GPS静态测量控制网设计
GPS注意事项

GPS注意事项GPS应用注意事项一、GPS测量的误差源和GPS定位网设计1.GPS测量的误差源GPS测量误差按其生产源可分3大部分:GPS 信号的自身误差,包括轨道误差(星历误差)和SA,AS影响;GPS 信号的传输误差,包括太阳光压,电离层延迟,对流层延迟,多路径传播和由它们影响或其他原因产生的周跳;GPS接收机的误差,主要包括钟误差,通道间的偏差,锁相环延迟,码跟踪环偏差,天线相位中心偏差等。
2.GPS定位网的设计由GPS测量的误差源可以看出,GPS网的设计已免除了测角、边角同测和测边网等的传统要求。
它不需要点间通视,也不需要考虑布设什么样的图形,也就更不需要考虑图形强度,不需要设臵在制高点上(哪里需要就可以设臵在哪里)。
所以GPS网的设计是非常灵活的。
但也应注意以下几个问题:①除了特殊需要,一般GPS基线长度相差不要过大,这样可以使GPS测量的精度分布均匀;②GPS网不要有开放式的网型结构,应构成封闭式闭合环和子环路;③应尽量消除多路径影响,防止GPS信号通过其他物体反射到GPS天线上,因此应避开强反射的地面,避开强反射环境,如山谷、山坡、建筑物等;④避开强电磁波干扰,设站应远离雷达站、电台、微波中继站等。
二、轨道误差(星历误差)和SA,AS影响;1.轨道误差有关部门提供一定精度的。
卫星轨道,以广播星历形式发播给用户使用,从而已知观测瞬间所观测卫星的位臵,因而卫星轨道误差与星历误差是一个含义。
卫星星历误差又等效为伪距误差。
由于卫星轨道受地球和日、月引力场、太阳光压、潮汐等摄动力及大气阻力的影响,而其中有的是随机影响,而不能精密确定,使卫星轨道产生误差。
目前,GPS卫星轨道误差的等效伪距误差(使用的卫星广播星历)为4.2m。
美国的SA政策和AS 政策人为地使导航定位的精度降低,点位误差有时达到100m。
控制网的静态GPS测量是利用载波相位测量,一般是由一个点设为已知点与一个待定点位同步观测GPS 卫星,取得载波相位观测值,从而得出待定点位的坐标或两点间的坐标值,称为基线测量,短基线测量可以消除SA影响。
全球定位系统(GPS)测量规范

第一篇 要求:
最新测绘技术标准与政策法规
!)相邻地区两个观测单元之间的流动站的重合点数: "、 # 级不应少于 $ 点, % 级 不应少于 & 点; ’)相邻点的距离大于 $()* 时,应采用 +,- 静态定位法施测; .)当网中相邻点间距离小于该级别所要求的相邻点间最小距离时,两相邻点必须 直接进行同步观测; /)对于双参考站作业方式,不同观测单元的基准基线宜相互联结,以构成整个网 的骨架; 0) #、 % 级 +,- 网可采用单参考站作业方式,对相邻观测单元的一些流动测站点必 须进行二次设站观测。 !"# 技术设计后应上交的资料: !)野外踏勘技术总结; 。 ’)测量任务书与专业设计书(附技术设计图)
第一章
最新测绘技术标准
当要求提供 !"#$ 国家高程基准或其他高程系高程时,可按高程拟合、大地水准面 精化等方法求得这些高程系统的高程。 !"#% 西安坐标系及 !"$& 年北京坐标系的参考椭球基本参数以及主要几何和物理常 数见附录 ’(标准的附录) 。 !"# 时间系统 。 ()* 测量采用 ()* 时间系统,手簿记录宜采用世界协调时(+,-)
4
("&4;&"& 1I2 测量采用广播星历时,其相应坐标系为世界大地坐标系 01234。该坐 标系的地球椭球基本参数以及主要几何和物理常数见附录 N(标准的附录) 。 1I2 测量采用精密星历时,其坐标系为相应历元的国际地球参考框架 BE!F GG。当 换算为大地坐标时,可采用与 012 34 相同的地球椭球基本参数以及主要几何和物理常 数。 ("&") 当要求提供 &%$’ 西安坐标系或其他参考坐标系时,可按坐标转换等方法求 得这些坐标系的坐标。 — 4@ —
e等gps静态测量规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除e等gps静态测量规范篇一:gps静态控制测量外业操作指南gps控制测量外业作业要求及技术指南一:外业观测作业人员操作内容安置接收机天线(严格对中整平、定向、量取仪器高)、设置接收机中的参数(如观测模式、截止高度角、和采样间隔等;如不设参数,接收机一般就采用缺省值),以及开机、关机等工作,其他工作由接收机自动完成。
二:操作流程:【选点与埋石——gps接收机的检查——观测方案设计——观测作业——外业观测成果质量检核】1.选点准备:根据收集的测区内及周边现有平面和高程控制点以及测区地形图等,依据项目任务书或合同书以及相关规范的要求在图上进行设计,标绘处计划设站的区域。
1.1选点的基本要求基本要符合规范(全球定位系统gps测量规范gb/t18314-20xx)的相关要求:a)测站四周视野开阔,高度角15°以上不允许存在成片的障碍物b)远离大功率无线电发射源,以免损坏接收机天线,高压1/16电线50米至少,大功率无线发射源至少200米。
c)测站远离房屋、围墙、广告牌、山坡及大面积平静水面(湖泊、池塘)等信号反射物,以免出现严重的多路径效应。
d)点位应位于地质条件良好、点位稳定、易于保护的地方,并尽可能顾及交通条件。
1.2选点作业a)测量人员应按照在图上选择的初步位置以及对点位的基本要求,在实地最终选定点位,并做好相应的标记。
b)利用旧点时,应对旧点的稳定性、可靠性和完好性进行检查,符合要求时方可利用。
c)点名以该点位所在地命名,无法区分时,可在点名后加注(一)、(二)。
d)新旧点重合时,应沿用旧点名,一般不应更改。
e)选点工作完成后,应按规范要求的形式绘制gps网选点图,可以用相机或手机拍照片。
提交的资料:①点之记②gps网选点图1.3埋石c、d、e及gps点在满足标石稳定、易于长期保存的前提下,均可根据具体情况选用。
提交的资料:标石建造的照片2/162.仪器的验检:2.1一般视检gps接收机及其天线的外观是否良好,是否有挤压摩擦造成的伤痕,仪器、天线等设备的型号是否正确。
控制测量-GNSS静态

2.2.埋石
(1)建造觇标或观测墩 点位选定后,要把它固定在地面上,需要埋设带有中心标志的标石,以便长期 保存。觇标或观测墩建造应符合相关规范和技术规定的要求。
(2)标识埋设 标石可分为不同的类型,在保证其稳固和能够长期保存的原则下,视所在地区 和控制点的等级不同,埋设的标石可有所差异。 埋石工作结束后,要到所在 地的三、GPS测量
3.1 基本要求
B、C、D、E级GPS网观测的基本要求:.
3.2.作业要求
(1)架设天线时要严格整平、对中,天线定向线应指向磁北,定向误差不得大于5°。 (2)认真检查仪器、天线、电源连接情况,确认无误后方可开机观测。 (3)开机后应输入测站编号(或代码)、天线高 等测站信息。 (4)在每时段的观测前后各量测一次天线高,读数精确至1 mm。 (5)观测手簿必须在观测现场填写,严禁事后补记和涂改编造数据。 (6)定时检查接收机各种信息,在手簿中记录需填写的信息,特殊情况在备注栏中注明。 (7)认真操作仪器,严防碰动仪器、天线和遮挡卫星信号。 (8)雷雨季节观测时,仪器、天线要注意防雷击,雷雨过境时应关闭接收机并卸下天线。 (9)一时段观测中不应进行一下操作:接收机重新启动;进行自测试;改变卫星截止高度角;改变数据采样间隔;改变天线 位置;按动关闭文件和删除文件等功能。
GNSS测量以其观测简便、精度高、速度快、费用省、观测处理自动化、可获取 三维坐标、全天候等优点广泛应用于我国大地测量领域。GNSS用于控制网的建立, 通常采用静态观测模式,并执行GB/T28588 2012《全球导航卫星系统连续运行基 准站网技术规范》和GB/T18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规范》。
1.3.GNSS网设计
控制网的布设原则包括:1)要有足够的精度和可靠性;2)要有足够的点位密度;3)要有统一的规格; 4)分级布设、逐级控制,先整体、后局部。
D级GPS控制网的布设与精度分析

D级GPS控制网的布设与精度分析摘要:本文全面介绍了永年-肥乡测区GPS平面控制网的布设方案,包括GPS 控制网技术设计、外业观测、数据处理、控制网平差及精度分析和可靠性检验等,同时对永年-肥乡测区GPS平面控制网建立的有关问题提出一些建议。
关键词:基线解算网平差精度分析可靠性检验全球定位系统(Global Positioning System,缩写GPS)是美国第二代卫星导航定位系统。
该系统以其全能性(陆地、海洋、航空和航天)、全球性、全天候、连续性和实时性的导航定位功能,已被广泛地应用于各种等级精度的城市控制测量中。
本文以永年-肥乡测区为例,进行GPS控制网布设与精度分析。
1.测区概况永年-肥乡测区位于河北省南部,中心坐标为东经114°15′18″,北纬36°52′25″。
京珠和京广高速公路横贯测区,测区交通较为方便。
测区位于冀南平原地区,地势平坦。
海拔标高一般在30~50m,地形条件较好,居民地较多。
2.控制网的布设(1)已有资料及利用1)平面控制资料:测区附近有张西堡镇M1(B级GPS点)、M2(C级GPS点),两点坐标系统为北京54坐标系,中央子午线为117,属6度带。
该两点标石保存完好,经检验精度能够满足要求,作为本测区平面控制的起算点。
2)高程控制资料:测区附近有水准点N1(Ⅱ等)、N2(Ⅱ等),其高程属1985年高程基准,该测区水准点标石保存完好,能够作为本测区高程控制网的起算点。
(2)控制网的布设以张西堡镇M1(B级GPS点)、M2(C级GPS点)为平面起算点,N1(Ⅱ等)、N2(Ⅱ等)为高程起算点,布设D级GPS控制网点15个,其编号采用流水编号GPS01、GPS02…,所布设的GPS点其高程是由高程起算点进行高程拟合所得,经检测满足精度要求。
3.GPS控制网的观测本次测量使用六台套中海达V8接收机测,标称精度为m基=±5mm+1ppm×D(式中D为水平距离,以km为单位),仪器经鉴定中心进行鉴定,鉴定结果合格。
浅谈GPS静态控制测量

算 数据 ,按 我国天 文水 准路线推算 而得 。
基准面是利用特定地球椭球对特定地 区地球表面 的逼近 ,选用一个 同大地相近的 、可 以用数学方法来 表 达的旋转椭球来代替 ,它是测量 与制图的基础 。凡 与局 部地 区( 一个 或几个国家) 的大地水准面符合得最
进 行WG 8 S 4自由网平差 ,会得 到非常高 的 内附和精
根据施测实际需要 ,控制点数量 、分布和测区的
形状 ,设 计G S P 网图,选定控 制点并注意布设条件 , 避免对观测影响,使 网型合理 、边长合乎规范要求 , 控制点分布均匀 ,且使控制面积足够大 。采用随机软 件进行数 据下载,基 线解算 ,全面考核G S P 网的内部 符合精度和探测可能的粗差 ,并且全部通过的基础上
非 常高的( 合格基 线) ,同时也具有 高精度 的方位 。由
于 1 5 年北京坐标 系与WG 1 8 坐标系 的参 考地球 94 S 94
椭球不 同,导致两坐 标系在方位上存在误差 ,在 利用 七参数( Z XY 平移 ,XY 旋转 ,尺度 比) Z ( 下转第6 页) 3
参数( XYZ 平移 ,X 旋转 ,尺度 比) YZ ,利用求解的转 换参数将地面点G S P 坐标转换到地 面坐标 系统后 ,还 要利用高斯正形 投影公 式将椭球面坐标投影到高斯平
面上 ,所用 公式为 :
= + 0. N s nBco B ・ 5 i s
=
+ … …
Nc s . o B +1 6 o 3 ・ 。1 + ) / Nc s B ( ~
度。 为 了求得G S P 网的15 年北京坐标 系坐标 ,对平 94 面控制点进行G S P 网约束平差 ,通过坐标转换求出七
好 的旋转椭球 ,称之为 “ 参考椭球” 。 目前常见的有
GNSS定位测量技术(第二版)课件:GPS测量技术的设计及实现
D 主要用于建立国家四等大地控制网
D、E 中、小城市,城镇及测图、地籍、地信、房产、物探、勘测、建筑施工等 控制测量中的GNSS测量,应满足D、E级GNSS测量的精度要求。
《全球定位系统(GPS)测量规范》
GPS点的密度设计
GNSS网的优化设计主要归结为两类的设计: (1)GNSS网的基准优化设计; (2)GNSS网图形结构强度的优化设计。
-其中包括:网的精度设计、 网的抗粗差能力设计、 网发现系统误差能力的强度设计。
(3) GNSS网的加密设计
GNSS网的基准设计
GPS基线向量WGS-84坐标系 实际坐标 国家坐标系或地方独立坐标系
任务四 GNSS测量前的准备工作及设计书的编写
测区踏勘 资料收集 器材筹备 观测计划拟定 仪器检校 设计书编写等 •测区踏勘
➢测区的地理位置、范围、控制网的面积 ➢ GNSS控制网的用途和精度等级。 ➢点位分布及点的数量:根据控制网的用途与等级,大致确定控制网的点位分布、 点的数量和密度。 ➢交通情况:公路、铁路、乡村编导的分布及通行情况 ➢ 水系分布情况:江河、湖泊、池塘、水渠的分布,桥梁、码头及水路交通 ➢ 植被情况:森林、草原、农作物的分布及面积 ➢ 控制点分布情况:三角点、水准点、GPS点、导线点的等级、坐标、高程系统, 点位的数量和分布,点位标志的保存状况 ➢ 居民点分布情况:测区内城镇、乡村居民点的分布,食宿及供电情况 ➢ 当地的风俗民情:民族的分布、习俗及社会治安情况
(2)国家标准GB50026-2007《工程测量规范》,简称GB《工测规范》。 (3) 测绘行业标准《全球定位系统(GNSS)测量规范》,简称《规范》; (4) 行业标准《全球定位系统城市测量技术规程》,以下简称《规程》; (5)各部委根据本部门GNSS工作的实际情况指定的其他GNSS测量规程或细则。
gps工程控制网的优化设计
.192-|工程设计I Engineering Design(2019年第21期〕GPS工程控制网的优化设计孔祥豪(苏交科集团股份有限公司,江苏南京210019)摘要:GPS测量技术手段精度较高、效率较高,具有一定的灵活性,其应用范围越来越广泛。
分析GPS X程控制网的基础原理以及各项关键因素,综合实际状况根据规定要求,进行GPS工程控制网的优化设计,可以为GPS工程控制网的优化工作提供参考与支持。
基于此,文章主要对GPS X程控制网的优化设计进行了简单的分析,研究了GPS控制网定位原理与种类,分析了GPS相对定位的误差源分析,重点探究了GPSX程控制网的优化设计的方式与手段。
关键词:GPS工程控制网;优化设计;精度中图分类号:S127文献标志码:A文章编号:2096-2789(2019)21-0192-021GPS控制网定位原理与种类根据己知点、仪器架设位置、未知点的参数,可以将其分为前方、侧方以及后方交会三种结构类型。
GPS 定位原理是通过几何以及物理的基础性原理,通过空间运行的卫星与地面点距离交会地面测量其未知位置。
GPS定位测试种类繁多,根据基本观测量的不同可以将其分为伪距测量以及载波相位测量两种形式:根据参考点位置的不同可以分为绝对定位以及相对定位两种方式;根据定位结果获得的时效可以分为定时定位以及事后定位两种;根据接收机在测量作业中的状态可以将其分为静态定位以及动态定位两种形式。
现阶段高精度的GPS静态定位主要通过相对定位的方式分析,将在相位作为主要的观测量,其基本的组合方式可以分为单差、双差以及三差几种形式,差分的结果与计算的量之间有着密切的关系。
通过差分形式观测可以有效降低存在的系统误差,达到控制平差计算中未知数数量的目的。
通过GPS定位,基于GPS卫星以及用户接收机天线距离作为基本的观测量,根据对已知卫星瞬间坐标确定分析用户接收机对应的点位参数,进行测量分析。
2GPS相对定位的误差源GPS测量中会受到多种误差的综合性干扰因素的影响,降低GPS定位的精准性。
GPS E级网规范(新)
附录A E级GPS控制网有关技术要求(参考)一、控制网执行的技术标准1、全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T 18314—2001),中华人民共和国国家标准;2、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991),中华人民共和国国家标准;3、技术设计书。
二、使用仪器测量采用的GPS接收机型号及其标称精度。
三、布网方案1、布网要求GPS网相邻点间基线中误差σ按下式计算:σ=式中a(mm)为固定误差;b(ppm)d GPS-E级网的主要技术要求应符合表1规定。
相邻点最小距离应为平均距离的1/2~1/3;最大距离应为平均距离的2~3倍。
2、布网原则与网形设计(1)GPS网应根据测区实际需要和交通状况进行设计。
GPS网的点与点间不要求每点通视,但考虑常规测量方法加密时的应用,每点应有1~2个通视方向。
(2)在布网设计中应顾及原有测绘成果资料以及各种大比例尺地形图的沿用,对凡符合GPS-E级网布点要求的旧有控制点,应充分利用其标石。
(3)GPS网应由若干个独立观测环构成,也可采用附合线路构成。
E级GPS网中每个闭合环或附合线路中的边数应符合表2的规定。
非同步观测的GPS基线向量边,应按所设计的网图选定,也可按软件功能自动挑选独立基线构成环路。
(4点联测,联测总点数不得少于3个。
(5)为了求得GPS网点正常高,应进行水准测量的高程联测,高程联测采用等级水准测量方法进行,联测的GPS-E级控制点且应均匀分布于网中。
四、选点与标石埋设1、选点在了解任务、目的、要求和测区自然地理条件的基础上,进行现场踏勘,最后进行选点。
选点应符合下列要求:(1)点位的选择应符合技术设计要求,并有利于其它测量手段进行扩展与联测;(2)点位的基础应坚实稳定,易于长期保存,并应有利于安全作业;(3)点位应便于安置接收设备和操作,视野应开阔,视场内周围障碍物的高度角一般应小于15°;(4)点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等),其距离不得小于200m,并应远离高压输电线其距离不得小于50m,以避免周围磁场对卫星信号的干扰;(5)点位附近不应有对电磁波反射(或吸收)强烈的物体,以减少多路径效应的影响;(6)交通应便于作业,以提高作业效率;(7)应充分利用符合上述要求原有的控制点及其标石,但利用旧点时应检查旧点的稳定性、完好性,符合要求方可利用;(8)选好点后应按合理的方法给GPS点编号。
D级控制网
我院顺利完成D级GPS控制网的布设更新日期:2009-2-18为满足漳州市城镇地籍调查1:500地形图数字化测图工程的需求,我院经过一个多月的努力,在原有C级GPS控制网的基础上,在市区35平方公里范围内布设了由32个点组成的D级GPS控制网。
该点位采取水泥桩明标埋设和不锈钢金属灌标两种方式布设,平均点位间距约2公里。
外业观测采用GPS静态观测方法,按点边混连方式观测,共获取基线195条。
同时为满足高程精度,按四等水准要求共观测水准线路长14公里。
经过严格的检查、测算,最终成果各项指标均优于规范要求,完全满足地籍测图首级控制的需求,也为今后市区控制网改造和信息化测绘工作开展打下坚实的基础。
GPS控制网及数字测图技术设计书一、项目概述本次实习的目的是了解控制测量作业的全过程,掌握GPS静态测量数据处理的基本知识;掌握数字测图的基本原理,熟练大比例尺1:500地形图的测绘,提高操作绘图软件的能力,从而巩固课堂学习的理论知识,将理论与实践有机结合,提高理论水平与外业操作能力。
二、测量依据1、GPS静态测量《全球定位系统(GPS)测量规范》(CH 2001-92)《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ 73-97)《城市测量规范》(CJJ 8-85)2、数字测图《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 20257.1-2007)《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》(GB/T17160—1997)本技术设计书三、测区概况(一)、测区范围1、GPS静态测量测区为桂林市七星区,位于风景秀丽的漓江东畔,东经109°45''-104°40'、北纬24°18''-25°41''。
南起于漓江路,北止于环城北二路,西起于小东江,东止于普陀路;2、数字测图:测区为桂林理工大学整个屏风校区。
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整理文本
GPS静态控制网布设
GPS网形设计的一般原则
:
1、GPS网中不应该存在自由基线。
2、GPS网中的闭合条件中基线不可过多。
3、GPS网中应以“每个点至少独立设站观测两次”的原则布网。
4、为了实现GPS网与地面网之间的坐标转换,GPS网至少应与地面网有2
个重合点。
5、为了便于观测,GPS点应选择在交通便利,视野开阔、容易到达的地方。
下图是我国全球定位系统测量规范中有关GPS网等级的有关内
容:
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整理文本
GPS基线向量网的布网形式
:
GPS网常用的布网形式有以下几种:跟踪站式、会战式、多基准站式(枢纽点式)、
同步图形扩展式、单基准站式
1、跟踪站式:
布网形式:若干台接收机长期固定安放在测站上,进行常年、不间断的
观测,即一年观测365天,一天观测24小时,这种观测方式很象是跟踪站,
因此,这种布网形式被称为跟踪站式。
2、会战式:
布网形式:在布设GPS网时,一次组织多台GPS接收机,集中在一段不
太长的时间内,共同作业。在作业时,所有接收机在若干天的时间里分别在
同一批点上进行多天、长时段的同步观测,在完成一批点的测量后,所有接
收机又都迁移到另外一批点上进行相同方式的观测,直至所有的点观测完毕,
这就是所谓的会战式的布网。
3、多基准站式
布网形式:所谓多基准站式的布网形式就是有若干台接收机在一段时间里
长期固定在某几个点上进行长时间的观测,这些测站称为基准站,在基准站进
行观测的同时,另外一些接收机则在这些基准站周围相互之间进行同步观测。
4、同步图形扩展式
布网形式:同步图形扩展式就是多台接收机在不同测站上进行同步观测,
在完成一个样时段的同步观测后,迁移到其它的测站上进行同步观测,每次同
步观测都可以形成一个同步图形,在测量过程中,不同的同步图形间一般有若
干个公共点相连,整个GPS网由这些同步图形构成。
.
整理文本
采用同步图形扩展式布设GPS基线向量网时的观测作业方式主要以下几种式:
点连式、边连式、网连式、混连式。
(1)点连式:
观测作业方式:所谓点连式就是在观测作业时,相邻的同步图形间只通
过一个公共点相连。这样,当有台仪器共同作业时,每观测一个时段,就可
以测得个新点,当这些仪器观测观测了个时段后,就可以测得个点。
(2)边连式(本次实习建网模式)
观测作业方式:所谓边连式就是在观测作业时,相邻的同步图形间有一
条边(即两个公共点)相连。这样,当有台仪器共同作业时,每观测一个时
段,就可以测得个新点,当这些仪器观测观测了几个时段后,就可以测得几
个点。
(3)网连式
观测作业方式:所谓网连式就是在作业时,相邻的同步图形间有3个(含
3个)以上的公共点相连。这样,当有台仪器共同作业时,每观测一个时段,
就可以测得个新点,当这些仪器观测了个时段后,就可以测得个点。
(4)混连式
观测作业方式:在实际的GPS作业中,一般并不是单独采用上面所介
绍的某一种观测作业模式,而是根据具体情况,有选择地灵活采用这几种方
式作业,这样一种观测作业方式就是所谓的混连式。
5、单基准站式
布网形式:又称作星形网方式,以一台接收机作为基准站,在某个测站
上连续开机观测,其余的接收机在此基准站观测期间,在其周围流动,每到
.
整理文本
一点就进行观测,流动的接收机之间一般不要求同步,这样,流动的接收机
每观测一个时段,就与基准站间测得一条同步观测基线,所有这样测得的同
步基线就形成了一个以基准站为中心得星形。
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整理文本
本次实习采用边连式作业方式:
本次实习采用位于校园的GS02、GS03、GS04、GS05、GS06、GS07、GS08、
GS09共八个点:
实习时分ABCD四组同步观测相同的卫星,采用边连接的方式:
时段 A B C D
第一时段 GS02 GS03 GS04 GS05
第二时段 GS03 GS04 GS06 GS07
第三十段 GS06 GS07 GS08 GS09
第四时段 GS08 GS09 GS03 GS02
第五时段 GS08 GS03 GS06 GS07
第六时段 GS06 GS07 GS05 GS02
第七时段 GS05 GS02 GS04 GS09
观测时由负责人组织施测,由其统一调配。
.
整理文本
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