浅谈河南省地质信息连续采集运行系统(HNGICS)测量技术
浅谈网络RTK技术在探矿详查测量中的应用

S c 科 i e n c e & 技 T e c h 视 n o l o g y 界 V i s i o n
浅谈网络 R T K技术在探矿详查测量中的应用
李 光成 ( 河 南省地 质矿 产勘 查 开发局 第 三地质 矿产调 查 院 , 河南 信阳 4 6 4 0 0 0 )
0 引 言
’
一
探矿 详查测 量随着测绘技术 的发展经历 了由罗盘定 向人 工定 位 、
满足 等外水 准 -
平板仪 与经纬仪 光学读距定位 、经纬仪配合测距仪光 电测距定位 、 聚 脂 薄膜和 方格纸上展点制 图: 由全站仪测点后传输到计算机度要j
【 关键词 】 H N C O R S网络 R T K技 术; 探矿详 查测量
加 以比较检核 ( 比较结果见下表) , 满 足技术精度要求后联 测待 定的 l 3 个埋石控制点 每个控制点均采集三组点位坐标和高程 , 取平均值利用 。 河 南省连 续运行参 考站服 务系统 ( H NC OR S ) 于2 0 1 0年 1 2月建 表 1 已知点理论坐标和 HN CORS网络 R T K校核采集坐标比较表 成. 2 0 1 3 年1 月通 过国家级 验收 . 目 前 处于工作 运行 阶段 同传统 J差值f c m ) 校核结论 R T K测量 相 比. HN C O R S网络 R T K测量具有对 电离层和对 流层等改 正 好 、定位 可靠 、测 量精度高 、作业范 同大 、工作效率 高等优 点 。 △x 3 3 点 位误 差 < H NC O R S网络 R T K技术的平面精度 ≤5 c I T I 高程精度 ≤1 0 c n 1 . 能够满 5 c n l , 满足布 设 i△Y 5 】 l 首级 GP S网 点 足 探 矿 详 查 测 量 的 需 要 △ H 4 . 6 I 精度要求 : 高 1 探 矿 详查 测量 技 术 的发 展 过 程 △x 3 8 J 程误差 < S c m,
浅谈数字地籍的测量

行 编辑 成 图。这 是早期 主要 的数 字地籍 测量 模式 。其优 点是 容易 掌 握 ,缺点 是 草图绘 制复 杂 ,容 易 出错 ,功效 不 高。 2全 站仪 +便携 式计算 机 +测 图软 件 这 是 一种 集 数 据 采 集和 数 据处 理 于 一体 的数 字 式地 籍 测 量 方 式 ,由全 站仪 在 实地采 集全部 地籍 要素 数据 ,由通 信 电缆将 数据 实 时传 输给 便 携式计 算机 ,数 据处理 软件 实时地 处理 并显 示所测 地籍 要 素 的符 号 和 图形 ,原 始 采样 数 据 和处 理后 的有 关 数据 均 记 录于 相应 的数 据 文件或 数据 库 中。由于 现场成 图 ,因而 这种模 式具 有直 观 、速度 快 、效率 高的优 点 。其缺 点为便 携式 计算机 价格 昂贵 、适
应野 外环境 的能 力较 差 。 3 . 全站 仪 +掌上 电脑 + 测 图软 件
这种 模式 的作业 方式 与上 一种相 同 。由于 掌上 电脑价 格低 廉 、 操作 简便 、现场 成图 、速度 快 、效 率高 ,其应 用前 景十分 广 阔。 4 . G P S — R T K 接收机 +测 图软件 利用 GP S — R T K 接收机 在 野外 实地 测量各 种地 籍要 素 的数据 , 经过 GP S 数 据处 理软件 进行 预处理 ,按相 应 的格式存 储在 数据 文件 中 ,同时 配绘 草 图 ,供 测 图软件 进行 编辑成 图。GP S — R T K 接收机 是 一种 实 时 、快速 、高 精度 、远距 离数 据采集 设备 。发展 于2 0 世 纪 9 0 年代 中期 。其显 著 的优 点是 控制 点大大 减少 。在平 坦地 区 ,一 个 控制点 可测 量几 十平 方公里 甚至 几百平 方公 里 ;在 复杂 地 区 ,也 比 前 三种 模式 的控 制点减 少 1 O 倍 以上 , 因此 其测量 效率 大大提 高 。其 缺 点 为必须 绘制 测量草 图 。一些 无线 电死角 和卫星 信号 死 角无法采 集 数据 ,必 须用全 站仪进 行补 充。 5 GP S — R T K 接 收机 +全站仪 +掌 上电脑 +测 图软件 这 种模 式将 克服 以前集 中数字 测量 模式 的缺点 ,发 挥 它们 各 自 的优 点 ,可 适应任 何地 形环境 条件 和任 意比例 尺地 籍 图的测绘 ,实 现全 天 候 、无障碍 、快 速 、高精度 、高效 率 的 内外 业一体 化采 集地 籍信 息 ,是未来 发展 的必 然方 向。这种 方法 的特点 是 : 是 自动 化程 度高 。数字 地籍 测量 的野外 测量 能够 自动记 录 , 自动 解 算处理 ,自动成 图 、绘 图 ,并向用 图者 提供 可处理 的数 字地 图 0数字 地籍 测量 自动化 的效 率高 ,劳动 强度 小 ,错 误几 率小 ,绘 制 的地 图精 确 、美观 、规范 。 二 是精 度 高 。模 拟 测 图 方法 的 比 例尺 精 度 决定 了图 的最 高 精 度 ,图 的质 量 除点位 精度外 ,往往 与图 的手工绘 制有 关 ,因此 ,无 论 所 采用 的测量 仪器 精度 多高 ,测量 方法 多精确 ,都 无法 消除手 工 绘制对地籍图精度的影响。数字地籍测量在记录、存储、处理 成 图的全 过程 中,观测值 是 自动传输 的 ,数 字地籍 图亳 无损 失地体 现 外 业测 量精 度。
测绘技术在地理信息系统数据采集与处理中的实用方法与案例

测绘技术在地理信息系统数据采集与处理中的实用方法与案例地理信息系统(GIS)是一种通过技术手段对地理空间信息进行采集、处理、存储、分析和展示的系统。
而地理信息系统的数据采集和处理则是建立一个完整的GIS系统的首要任务。
测绘技术在地理信息系统数据采集和处理中发挥着重要的作用,本文将以实用方法和案例为主线,详细阐述测绘技术在GIS数据采集和处理中的重要性和应用。
一、数据采集数据采集是GIS系统建立的第一步,它涉及各种各样的地理数据,如地形数据、土地利用数据、人口数据等。
测绘技术在数据采集中可以提供准确和高分辨率的地理数据,用于构建高质量的GIS数据库。
1. 高精度测量:利用全站仪、卫星定位系统和激光测距仪等现代测量仪器,可以获取高精度的地理坐标数据。
这些数据可以在GIS中用于绘制详细的地图,并精确定位各种地理要素,如道路、建筑、水域等。
例如,在城市规划中,通过全站仪和卫星定位系统,可以对城市的用地进行详细测量和分析,从而提供精确的土地利用数据。
这些数据可以用于分析城市土地的利用效率和规划未来的城市发展方向。
2. 摄影测量:将航空摄影和遥感技术应用于数据采集,可以获取大范围的地理数据。
利用航空摄影可以获取高分辨率的正射影像和数字高程模型,用于构建三维地图和进行地形分析。
例如,在环境保护领域,通过航空摄影技术可以对森林、湿地等生态系统进行大范围的监测和评估。
通过对正射影像的解译和遥感数据的分析,可以快速获取森林覆盖率、湿地面积等信息,为环境保护决策提供科学依据。
二、数据处理数据处理是GIS系统的核心环节,通过对采集到的地理数据进行处理,可以提取出有用的信息,并进行空间分析和模型建立。
测绘技术在数据处理中起到了至关重要的作用,可以提供准确和可靠的数据基础,为后续的分析和建模提供保障。
1. 数据质量控制:测绘技术可以提供高精度的地理数据,但在实际应用中,数据质量往往受到多种因素的影响,如大气条件、测量仪器的精度等。
探究地理信息系统在露天开采矿山测量中的应用

探究地理信息系统在露天开采矿山测量中的应用摘要:地理信息系统是近年来我国研究的主要系统之一。
该系统本身具有许多功能,可以很好地应用于许多领域。
将其应用于露天金属采矿测量工作过程中,可以有效地提高工作质量和效率,节省一定的人力资源,为我国当前的采矿测量工作提供有效的帮助。
关键词:地理信息系统;露天开采;矿山测量;应用1地理信息系统1.1地理信息系统的概念地理信息系统是一种能够收集地理信息数据的技术系统。
该系统集成了计算机技术、地图学和其他专业内容,可以测量和收集地理空间信息。
通过该系统可以查询每个区域的地理信息,了解每个区域的地理信息状态。
在矿山测量和开采工作中,使用该信息系统可以了解矿区的准确地理数据,从而提高矿山测量和开采工作的质量和效率。
1.2地理信息系统具备的功能地理信息系统的功能比较全面,应用于各个领域。
通过对地理信息数据的收集、存储、预测、分析等工作,可以为工作人员提供更有价值的信息数据。
在矿区开采过程中,利用地理信息系统可以准确采集矿区的地理信息数据,分析矿区的地理信息条件,为矿区的开采工作提供准确的数据。
同时,GIS可以根据获得的数据,以三维模拟图的形式向工作人员展示矿区的整体情况,使工作人员能够了解矿区内的具体环境,从而设计出更科学合理的开采方案,保证采矿工作的顺利进行,提高采矿工作的安全性。
2地理信息系统的应用现状由于地理信息系统本身的优势和特点,它被广泛应用于矿区的测量和开采,提高了测量和开采工作的质量。
国外的地理信息系统已经较早地应用到实际工作中。
通过实践测试,该系统得到了不断优化和完善,使国外信息系统更加成熟,可以为矿区工作提供更准确的指导。
在我国,虽然地理信息系统为矿区工作提供了更准确的信息数据,但在实际应用过程中仍存在一些问题。
在未来的发展过程中,应不断优化和完善地理信息系统。
例如,在实际应用过程中,地理信息系统不能准确地向工作人员展示无处不在的信息,工作人员对信息理解不够,这将影响后续工作的安全性。
地质工程测量中数字化测量技术的运用探讨

地质工程测量中数字化测量技术的运用探讨随着现代测绘技术的不断发展,数字化测量技术已经逐渐成为地质工程量测领域中一种非常重要的测量方法。
数字化测量技术的应用,可以提高地质工程测量的准确性和效率,为科学研究和实际工程应用提供了更加可靠和实用的数据基础。
数字化测量技术是指采用计算机、数字传感器和数字化测量设备,对要测量的对象进行数字化量测和处理的技术。
数字化测量技术是一种快速、准确、高效的测量方法,其主要应用于地质工程测量、土建工程测量以及环境监测等领域。
与传统测量方法相比,数字化测量技术具有测量精度高、测量速度快、测量成本低、数据处理方便等优点。
在地质工程测量中,数字化测量技术广泛应用于地形测量、地下管线测绘、地震勘探、工程变形监测、矿山测绘和地质灾害监测等领域。
其中,数字化测量技术在地形测量中的应用尤为突出。
数字化测量技术可以获取全面、准确的地形数据,以便为地质调查和工程设计提供可靠的基础数据。
在地下管线测绘中,数字化测量技术可以进行精细的管线定位和位置测量,减少测量误差和疏漏。
在地震勘探中,数字化测量技术可以对地下结构进行全面、精确的探测,提高勘探效率和准确性。
在工程变形监测中,数字化测量技术可以对工程变形进行实时监测,预测和控制工程变形过程。
在矿山测绘中,数字化测量技术可以进行3D建模,精确测量矿山内部结构和资源分布,提高矿山的资源利用率和安全生产水平。
在地质灾害监测中,数字化测量技术可以对地质灾害进行及时、准确的监测,减少损失和危害。
数字化测量技术在地质工程测量中的应用,不仅可以提高测量精度和效率,而且能够实现数据的快速处理和分析。
数字化测量技术可以将测量数据直接传输到计算机上,并通过相应的软件进行处理,生成各种地图和图表,以便研究和应用。
数字化测量技术还可以对不同时间段的数据进行比对和分析,以便得出准确的变化规律和趋势。
此外,数字化测量技术还可以将测量数据和GIS数据结合起来,实现空间数据整合和分析,为地质工程决策提供更加科学和全面的支持。
地理信息系统的数据采集与测量方法比较

地理信息系统的数据采集与测量方法比较地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种以地理位置信息为核心,采用电子设备和技术来收集、存储、管理、分析和展示地理数据的系统。
在现代社会中,GIS被广泛应用于城市规划、环境保护、交通管理等领域。
而地理信息系统的数据采集与测量方法则是GIS建设中至关重要的一环。
本文将探讨并比较一些常用的地理信息系统数据采集与测量方法。
一、全球定位系统(GPS)全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)是一种利用卫星技术来确定地理位置的系统。
GPS技术已经成为地理信息系统数据采集与测量中最常用的方法之一。
利用GPS设备,用户可以准确获取当前位置的经纬度坐标,并通过地理信息系统实现数据的采集和测量。
GPS的优点在于其定位准确度高、操作简便、覆盖范围广等特点。
同时,由于GPS设备可以携带到任何地方,因此数据采集的范围也不再受限于特定区域。
然而,GPS在城市峡谷、密林等环境中可能受到信号干扰,导致定位不准确或无法定位。
此外,GPS定位是依赖于卫星信号的,因此在信号遮挡或无法接收卫星信号的地下设施中无法使用。
二、地面测量技术地面测量技术是传统的地理信息系统数据采集与测量方法之一。
它通过使用传统的测量仪器(如经纬仪、测距仪等)来获取地理位置信息,并将数据输入地理信息系统进行进一步处理和分析。
地面测量技术在很大程度上依赖于测量员的经验和技能。
测量员需要具备较高的测量精度和操作能力,同时还需要耐心和良好的工作态度。
此外,地面测量技术在大规模数据采集时需要耗费较长时间和人力物力资源,并且数据采集范围受限于测量仪器的使用范围。
然而,地面测量技术具有高精度、可靠性强的特点。
在一些高精度要求的项目中,地面测量技术仍然是不可替代的选择。
此外,地面测量技术与地理信息系统结合使用时,还可以实现现场地物的详细调查和样本采集,为地理信息系统数据提供更多的综合信息。
GPS-RTK技术在地质工程测量中的运用研究与分析
162GPS-RTK 技术在地质工程测量中的运用研究与分析王胤博,雷延庆(河南省地矿局测绘院,河南 郑州 450000)摘 要:对地质工程测量内容进行分析,认识到GPS-RTK 技术的相关内容,总结GPS-RTK 技术使用中存在的问题,旨在通过问题的分析构建针对性的解决策略,以提升GPS-RTK 技术的使用价值,为地质工程测量工作提供支持。
关键词:GPS-RTK 技术;地质工程;测量;技术中图分类号:P228.4;TU198 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2019)04-0162-2收稿日期:2019-04作者简介:王胤博,男,生于1993年, 汉族,河南郑州人 ,本科,助理工程师 , 研究方向:地质测绘。
伴随着科学技术和地质工程测量行业的快速发展,传统的GPS 技术在测量工作中的不足越来越明显,受到的限制因素也越来越多。
随着新兴市场业务如露天矿山动态监控治理、生态环境恢复治理以及勘测规划的兴起,GPS-RTK 测量技术作为一种新兴的测量技术,得到了广泛的关注和高度的重视,GPS-RTK 技术的使用可以有效解决传统测量在实际应用中的不足,减少传统工程测量中的限制因素,提高地质工程测量的作业效率和精度。
1 GPS-RTK技术分析 1.1 概念分析GPS (全球定位系统)主要以卫星作为核心,通过无线电导航定位系统的运用,实现数据的获取,该种技术具有全天候、全方位、高精度的特点,能为用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等信息。
RTK (实时动态)测量技术,通过载波相位观测技术的运用,可以在实现实时差分技术使用的同时进行GPS 测量技术的运用,这一技术作为GPS 测量技术中较为常用的技术形式,在三维定位测量中其精度可以达到厘米的状态,提高了地质测绘数据的精准度 [1]。
1.2 GPS-RTK 技术工作原理GPS-RTK 技术的工作原理,就是借助GPS 技术、数控传播技术,对基准站采集到的载波相位数据进分析,实现短时间内获得高精度坐标数据的技术。
河南省林木种质资源普查信息采集系统平原地区使用技术探析
河南省林木种质资源普查信息采集系统平原地区使用技术探析1. 引言1.1 研究背景河南省作为我国重要的农业省份,林木种质资源在该地区具有重要的生态和经济价值。
由于长期的人为破坏和自然因素的影响,河南省林木种质资源遭受了不同程度的损失和破坏。
为了更好地保护和利用河南省的林木种质资源,开展全面的调查和采集工作势在必行。
近年来,随着信息技术的快速发展,信息采集系统在林木种质资源调查中发挥着越来越重要的作用。
由于河南省平原地区的特殊地理环境和资源条件,现有的信息采集系统并不能完全满足其需求。
研究平原地区林木种质资源普查信息采集系统的使用技术,对于提高调查效率和准确性具有重要意义。
本文旨在深入探讨河南省平原地区林木种质资源普查信息采集系统的使用技术,为进一步完善该系统提供参考。
本研究还将对平原地区林木种质资源调查的重要性、信息采集系统在平原地区的应用现状、系统构建及技术探讨等方面进行分析和探讨。
1.2 研究意义平原地区作为我国重要的粮食生产基地,其林木种质资源的调查与保护具有重要的意义。
平原地区林木种质资源的调查可以为保护和利用当地的植被资源提供科学依据。
通过对当地植被资源进行详细的调查和研究,可以了解不同树种的分布情况、数量和生长状况,为保护珍稀植物、改良林木品质以及合理利用植被资源提供科学依据。
平原地区林木种质资源的信息采集系统对于加强地方生态环境保护和建设具有重要的意义。
通过建立和完善信息采集系统,可以实现对平原地区植被资源的快速监测和管理,及时发现和处理植被资源的异常变化,有利于地方生态环境的保护和恢复。
平原地区林木种质资源普查信息采集系统的建立与完善对于推动当地林木资源管理工作的科学化、规范化发展,保障地方环境生态的可持续发展,具有重要的现实意义和深远的发展意义。
希望通过本研究,可以为平原地区林木种质资源的保护与利用提供重要的参考和决策支持。
2. 正文2.1 平原地区林木种质资源调查的重要性1. 了解林木种质资源的分布情况,有助于科学合理利用和保护资源。
河南省林木种质资源普查信息采集系统平原地区使用技术探析
3.2 技术在林木种质资源普查中的应用建议
4. 推动人工智能技术应用:结合人工智能技术进行数据分析和预测,提高数据的深度挖掘能力,为资源管理和保护提供更多科学依据。
5. 加强技术培训和支持:对工作人员进行技术培训和培养,提升其信息采集系统的应用能力和水平,确保系统的顺利运行和有效利用。
通过以上建议,可以更好地发挥技术在林木种质资源普查中的作用,提高工作效率和质量,为保护和管理林木种质资源提供更有力的支持。
3.3 研究结论总结
通过本文对河南省林木种质资源普查信息采集系统平原地区使用技术的探析,可以得出以下结论:
信息采集系统在平原地区的应用具有重要意义,可以提高林木种质资源普查工作的效率和准确性,促进林业资源的合理利用和保护。平原地区的特点包括地势平坦、资源丰富,需要针对性的技术方案来进行信息采集工作。
软件技术在信息采集系统中也起着关键作用。开发人员需要设计易用的界面,方便采集人员操作;数据采集软件需要具备数据同步、数据分析和报告生成等功能,以提高工作效率和数据处理的准确性。
在平原地区的应用中,考虑到网络信号不稳定的情况,技术人员也需要设计数据离线采集的方案,确保数据不会因为网络问题而丢失。
随着人工智能和大数据技术的不断发展,我们还可以考虑在信息采集系统中引入一些新技术,比如图像识别技术、气象数据集成等,以进一步提高数据采集的准确性和工作效率。
在信息采集系统中还应考虑到与数据库系统和GIS地理信息系统的集成,以便更好地管理和分析采集到的数据信息。通过信息采集系统的搭建和应用,可以实现对林木种质资源的全面调查和监测,为河南省平原地区的林业发展提供有力支持和科学依据。
如何进行地理信息系统的数据采集
如何进行地理信息系统的数据采集地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种将地理空间数据整合、管理和分析的技术。
在现代社会中,GIS已经广泛应用于土地规划、资源调查、灾害管理等各个领域。
而GIS数据采集作为GIS工作流程中至关重要的环节,对于地理信息的准确性和完整性有着关键性的影响。
本文将探讨如何进行GIS数据采集的方法和技巧。
一、确定数据采集目标在进行GIS数据采集之前,我们首先需要明确数据采集的目标。
例如,如果我们想获取一个地区的土地利用类型信息,我们需要收集土地利用的边界、分类和属性等数据。
通过明确目标,可以帮助我们有针对性地选择采集方法和工具。
二、选择合适的数据采集方法根据数据采集目标和实际情况,我们可以选择不同的数据采集方法。
常见的数据采集方法包括现场调查、遥感影像解译和数字化等。
1. 现场调查:现场调查是指实地进行数据采集的方式。
通过对目标区域进行实地勘测和调查,可以获取到详细、准确的数据。
现场调查适用于对地理要素进行精确测量和观察的情况,例如土地利用类型、交通道路等。
在现场调查时,我们可以使用GPS仪器记录地点坐标,或者使用激光测距仪进行测量。
同时,还可以进行照片采集和采样等操作,以获取更多的数据信息。
2. 遥感影像解译:遥感影像解译是指利用遥感影像进行数据采集和分析的方法。
通过分析遥感影像上的地物特征,可以获取到大范围、多时相的数据。
遥感影像解译适用于对大范围地理要素的获取,例如土地覆盖、森林分布等。
在进行遥感影像解译时,我们可以使用专业的遥感软件进行图像解译和分类,通过人工判读和辅助工具,提取出目标要素的位置和属性信息。
3. 数字化:数字化是指将纸质地图或者其他非数字形式的地理数据转换成数字形式的过程。
通过数字化,可以快速、方便地将现有的地理数据导入到GIS系统中,进行后续的分析和处理。
数字化适用于已有纸质地图或其他形式的数据,并且数据量较大的情况。
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第4期
2015年8月
矿 山 测 量
MINE SURVEYING
N0.4
Au 2015
doi:10.3969/j.issn.1001—358X.2015.04.31
浅谈河南省地质信息连续采集运行系统【HNGICS)
测量技术
刘平利
(河南省地质调查院,河南郑州450001)
摘要:文中简介了HNGICS的原理及转换参数的求得并作了比较,就HNGICS误差来源进行了探讨。
同时对HNGICS技术应用中出现坐标漂移现象提出了自己的见解。
关键词:HNGICS;流动站;数据链;漂移
中图分类号:P228 文献标识码:B 文章编号:1001—358X(2015)04—0097—02
随着社会经济的快速发展,人口、资源、交通、环
境等都处在快速的动态变化之中,大量的城市规划, 工程建设,工程施工和管理等工作都需要测绘作为 基础,特别是工程坐标的测设和放线显得更加迫切。 而常规的GPS—RTK测量方法中,由于还需要自己 架设基准站,网内精度不是很均匀,而HNGICS系统 综合应用服务体系的建立,必将提高资源共享程度, 节约社会成本,具有明显的经济效益,也将对测绘事 业科学快速发展产生深远影响。 1 HNGICS的作业原理及转换参数的求解 HNGICS系统的组织单元是有参考基站单元,数 据链单元和流动站单元三部分构成。HNGICS技术 的关键在于数据处理和数据传输技术,HNGICS定位 本质上为实时进行基线解算。HNGICS定位时要求 参考基站将其坐标和观测值通过数据链(通信设备) 发送至流动站的基线向量,利用参考基站坐标及该 基线向量,确定出流动站待定点的坐标。 由于利用HNGICS系统所测的成果为WGS一84 坐标成果,对于一定区域内的工程测量,而实际工作 中需要工程坐标系成果,因而工程技术人员首先得 求解测区坐标转换参数,以便成果进行利用。转换 参数的求解要在理论上消弱了测区位置变形影响, 同时提高了测区的质量精度和可靠性。通常采用两 种方法进行参数求解,一种是内业点校正法,方法是 在测区选取几个已有WGS一84和地方坐标(GPS控 制网静态观测平差所得)坐标两套对应的坐标成果 利用专业软件,求解测区转换参数,二种是外业点校 正法,流动杆手薄直接上被选取的已知控制点进行 数据采集控制点的WGS一84坐标,然后通过已知点 坐标对应关系,外业求解测区的坐标转换参数。对 于两种方法参数的求解,被选取的已知控制点选取
原则是求算点能均匀完整覆盖整个测区。
笔者经过多次工程实践,测区如有GPS静态数
据成果的测区,建议使用内业坐标进行点校正方法
进行求解测区转换参数。
2 HNGICS技术误差来源
HNGICS技术的出现,几乎完全改变了传统的测
量方法,但由于HNGICS技术还存在一定的局限,尤
其是GPS信号和无线数据通讯容易受到遮挡,强磁
场干扰,太阳黑子的影响。解决好上述问题,将使
HNGICS技术在工程中更好的应用,笔者根据工程实
践和HNGICS误差来源从四个方面来加以探讨。
2.1 HNGICS定位精度与卫星有关
GPS定位技术精度的质量,很大程度上取决于
地面接收机收到的卫星状况。卫星分别的几个形状
和接收的卫星的数量都与定位精度有着密切关系。
为了减少卫星对HNGICS定位误差的影响,一是
GPS接收机位置的选取尽可能架设高处,以减少四
周的遮挡,来提高卫星观测数量,二是在测区做好星
历预报,选取最佳的观测时间。
2.2 HNGICS定位精度与传播路径有关
HNGICS作业是以通讯手段为载体,信号在传输
的过程中,要保持数据链的稳定传播。如果测区有
高压线走廊,高建筑群和大的湖面存在。数据链在
传播过程中产生信号跳跃不定和受损。如果在测区
还有别的作业群基准站频道与自己的基准站信道设
置一样,测设时就会发生信号干涉现象。这时在手
薄上显示的就是坐标异常或收敛缓慢。因而选定没
97
第4期 矿 山 测 量 2015年8月
有干扰的传播路径是保证观测质量的前提。
2.3 HNGICS定位精度与外界环境有关
在每次作业点位时,要保证所测点位周边没有
打的干扰源影响,杜绝点位上方的遮挡,保持点位附
近高度在15。以上没有大片障碍物的存在,应避开强
磁场(雷达、高压线微波塔、磁铁矿等)的干扰,避开
大面积水域、平坦光滑的地面及平整的建筑物表面。
这些有助于提高接收机接收信号的质量,避免多路
径效应影响。同时要避开恶略的自然天气得对作业
带来的影响。
2.4 HNGICS定位精度与硬件设备有关
就目前HNGICS硬件而言,影响定位的质量有 以下几点: (1)质量稳定性,性能优越的品牌双频GPS接 收机和通讯设备是实现定位精度的前提。 (2)生产作业中,电源有短路现象,其直接就造 成基准站停机,电台信号中断;手薄插件频繁的使用 会使插件松动,连线不良,造成手薄的错误提示或重 复初始化,这些需要进行外业处理,建立连接。尤其 是在确认供电电瓶电量充足时,突遇信号中断时我 们要对电源电缆做检查。电缆畅通为HNGICS定位 提供了可靠的保证。 (3)由于频繁的使用和不经意的弯折以及天线 的老化造成流动站接受信号的距离和灵敏度降低, 加上流动天线自身的接触点以及天线与流动站之间 的接触点会有松动造成信号的时断时续。因而良好 的保养和经常的检修有助于获得稳定的观测质量。 3 HNGICS坐标漂移现象 在进行HNGICS定位时,目前大多数HNGICS 仪器都已经采用OTF方法计算周模糊度,大大缩短 了解算时间。外业进行数据采集时,操作员直接查 看观测手薄上的收敛值来定位。一般情况下,仪器 锁定卫星在5颗以上时,10 s钟内HNGICS测量即获 得定位固定解,一般在2 cm以内。此时的收敛值反 映测设的内符合精度。若HNGICS测量在较长时间 里反复进行单点定位,浮动解,固定解跳跃,此时即 使业外得到的固定解,但收敛值有可能存在伪值,需 98 要进一步检核确认。 在进HNGICS定位时,有时定位点周围环境较 差以及多路径效应的影响,数据链传播路径遇到各 种干扰,仪器设备的不稳定等都会造成坐标漂移现 象。即仪器观测手薄显示固定解、均方根(RMS)值 等各项精度指标达到规定要求,但定位偏差较大。 就工程环境来讲消除坐标漂移现象存在困难。笔者 经过多次工程实践任务在城区和山区作业,坐标漂 移现象比例明显大于其它不同类。为了减少坐标漂 移现象,笔者建议采用三种方法进行外业施测。一 是测设过程中采用重置整周模糊度的观测方法进行 多次测设进行坐标比较。二是采用改变测设点观测
时段进行测设校核。三是改变测设点与基站传播距
离进行测设校核。
4 结 语
HNGICS测量技术是集成了GPS定位、无线通
信,电子计算技术等领域的成果,该技术在大地测
量、工程测量、航空摄影测量、地形测量、地籍测量以
及城市地理信息系统(GIS)方面的成果应用,将给各
应用领域带来巨大的效益。对加快测绘的信息化建
设进程奠定了基础。
参考文献
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[3] 杨绍银,等.面向地理实体的空问数据库时态扩展的
设计与实现[J].矿山测量,2009(2).
作者简介:刘平利(1980一),男,本科学历,2003年毕业于黄
河水利职业技术学院测绘工程专业,从事地质测绘事业12
年,现就职于河南省地质调查院,201 1年被评为工程师。
(收稿日期:2015—03—09)