GNSS实习报告
gnss测量实习报告

gnss测量实习报告一、引言在现代测量领域,全球导航卫星系统(GNSS)已成为测量技术的重要工具。
本次实习旨在通过现场实践,深入了解GNSS测量原理和实际应用。
本报告将对实习过程、数据处理和结果分析进行详细描述。
二、实习过程1. 实习目标和背景首先,我们明确了GNSS测量的目标,了解到GNSS是一种利用卫星信号实现空间定位和测量的技术。
随后,我们了解了GNSS测量的背景知识,包括卫星轨道、信号传播模型和接收机原理等。
2. 仪器准备和设置在实习中,我们使用了专业的GNSS接收机。
在实地测量前,我们对接收机进行了准确的设置,包括选择适当的接收机模式和设置观测参数等。
3. 数据采集与处理在实地测量过程中,我们进行了一系列的测量任务,包括静态测量、动态测量和实时动态测量等。
通过接收机采集到的原始数据,我们进行了数据处理和分析。
三、数据处理1. 数据处理流程首先,我们使用了专业软件对原始数据进行预处理,包括数据导入和文件格式转换等。
接着,我们进行了数据质量控制,排除了异常数据和多路径效应等干扰因素。
随后,我们进行了数据平差,求解了测量点的坐标和测量误差。
2. 数据处理结果分析经过数据处理,我们得到了一系列的测量结果。
通过分析这些结果,我们可以评估GNSS测量的精度和可靠性。
同时,我们还可以分析不同测量任务对精度的影响,找出可能存在的误差来源。
四、结果与讨论在实习过程中,我们成功实施了一系列GNSS测量任务,并进行了数据处理和结果分析。
通过分析,我们得出了以下结论:1. GNSS测量能够实现较高的空间定位精度,在合适的条件下,可以达到亚米级的精度。
2. 静态测量和动态测量在精度和适用性上存在差异,需要根据具体需求选择合适的测量方法。
3. 多路径效应是影响GNSS测量精度的主要因素之一,需要采取相应的措施进行干扰消除。
4. 外部因素如大气条件、遮挡物等也可能对测量精度造成一定影响,需要做好后续的数据处理和校正工作。
最新GNSS实习报告

3.1、静态观测主要步骤··················································10
3.1.1南方GPS设置···················································18
3.1.2数据转换·························································19
二、实习准备和组织安排...............................................................................................................3
一、实习概述
①GPS系统概述
gnss测量实习报告

gnss测量实习报告一、实习目的本次 GNSS 测量实习旨在通过实际操作和应用,深入了解全球导航卫星系统(GNSS)的工作原理、测量方法和数据处理流程,提高我们在测绘工程领域的实践能力和解决实际问题的能力。
同时,培养我们的团队协作精神、严谨的科学态度和吃苦耐劳的工作作风。
二、实习任务1、熟悉 GNSS 接收机的操作方法和功能设置。
2、掌握 GNSS 静态测量和动态测量的外业观测流程。
3、学会使用相关软件进行 GNSS 数据处理和成果分析。
三、实习地点与时间实习地点:_____市_____区实习时间:_____年_____月_____日_____年_____月_____日四、实习仪器与软件1、仪器本次实习使用的 GNSS 接收机为_____型号,共_____台。
配套的测量三脚架、对中杆、基座等附件若干。
2、软件数据处理软件采用_____,用于 GNSS 数据的下载、预处理和后处理分析。
五、实习内容(一)GNSS 静态测量1、选点与埋石根据测区的地形和测量任务要求,在实地选取合适的控制点位置。
控制点应选在视野开阔、交通便利、易于保存且能长期稳定的地方。
选点完成后,进行埋石工作,确保控制点的牢固和稳定。
2、观测在选定的控制点上安置GNSS 接收机,对中、整平后开机进行观测。
观测时段长度根据测量等级和精度要求确定,一般为 15 2 小时。
观测过程中,记录测站信息、仪器高、观测时间等相关数据。
3、数据下载与处理观测结束后,将接收机中的数据下载到计算机中,使用数据处理软件进行预处理,包括数据格式转换、卫星信号质量检查等。
然后进行基线解算、网平差等处理,得到控制点的坐标成果。
(二)GNSS 动态测量1、基准站设置选择一个已知坐标的控制点作为基准站,在该点上安置 GNSS 接收机,设置好相关参数,如坐标系、采样间隔、电台频率等。
2、流动站测量使用另一台 GNSS 接收机作为流动站,在待测点上进行测量。
流动站接收来自基准站的差分信号,实时计算出待测点的坐标。
gnss实训报告

gnss实训报告近年来,全球导航卫星系统(GNSS)的应用越来越广泛,并成为众多领域中不可或缺的重要工具。
作为一项关键技术,GNSS的精度、可靠性和实时性对于用户而言都至关重要。
因此,对GNSS的研究和实践非常必要。
在本次实训过程中,我对GNSS的基础知识、测量方法、数据处理以及应用实践进行了学习和实践。
(一)GNSS基础知识在了解GNSS的基础知识之前,我们需要了解GPS(全球卫星定位系统)。
GPS是目前使用最为广泛的GNSS系统,它由24颗卫星组成,并分布在6个轨道面上。
GPS系统通过卫星向地面发射信号,并通过接收器接受这些信号,然后进行测量并计算出用户的位置。
除了GPS,还有俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS)、欧洲的伽利略(Galileo)以及中国的北斗导航系统等。
在GNSS基础知识的学习过程中,我了解到GNSS信号的传播机理以及信号的性质和种类。
GNSS信号的传播是通过电磁波方式传播,信号具有一定的波长和频率,并且可以分为L1、L2、L5等不同频段。
不同频段的信号在传播过程中会受到不同的干扰和误差。
在实际的应用中,GNSS信号的可用性和精度是至关重要的。
了解和掌握这些基础知识可以帮助我们更好地理解GNSS技术的本质和应用的意义。
(二)GNSS测量方法GNSS测量方法是GNSS技术的核心。
在实训中,我学习了GNSS接收机工作的基本原理以及GNSS测量的技术流程。
GNSS测量的具体过程包括接收GPS信号、解算相关参数以及计算接收机与卫星的距离等。
这些测量参数是通过信号的时间差、频率差和相位差等方式得出的。
我还了解了精密定位的概念和方法。
精密定位是指通过高精度的GNSS接收机和相关测量方法,实现对目标点的高精度定位。
在实际的应用中,精密定位可以用于地震预警、大地测量等领域。
在实习中,我通过对精密定位的学习和实践,掌握了从原始数据到精密定位结果处理的全过程,并且了解了GNSS测量的影响因素和误差来源。
gnss测量实习报告

gnss测量实习报告导言:GNSS(全球导航卫星系统)是一种基于卫星定位的导航系统,为广大用户提供高精度的定位、导航和时间服务。
在本次GNSS测量实习中,我有幸亲身参与了GNSS测量的过程,并学习到了许多关于GNSS技术的知识和实践经验。
本文将对我的实习经历进行总结,并探讨GNSS测量的应用和前景。
一、实习内容1. GNSS测量设备的介绍在实习开始时,我首先了解了GNSS测量所需的设备。
GNSS测量仪是进行GNSS测量的核心设备,它包括接收机、天线、数据采集器等组成部分。
通过接收卫星发出的信号,测量仪可以计算出自身的位置信息。
此外,还需要使用数据处理软件对采集到的数据进行处理和分析。
2. 测量示范与操作为了熟悉GNSS测量的流程和操作,我参观了一次实地测量示范。
在导师的指导下,我学习了如何正确设置测量仪的参数,选择合适的定位模式,并将天线架设在测量点上。
在数分钟的等待后,测量仪开始接收卫星信号,测量过程中需要保持稳定,以提高数据的精度。
通过数据处理软件对测量数据进行处理后,我成功得到了测量点的坐标和精度分析结果。
3. 实际测量任务在掌握了基本操作后,我开始参与实际的测量任务。
我们选择了一条道路,对其进行道路测量。
测量过程中,我们将天线逐段放置在道路上,并记录下每个点的坐标。
为了保证数据的精度,我们选择了合适的测量模式,并注意对测量仪进行定位校正和卫星接收情况的监控。
通过数据处理软件的运算,我们得到了道路的几何参数以及变化情况。
二、GNSS测量的应用1. 地质灾害监测GNSS测量在地质灾害监测中发挥着重要作用。
通过对地质灾害点的连续监测,可以提前发现地震、滑坡、地面沉降等灾害的迹象。
利用GNSS测量技术,可以实时监测地震产生的地表位移,为地震预警和灾害风险评估提供重要依据。
2. 海洋导航和定位在航海领域,GNSS测量在导航和定位方面起到了关键作用。
船舶、潜水器等海洋工具可以通过GNSS系统精确定位自身所处位置,方便海上交通、油气勘探等活动的进行。
gnss实训报告1000字

gnss实训报告1000字GNSS实训报告概述:GNSS是一种全球导航卫星系统,通过接收来自地球轨道的多颗卫星发射的信号,确定接收器在地球上的位置、速度和时间。
本报告旨在总结GNSS实训期间的学习和实践经验,包括实际操作、数据处理和应用。
一、实训目标实训的主要目标是掌握GNSS的基本原理和技术,并了解GNSS在测量、导航和定位中的应用。
通过实践操作和数据处理,提高对GNSS 系统的理论知识的理解,并培养解决实际问题的能力。
二、实训内容1. GNSS测量仪器的熟悉与操作在实训开始之初,我们首先学习了GNSS测量仪器的基本组成和功能,并进行了实际的操作演练。
通过掌握仪器的使用步骤和参数设置,我们能够准确地进行测量任务。
2. 实地测量在实训中,我们根据老师的安排,进行了地面观测和移动观测。
在地面观测中,我们使用GNSS测量仪器在指定的测量点进行数据采集。
通过静态观测,我们可以获得高精度的位置信息。
在移动观测中,我们利用GNSS测量仪器的实时差分功能,获得高精度的轨迹数据。
3. 数据处理与分析在实地观测结束后,我们进行了数据处理与分析的环节。
首先,我们使用专业软件对采集到的原始数据进行导入和预处理。
然后,通过数据处理算法和差分校正,我们得到了更准确的位置和速度信息。
最后,我们还进行了误差分析和精度评定,评估了测量结果的可靠性。
三、实训成果通过本次实训,我们取得了丰硕的成果。
首先,我们深入了解了GNSS的原理和技术,对GNSS系统的工作机制有了更全面的认识。
其次,我们熟练掌握了GNSS测量仪器的操作和数据处理的方法,并能够独立完成实地测量任务。
最后,我们成功应用GNSS技术解决了实际问题,并取得了较高的测量精度和可靠性。
四、总结与展望通过本次实训,我们对GNSS技术有了更深入的了解和实际操作经验。
我们学习到了实际应用中的困难和挑战,并通过努力克服了这些问题。
同时,我们也认识到GNSS技术在行业中的广泛应用前景,我们对未来的职业发展充满了信心。
gnss定位测量实训报告

gnss定位测量实训报告一、引言GNSS(全球导航卫星系统)是一种基于卫星导航系统的定位技术,可以广泛应用于测量、导航、地理信息系统等领域。
本报告主要介绍了在实训中使用GNSS进行定位测量的实践过程和结果。
二、实训目的1. 熟悉GNSS系统的原理和使用方法。
2. 学习如何进行GNSS数据的采集和处理。
3. 掌握GNSS定位测量的基本操作和技巧。
三、实训过程1. 系统设置在实训开始前,我们首先需要设置GNSS接收机的参数,包括参考站设置、基线配置等。
通过与导师的指导,我们了解到不同的工程场地可能需要不同的设置,因此需要根据具体情况进行调整。
2. 数据采集在实际测量过程中,我们使用GNSS接收机进行数据采集。
为了保证数据的准确性,我们选择在天气晴朗、无遮挡物的开阔地区进行测量。
同时,为了提高数据的可靠性,我们对采集的数据进行了多次重复测量,并保证了每次测量的时间间隔。
3. 数据处理在完成数据采集后,我们需要对采集到的数据进行处理,得到最终的定位结果。
处理的过程主要包括数据格式转换、数据校正、数据过滤等步骤。
我们使用了专业的GNSS处理软件来进行数据的处理,并进行了相应的参数设置和调整。
4. 定位结果分析通过数据处理后,我们得到了最终的定位结果。
我们对结果进行了详细的分析,包括定位精度、误差来源等方面。
同时,我们将定位结果与实际测量值进行对比,以验证定位的准确性和可靠性。
四、实训结果经过实训,我们成功完成了GNSS定位测量任务,并得到了较为满意的定位结果。
在实际的测量中,我们获得了较高的定位精度,并且数据的稳定性和可靠性也得到了验证。
通过实践,我们深刻理解了GNSS定位测量的原理和方法,为今后的实际应用打下了坚实的基础。
五、实训总结通过本次GNSS定位测量实训,我们对GNSS技术有了更深入的了解。
我们不仅掌握了GNSS接收机的操作方法和数据处理技巧,还学会了如何根据实际情况进行参数设置和调整。
在实践中,我们发现了实际测量中可能出现的问题,并学会了相应的解决方法。
gnss实训报告

gnss实训报告导言GNSS(Global Navigation Satellite System)是一种全球导航卫星系统,广泛应用于航空、航海、地理测量等领域。
本文将对我参与的GNSS实训进行报告,包括实训目的、实训装备、实训过程和实训成果等方面的内容。
一、实训目的GNSS实训的主要目的是让实训者了解GNSS技术的基本原理、使用方法和应用场景,并通过实际操作掌握GNSS设备的使用技巧。
通过本次实训,我希望能够深入了解GNSS定位技术,提高空间数据采集和处理的能力。
二、实训装备在实训中我们使用了一套完整的GNSS实训装备,包括GNSS接收机、天线、数据采集器和相关软件。
通过这些装备我们可以实时接收卫星信号,并将收集到的数据传输到计算机进行处理和分析。
三、实训过程3.1 GNSS基本原理在正式开始实训之前,我们首先学习了GNSS的基本原理。
GNSS 通过接收来自卫星的信号以及接收机所在位置与卫星位置之间的距离差,通过计算和解算来确定接收机的精确位置。
这种原理是基于三角测量方法,在地球上通过接收不同卫星的信号来确定自身的位置。
3.2 实验场地选择为了保证数据的准确性和可靠性,我们选择了一个没有高楼大厦和树木遮挡的开阔场地进行实验。
在实验场地,我们利用GNSS设备迅速找到了位置,确保可以接收到足够数量的卫星信号。
3.3 数据采集与处理在实训过程中,我们按照指导书上的步骤进行数据采集和处理。
首先,我们选择了适当的测量模式,并确定了采样频率。
然后,通过设置采样参数,启动数据采集器并开始收集数据。
在数据采集过程中,我们观察到了卫星的强度、信号质量指标和定位精度等参数。
采集到的数据通过数据线传输到计算机,使用专门的软件进行后处理和分析。
我们依次选择了数据处理的步骤,包括数据导入、数据编辑、测量差值计算等。
在数据处理的过程中,我们不断调整参数,优化数据的质量,提高定位精度。
四、实训成果通过本次GNSS实训,我们取得了一定的成果。
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目录一、武汉大学GNSS控制网技术设计书..............................1、项目概况................................................2、技术依据................................................3、现有测绘资料............................................4、选点情况................................................4.1、选点基本原则 ......................................4.2、选点过程 ..........................................4.3、选点概况 ..........................................4.4、点位分布情况 ......................................5、观测方案及质量控制方案..................................5.1、调度方案设计 ......................................5.2、质量控制的方法 ....................................5.3、质量检验的主要内容 ................................6、提交成果资料的内容......................................二、武汉大学GPS控制网技术总结.................................1、项目概况................................................1.1项目基本内容:......................................1.2基本技术环节:......................................1.3项目来源:..........................................2、技术依据................................................3、点位分布................................................4、外业观测情况............................................5、数据处理................................................5.1基线解算处理及结果统计..............................5.2基线网平差处理及结果统计............................6、结论与建议..............................................7、附件....................................................三、RTK图根测量总结...........................................1、作业过程................................................2、点位分布图..............................................3、成果列表及质量统计......................................四、RTK地形测量总结...........................................1、作业过程................................................2、地形图..................................................五、RTK放样总结...............................................1、作业过程................................................2、点位分布图..............................................3、成果列表与质量统计......................................六、实习心得...................................................七、附件.......................................................一、武汉大学GNSS控制网技术设计书1、项目概况测区位于武汉市武昌区武汉大学,项目源于武汉大学测绘学院。
要求使用GNSS 静态测量技术在武汉大学1~3区及国际软件学院布设控制网。
具体实习内容包括:技术设计、选点、外业观测计划、外业测量、数据传输及格式转换、基线解算、网平差、成果质量控制、技术总结。
测区覆盖面积约5000亩,地形起伏复杂,建筑密集,树林茂密,人流量较大。
精度等级:国家E级。
控制点数:20。
平均点间距:400m。
2、技术依据表1-1《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 1834--2009参考E级网的要求(点重复观测不少于2次)3、现有测绘资料测绘校区部分控制点图,此次我们选择A号和WGPS-12号控制点。
校园图和控制点分布图及坐标如下:图1-1 武汉大学校园图图1-2 控制点位分布图表1-1 控制点坐标4、选点情况4.1、选点基本原则(1)通视性良好,远离高大树木、建筑物、高压线(2)远离水域、反射强地形等减少多路径效应(3)尽可能安全,避开施工区、球场、繁忙道路(4)点位均匀分布,覆盖整个测区(5)地面坚固稳定,位置易于达到(6)充分利用已有的地面点标记4.2、选点过程(1)事先根据已有资料对点位进行大致设计(2)踏勘选点,几乎遍历整个校园(3)组长讨论,协定最终点位(4)利用已有钢钉或喷涂红色标记(5)组长对大致点位进行记忆,在图纸上进行标记4.3、选点概况(1)2个坐标已知点(2)18个待测未知点(3)四个子测区均匀分布(4)超半数点位观测条件良好(5)利用5个钉标记,15个喷绘点4.4、点位分布情况图1-3选点分布表1-2 点位情况5、观测方案及质量控制方案5.1、调度方案设计我们这个队伍的总观测是段数为8个时段,共20个GPS静态点,队伍分成6个小组,每个小组一套仪器,每个时段有6台接收机进行同步观测,大多数测站之间采用翻折式迁站,部分测站采用伸缩式,具体的迁站方案如下:表1-3 迁站方案5.2、质量控制的方法对于GPS网来说,质量控制包括质量检验和质量改善两个方面的内容,质量检验是对GPS网中间产品和最终成果的质量评估,确定是否达标,通常利用量化指标加以判定,质量改善是通过适当的措施提高GPS网的中间产品和最终成果质量,下面具体介绍。
1.选点原则(1)通视性良好,远离高大树木、建筑物、高压线;(2)远离水域、反射强地形,从而减少多路径效应;(3)保证安全,避开施工区、球场、繁忙道路;(4)点位均匀分布,覆盖整个测区;(5)地面坚固稳定,位置易于达到;(6)充分利用已有的地面点标记;2.质量控制指标(1)相邻点基线分量中误差a)水平分量:20mmb)垂直分量:40mm(2)相邻点平均距离:3km(3)相对精度不低于:1/100000(4)截止高度角:10°(5)同时观测有效卫星数:≥4(6)同步观测时段长度:≥40 min(7)采样间隔:5s5.3、质量检验的主要内容①.数据剔除率在基线解算时,如果观测值的改正数大于某一个阈值,就认为该观测值含有粗差,需要剔除。
它从某一方面反映了GPS原始观测值的质量。
数据剔除率越高,说明观测值的质量越差。
根据《GBT 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范》,同一时段观测值的数据剔除率小于10%.②.同步环闭合差由于同步观测基线间具有一定的内在联系,使得其值在理论上应为0.但在实际的由于采用单基线解算模式,计算过程中各个基线向量所用的观测资料和处理方式实际上并不严格相同,数据处理软件不完善,以及计算中出现的舍入误差等原因,同步环闭合差实际上通常为一个微小量,并不一定为0。
以下是同步环闭合差需要满足的要求:其中σ为基线测量中误差的要求。
如果同步环闭合差超限,则说明组成同步环的基线中至少存在一条基线向量是错误的;反过来,如果同步环闭合差没有超限,还不能说明组成同步环的所有基线其质量是合格的。
③.独立环闭合差当异步环闭合差满足限差要求时,则表明组成异步环的基线向量的质量是合格的;当异步环闭合差不满足限差要求时,则表明组成异步环的基线向量中至少有一条基线向量的质量不合格,要确定出哪些基线向量的质量不合格,可以通过综合分析多个相邻的异步环或重复基线来进行。
以下是同步环闭合差需要满足的要求:其中n为闭合环的边数,σ为基线测量中误差的要求。
④.复测基线长度较差复测基线较差是评定基线结果质量非常有效的指标,当其超限时,就表明重复基线中一定存在质量不满足要求的基线。
通过一条基线三次以上的复测结果,通常能够确定出存在质量问题的基线。
⑤.网无约束平差基线向量残差网无约束平差基线向量残差是一项评定基线解算结果质量的重要控制指标,若改正数超出了限差要求,则认为所对应的基线向量或其附近的基线向量存在质量问题。
⑥.单位权方差当观测值的权阵确定时,单位权方差的数值就取决于观测值的残差,残差越大,其数值也越大。
⑦.Ratio值Ratio值反映了所确定出的整周模糊度参数的可靠性,该值始终≥1.这一指标取决于多种因素,既与观测值的质量有关,也与观测条件的好坏有关。
通常要求Ratio≥3⑧.RDOP值RDOP值的大小与观测时段、基线位置和卫星在空间中的几何分布及运行轨迹有关。
RDOP值反映了观测期间GPS卫星星座的状态对相对定位的影响,不受观测值质量的影响。
⑨.观测值残差的RMSRMS是一个内符合精度指标,RMS小,内符合精度高,RMS大,内符合精度差,RMS与结果质量有一定的关系,结果质量不好时,RMS会较大,但是RMS大并不代表结果质量不好。
说明:本次实习,使用异步环闭合差、基线向量改正数及重复基线长度较差作为绝对指标来评定基线解算结果的质量,而其他指标只是作为相对指标来参考使用,并不用于最终确定成果的质量。