高精度差分GPS在隐伏矿床定位预测中的应用
浅谈GPS差分在矿区应用中的几个问题

浅谈GPS差分在矿区应用中的几个问题
王国迎;林照明;李克静
【期刊名称】《矿山测量》
【年(卷),期】2005(000)003
【摘要】文中详细阐述了在首次使用GPS的矿区进行差分测量时,如何准确的测定基准站的WGS-84坐标,以及如何求解从WGS-84坐标到当地坐标的转换参数,从而实现该地区的GPS差分测量.
【总页数】3页(P22-23,31)
【作者】王国迎;林照明;李克静
【作者单位】胜利油田物探公司测绘中心,山东,东营,257100;胜利油田物探公司测绘中心,山东,东营,257100;胜利油田物探公司测绘中心,山东,东营,257100
【正文语种】中文
【中图分类】P228.4
【相关文献】
1.浅谈GPS与导线混合建网方法在矿区控制中的应用及数据处理 [J], 于振阁
2.浅谈GPS RTK在矿区野外测绘中的应用 [J], 梁鑫
3.Matlab在矿区GPS网间接平差中的应用 [J], 朱晓红;王鹏
4.浅谈手持GPS在地质矿区勘查中的应用 [J], 宋全福
5.浅谈GPS在地质勘查矿区控制测量中的应用 [J], 关晓刚
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GPS技术在矿山测量工程中的应用探究

GPS技术在矿山测量工程中的应用探究
GPS(全球定位系统)技术是一种利用卫星定位的技术,其精度和可靠性非常高,因此在矿山测量工程中得到了广泛的应用。
1.地形测量和规划
GPS技术可以通过卫星制导,从而快速、准确的测量出矿区地形的高程、坡度、倾角等参数,以便进行合理的规划和设计。
2.矿区边界测量
GPS技术可以测量出矿区的边界坐标,以便管理人员进行矿区的划分和管理。
3.设备和物资定位
GPS技术可以实时监测、跟踪矿山设备和物资的位置,提高设备的利用率和物资的管理效率。
4.地质勘探与储量计算
GPS技术可以在地质勘探过程中获取准确的地理坐标和地形高程数据,从而判断地下资源的位置和含量,进行储量计算。
5.施工进度控制
GPS技术可以通过实时监测矿山施工场地的坐标和高程数据,精确掌握施工进度,并对施工过程进行调整和优化。
综合来看,GPS技术在矿山测量工程中的应用非常广泛,包括地形测量和规划、矿区边界测量、设备和物资定位、地质勘探与储量计算和施工进度控制等方面。
通过利用GPS 技术实现数字化、信息化的测量作业,可以提高矿山资源利用和开发的效率,减少资源浪费和环境污染,从而保障矿山可持续发展。
GPS技术在矿区控制测量中的应用

艺所 回收 的硫 精 矿能 够 比石灰 高碱 工 艺 回收 的硫精 矿带 给 企业更 高 的经 济效 益 。
参 考 文 献
选分离 的 p H值 , 高铅、 提 锌指标 , 降低石灰用量具
有 一定 的指 导 意义 。
[ ] 陈家模 . 1 多金属硫 化矿 浮选分 离[ . 阳: 州科技 出版社 , M] 贵 贵
精 度就 低 , 因此 在 实 际测 量 中 , 准 站 应 选 择 D级 基
就 需要 将 WG 一4坐标 转换 为 网格 坐标 。 由于测 区 S8 内 四等 G S控 制 点 的 大地 坐 标 及 网格 坐 标 均 已 知 P 道 , 们采 用 了七参 数 转换 法求 解 转 换 参数 , 择 9 我 选
测 出的全 部坐 标都 有影 响 。观测 者必 须尽 量 使测 杆
保持垂直 , 令其位于测点的铅垂线上进行控制测量 , 流动 站尽 量采 用 三角 架 基 座 对 中整 平 , 测 前 应 认 观
真检校 R K设备 , 角基 座和 流 动站 测 杆 上 的水 准 T 三 器必 须检 查校 正 以消 除系统 误差 对 观测值 的影 响 。
准站 安置 一 台 G S双 频 接 收 机 , 所 有 可 接 收 的 P 对
5c 以四等水准值为高程真值 , m, 按双观测值之差计 算高程 中误差 M 为 4 35m 。 - . m 2
3 边 长 检 验
通 过 全 站 仪对 部 分 R K测 量 点 的边 长 进行 了 T
检查 , 查 结 果 见 表 2 检 。边 长 最 大 较 差 △ 为 一
关 键词 G S技 术 P 控制 测 量 应 用
表 1 校 正 精 度 m
姑 山矿 区 内及 其周 围施 测 了 四 等 G S控 制点 , P 为满 足矿 区 15 0地 形 测 量 的需 求 , 须 加 密 控 制 :0 必 网 J 由于矿 区 内地 形 复 杂 , 屋 密 集 , 视 条 件 。 房 通 差 , 传 统全 站仪 测 量 方 法 工 作量 大 , 用 很难 进 行 , 因 此改 采用 天 宝 G S80型测 量 仪 器 对 测 区进 行 控 P 50 制测 量 。
GPS—RTK技术在矿山地质测绘中的应用研究

GPS—RTK技术在矿山地质测绘中的应用研究摘要:GPS-RTK技术以其高精确性、易操作性等优点被广泛应用于矿山的地质测绘上。
文章从GPS-RTK技术的工作原理出发,详细论述了使用该技术进行矿山地质测绘的步骤和方法,并进行实例验证。
关键词:GPS-RTK;矿山;测绘;研究矿山一般处于丘陵交错或深山峡谷地带,其地形可谓复杂。
若使用传统的测绘方法对矿山进行测绘,那将是一件难度极大的事情。
但若运用GPS-RTK,将变得非常简单。
1 GPS-RTK技术介绍1.1 技术原理GPS-RTK技术又称载波相位差分技术,它以WGS-84坐标系为基础。
运用该种技术的测量系统主要由GPS接收设备、数据链和处理软件三部分构成。
其中,GPS接收设备分布在流动站和基准站上面,数据链(是无线形式)存在于基准站和流动站之间,处理软件用来执行各种模式(动态、静态、实时动态等)下计算结果的一致性检验。
整合起来就是:基准站(拥有固定坐标的点)中的GPS接收设备不间断地采集所有能观测到的卫星数据(载波相位形式),并将这些数据连同自身的坐标信息通过无线传输通道发送给流动站的GPS接收设备;而流动站除了接收基准站卫星数据之外,也在跟踪着GPS卫星信号,这样,它就能将这两路信号送入处理软件进行差分处理,并得到(它和基准站间)空间三个方向的坐标增量,进而确定流动站坐标。
1.2 技术优缺点1.2.1 优点①定位精度高,一般能达厘米级水平。
②杜绝了传统方法中因不断“搬站”而产生的累积误差,数据可信程度高。
③受外界环境因素(如地形、温度、能见度等)的影响小,适合全天候作业。
④较传统方法而言,GPS-RTK测量能显著减少控点数量,即减少设备的“搬站”次数,因此在工作量上很有优势。
⑤定位迅速(一般在1~2 s之内),且单人能完成操作,因此效率惊人。
⑥操作简单,可向自动化方向发展。
1.2.2 缺点①因该系统运作的前提条件是至少有5颗卫星被同时观测到,而卫星是否被“发现”,是受到高度截止角等因素影响的;另外,由于基准站和流动站之间的数据链是无线方式,容易受电磁干扰的影响。
GPS—RTK在高原矿区大比例尺地形图测绘中的应用

GPS—RTK在高原矿区大比例尺地形图测绘中的应用随着全球定位系统(GPS)技术的快速发展,其在地图测绘领域的应用也日益广泛。
在高原矿区,地形图的精度对于矿产资源的开发和管理至关重要。
为了实现高精度的地形图测绘,全球定位系统差分技术(GPS—RTK)被广泛应用,成为提高地形图测绘精度的关键技术之一。
一、 GPS—RTK技术简介GPS—RTK(Real-Time Kinematic)是一种基于GPS差分技术的高精度定位技术。
相较于传统的GPS差分技术,GPS—RTK技术实时动态定位的精度更高,可以实现毫米级的定位精度,适用于高精度地形图测绘。
GPS—RTK系统由移动站和参考站组成,移动站接收来自参考站的GPS信号,通过实时计算来消除GPS信号的误差,从而实现高精度的定位。
GPS—RTK系统具有即时性和实时动态性的特点,可以满足高精度地形测绘的实时要求。
1. 高精度地形测绘在高原矿区,地形地貌复杂、地势起伏大,传统的地形测绘方法往往难以满足高精度地形图的要求。
而GPS—RTK技术可以实现毫米级的定位精度,能够准确快速地测绘出地形地貌的细微变化,为矿产资源的调查和评价提供了可靠的数据支持。
2. 快速高效的测绘作业GPS—RTK技术采用实时动态定位,能够快速准确地获取地面点位信息,大大提高了地形测绘的效率。
在高原矿区,地形复杂、野外条件恶劣,传统的测绘方法需要消耗大量的时间和人力,而GPS—RTK技术可以快速实现测绘作业,提高了测绘效率和精度。
3. 数据精度可靠GPS—RTK技术通过差分计算和误差校正,能够保证数据的可靠性和精度。
在高原矿区,地形地貌的复杂性和多变性会影响地形图的精度,而GPS—RTK技术可以有效消除这些影响因素,保证地形图测绘数据的精确性和可靠性。
1. 信号遮挡与多路径效应在高原矿区,地势复杂,存在大量的山体、悬崖、林木等自然遮挡物,容易造成GPS信号的遮挡和多路径效应,影响定位精度。
GPS—RTK技术在矿山测量中的应用

GPS—RTK技术在矿山测量中的应用作者:朱浩浩来源:《科技资讯》2014年第18期摘要:近些年来,随着科学技术水平的不断提高,矿山机械、矿山测量技术得到了很大的发展。
特别是矿山测量的GPS技术,在矿山测量中发挥的作用越来越突出,在一定程度上,提高了测量精度与工作效率。
随着矿山工作量的不断增加,在矿山测量中GPS-RTK技术得到了普遍的应用。
本文主要对GPS-RTK技术的原理进行分析,阐述其在矿山测量中的应用,促进矿山测量技术的进一步发展。
关键词:GPS-PTK技术矿山测量应用中图分类号:TP79 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)03(b)-0046-01在矿山工作过程中,测量发挥着至关重要的作用,是矿山生产过程的重要构成环节,其为矿山规划设计、生产等工作提供了一定的数据与图纸。
随着计算机技术、网络技术的不断发展,矿山测量已经逐渐由传统测量方法转变为技术测量,较为通用的技术有GPS-RTK、CORSRTK。
本文主要对GPS-RTK技术进行介绍,研究其在矿山测量中的应用。
1 GPS-RTK技术原理RTK指的就是实时动态差分法,是GPS技术中相对先进的测量手段,在公路与铁路勘测、地籍测量、电力规划等方面得到了广泛的应用。
GPS-RTK技术是GPS技术测量手段的一种突破,其主要是由三个部分构成:GPS接收机、数据传输系统、软件系统。
通过这三个部分的协作,可以有效提高测量精度,实现数据的实时测量,提高了工作效率。
在这三个部分中,一定要包括两台接收机,其中一台为基准站;另一台为流动站。
在工作中,通过对信息的综合处理,实现数据信息的实时处理。
在进行具体工作的时候,工作人员需要携带流动接收机进行各个放样点与观测点的测量,进而实时掌握各个地区的地理数据信息。
由此可以看出,GPS-RTK技术可以全面提高GPS技术的时效性,达到了数据测量的自动化,不仅可以节约大量的工作时间,还可以节省一部分劳动力,实现了降低成本的目的,对测量精度的提高也有着一定的促进作用。
地质矿产精度勘查中GPS高程测量技术的运用

中,还是在 生产 的过程 中都是 一种 不可或缺 的手段 ,在 3" -前 的测绘领域 中,GPS技 术具有的主要 特点在于全天候 、快速 定位以及 便于操作
等方面的特 点 ,并且这一技 术基本上也 已经取代 了传统的技 术手段 。在 测绘 行业的发展 过程 中,测绘技 术的推 陈 出新对于我 国的发展建
方法 ,因此 ,一般仅适用于高程异常变化较为平缓 的地 区(如平原地
在大地水 准面的基础上进行高程测量 的高程 系统是 正高 系统 , 区 ),其拟合 的准确度可达到一个分米以内。对于高程 异常变化剧烈
这 一 系 统 一 般 都用 № 进 行 表 示 ,对 于 大地 水 准 面 以及 椭 球 面 之 间 的地 区(如山 区),这种方法 的准确度有 限 ,这 主要 是 因为 在这些地
主要是将椭球 面作 为基准 面进行测量 的一个 系统 ,可 以将大地高 当 程 异 常 。
作 一 个 几 何 量 ,在 物 理 上 是 不具 有 意义 的 。并 且 采 用 GPS技 术 以后 3.3.1适用范围。上 面介绍 的高程拟合 的方法 ,是一种纯几何 的
可 以 对 观 测 站 的 大地 高 程 进 行 直 接 测 量 。
就显得 愈发重要 起来 ,这一行 业得到 了迅速 的发 展 ,很 多小 型矿 善 。
山需要得到进一步的开发以及利用 ,因此这就需要在勘探技术 上加 3.2确定 高程异常 的 GPS水准法
以不断 的创新 ,因为在传统的测量技术 中,会受到很 多因素的制约 , 在对高程异常 GPS水 准法进行确定的过程中 ,需要对 测量资料 外界 因素 的影响对于工作效 率造成 了很大 的影响 ,但是在 GPS技术 以及水准资料加以综 合利 用 ,在对某一地 区的高程情 况进 行测量的
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。
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可 以根据 不 同的需要 , 编辑不 同测 量对 象 在 P A测 D 量界 面的显示 属性 ( 高压 线 、 庄 、 如 村 矿井 等 ) 方便 , 用户查 找和使 用 。 由于测 量 速度 很 快 , 户可 以较 用 为方便 的增加 测点 的密度 , 而 得 到各 种 比例 尺 的 从 精细地 形地质 图 。为 了后续 工程使 用方便 还可 以同
G S系统 还提供 了强 大 的数 据字 典 编辑 功 能 , P 用户
标 , 测 出了测站距 三颗卫 星 的距 离 , 后分别 以 又 然
这 3个 卫星 为球心 , 以所 测得 的距 离 为 半径 画 3个 球面, 则观测 站就一定 位 于这三个球 面 的相交处 , 从 而准确 地解算 出观测 站 的位 置 ¨ 。
要: 文章介绍 了 G S系统的组成 、 P 定位原理 、 技术特点等 ; 针对传统测量方法 效率低下 、 P G S手
持机精度较低难 以运用在隐伏矿床 的定位 预测 工作 中等特点 , 探讨 了高精 度差分 G S在 P
隐伏矿床定位预测 中有关矿 区大 比例尺地形地质 图的绘制 、 物化探 网点放样 、 地质剖面 图 的绘 制 、 异常检查 、 工程验证 点位确定 、 标定地质点等方 面的应用及注意 事项 ; 过三种方 通
细的地球物理和工程验证工作 中得 以发挥越来越重
要 的作 用。
G S定 位是 在 G S卫 星 实 时 位 置 已知 的 前 提 P P
下采 用距 离交会 原 理来 实现 位置 的准确 确定 的 。所
l G S 术 简介 P 技
G S的 全称 为全 球 定位 系统 ( l a P sinn P Go l oio ig b t
位测 量功 能将 代表 矿 区范 围 的几 个坐标 拐点测量 出 来, 然后按 照一定 的 网度 规 格进 行 单点 位 或 者测 线 测量, 最后 回到室 内利 用 系 统 自带 的处 理 软件 将 测
G S在矿床定 位预测 中一个 很重要 的用 途就是 P
各种物化探测量点的精确布设 ( 通常称为放样 ) 图 ( 3 。具 体 的操 作步 骤是 : 先根 据 物化 探 工作 要求 ) 首
高精度 差分 G S系统 快 速 、 P 高精 度 定 点 的功 能 , 快 速有效 的 编 制 出指 导 矿 区进 一 步 工 作 的 地 形 地 质 图。在具体测 量 时 , 首先 利用 G S系统 提供 的单 点 P
2 1 2 物化探 网点放 样 ..
图 2 内蒙某矿区 G S测量 3 P D表面 图
矿区大 比例尺地 形地质 图 的绘 制 、 物化 探 网点放样 、 异常检查 、 地质 剖 面 图绘制 、 工程 验证 点 位 确定 等 。 笔者采用 的是美 国 Ti be公司生 产 的 G SPo R r l m P rX S
固 墨 墨 国 m… 园 一 圈 牲 团 涮 躲
密导 航 、 挥 和调度 系统 。 指
1 1 G S系统组成 . P
建 设等 多个 领 域 ¨曲j 体 积小 、 耗 低 、 带 方 便 、 。 功 携 存 点快捷 、 位 速 度 快 的 G S手 持 机 的 出 现 , 是 定 P 更 受 到 了国 内广 大地 质工 作者 的欢 迎 _ 。但 是 由于 6 J
法比较和矿区的找矿实践 , 为高精度差分 G S在 隐伏矿 床定位 预测 中能发挥很 好的效 认 P
果, 值得推广 。
关键词 : 高精 度差 分 G S P ;隐伏矿床 ; 定位预测
中 图分 类 号 :2 84 P 2 . 文献标识码 : A
G S技 术 由 于 其 特 有 的 精 度 高 、 度 快 、 球 P 速 全 性 、 天候 、 时性 、 站 间 无 需通 视 及 操 作 简便 等 全 实 测
高 精 度 差 分 G S在 隐 伏 矿 床 定 位 预 测 中 的应 用 P ・
陈伟 军 , 覃
摘
锋 , 张伟庆 汪在聪 蒋 鑫 施娘华 , , ,
(. 1 中国冶金地质 总局 矿产资源研究院 , 北京 10 2 ; . 0 0 5 2 中国科学院地质与地球物理研 究所 矿产资源重点实验室 , 北京 10 2 ) 0 0 9
手 持机 的定 位精 度 相 对 较 低 ( 2 , 5~ 0m) 在地 质 方
G S系统 主要 有 三部分组 成 : P 即空 间 星座部 分 、 地 面监 控 部 分 和 用 户 设 备 部 分 。 空 间 星 座 部 分 由 2 高度 约 2 0 m 的 G S卫 星组 成 , 均匀 分 4颗 000k P 并
(T ) R K 的发展 , 既降低或 消 除了那些 影 响用户 和 基准 站测量 的系统 误 差 ( 括 信号 传 播延 迟 和导 航 包 星本 身 的误 差等 ) 又 消除 人 为引 入 的误 差 , 大 的 , 极 提 高 了测量 的精 度 。 因此 , P 术 的应用 范 围必 G S技 将越 来越广 泛 。
型高精 度亚米级 差分 G S接 收机 , P 由天 线 、 主机 、 电 源系统 、D P A手 簿 、 内业处 理 软件 等几 部 分 组成 , 具 有后处 理 差 分 、 K信 号 实 时 处 理 和 卫 星 差 分 功 MS
能。
图 l 内蒙某矿区 G S测量地 形地质 图 P
卫星发送的信号 ; 地面监控部分 目前主要 由分布在
全球 的一个 主控站 、 个 信 息 注入 站 和五 个 监 测 站 三 组成 , 负责 提供 每颗 卫 星 播 发 的 星 历并 保 持 各 颗卫 星处 于 同一 时 间标 准 ; P G S的 用 户 设 备部 分 由 G S P 接收 机 、 据处 理软 件及相 应 的用户 设备 如计算 机 、 数
布在 6个轨 道 面上 , 平 面 的交 角 为 6 。 轨道 平 面 各 0,
面仅 能应 用在 地震 勘 探 、 区域 地 质 调 查 和 比例 尺 不 大于 1 :1万 的小 比例 尺地 质 填 图 中¨ , 无 法 而
应用 在矿 区范 围 内大 比例尺地 质填 图和物化 探测 点
相 对于赤 道 平 面 的倾 角 为 5 。 卫 星 的 轨 道 运 行 周 5, 期 为 1小 时 5 8分 , 这样 可 以保 证 在 任何 时 间 , 何 任
年, 耗资 20 0 亿美元 , 19 于 94年全 面建成 的利用导
航 卫星进 行测 时 和测 距 , 具有 海 、 、 全方 位 实 时 陆 空
+ 基 金 项 目 : 家科 技 部 93重 大 项 目( 06 B 0 5 7 ; 国 7 20 C 4 3 0 ) 国家 自然 科 学 基 金 (0 70 5 。 4 9 2 6 ) + 收稿 日期 :0 0— 4—0 } 21 0 8
时绘制 出矿 区直角 坐标 的地 形地质 图 ( 1 和矿 区 图 )
相 对 于常规 的测 量方 法 , P G S测 量具 有 定 位 精
度高 、 观测 时间短 、 提供三 维坐标 、 操作方 便 、 测站 之
间无须通视 、 可以全天候作业等的优点 , 其应用已经 深 入 到 各 个 领 域 , 其 是 近 年 来 实 时 差 分 技 术 尤
量点 的精 度 、 纬度 和高 程 的 三维 坐 标 参 数 导 出为 .
ev s 格式 , 利用 sf r 图软 件 迅速 自动绘 制 出一定 u e绘 比例尺 的地形 图来 。G S系统 的一个显 著优点 是地 P
质点数据 可 以和地 形点 同时 采集 , 可 以先 采 集其 也 中 的一项 , 然后 在 同一 个数据 文件 中采集另 一项 , 在 sfr uf 软件 的张贴 图绘制 界面 , 个测量点 都 可 以显 e 各 示 , 户就 可 以很 方 便 的勾 画 出地 质 图来 。同 时 , 用
第1 期
陈伟军等 : 高精度差分 G S 隐伏 矿床 定位 预测中的应用 P在
在 矿 区定 出测 量 的基 点 和 基 线 , 后 利 用 “ 划 点 然 计 编辑 ” 能在 垂直 于 基线 的方 向上 按 照 一定 的线 距 功
第2 第 1 7卷 期 2 1 年 2月 01
有
色
矿
冶
V0 . 7. 1 12 № F b u r 011 e r ay 2
N0N —FERR0US M Ⅱ
G AND ETALLURGY M
文 章 编 号 :0 7— 6 X 2 1 ) l O O 0 10 9 7 ( 0 1 o — 0 9— 4
诸多 优点 , 已被 广 泛应 用 于 石 油 开 采 、 利勘 察 、 水 灾 害监测 、 林业 调查 以及 交通 、 电力 、 业 、 农 国防 和城市
三维 导航 与 定 位 能力 的新 一代 卫 星 导 航 与定 位 系
统 , 当今 世 界上最 实 用 , 是应 用最广 泛 的全球 精 是 也
作者简 介: 陈伟军 (9 1 ) 男 , 18 一 , 山东潍坊人 , 博士 , 工程师 , 主要从事 固体矿产资源研究工作。
1 0
有
色
矿
冶
第2 7卷
据所测 得距离 求 出观测 者 的 坐标 参 数 , 就 是 G S 这 P 定位 。基本原 理是 : 知道未 知点 到已知点 的距离 , 未 知点就 必然位 于 以 已知点 为 球 心 、 点 间距 离 为 半 两 径 的球 面 上 ; 如果 已 知 A、 C三 个 卫 星 的在 轨 坐 B、
地 提高 了测量 的精 度 ( 一般误 差小 于 l , m) 使得 G S P 技 术在矿 区范 围 的大 比例 尺 地形 地 质 图 的绘 制 、 精
气象仪器等组成 , 其作用是接收 G S P 卫星发出的信 号, 利用 信号 进行 导航 定位 等 u 。
1 2 G S定位原 理 . P