高程测量试验精度分析
熊法堂彭玉明 长江委水文局荆江水文水资源勘测局 荆州市沙市区通衢路10号434002
关键词
高程
精度
分析
1前言 近年来GPS测量技术飞速发展,新方法不断的在实践中得到运
用。GPS RTK是一种快速动态定位(实时相位差分)技术,能在1~2
秒钟内完成测点的三维定位,该技术的平面定位精度能达到毫米级, 并在生产实践中得到广泛验证和应用,但在高程测量方面由于地理位 置的变化,大地水准面和高程基准面之间的关系不确定性成为 测高的制约因素,这既限制了GPS性能的发挥,又降低了测量工作 效率。从理论上讲,对于一个范围较小、地形起伏不大的区域,大地 水准面和高程基准面问题给GPS RTK测高带来的影响较小,GPS RTK是能够在高程测量方面达到一定精度的。有人认为GPS RTK测高 完全可以代替V等几何水准,但都没有理论依据。GPS RTK测高究竟 能达到什么样的精度?带着这些问题,我们对GPS RTK测高进行了试
原II;l张(Ⅳ等) 单位l 荣V19 蕾V19.2
YC63R m
GPS测l龌 单位:nl
51.979 37.212
谟建 单位:illl
.0.014 .0.060
51.993 37.272
41.087 37.283
40.984 37.490
.0.103 0.207
45.914 40.32l 42.237
0.038 O.159 .0.028
38.040 36.996 43.1ll
0.075 .0.027 O.012 .O.012
加.104
0.022 O.O】6
56.893 64.822
56.915 64.838
43.1ll 43.156
43.123 43.144
宜52R2 都8002 宜61Rl 宵62R3 寅68R3 宙75R1 荆lRl 荆lLl 枝2LI 蘸8R2 用家湾
46.879 36.066 39.162 38.363
0.027 O.13l .0.020 .0.017
52.844 50.128 50.332 50.18l
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