李志鵬,付江濤(撫州經(jīng)天測繪有限公司,江西 撫州 344000)
淺談GPS測定正常高
李志鵬,付江濤
(撫州經(jīng)天測繪有限公司,江西 撫州 344000)
GPS測量技術以其自動化、高效率、高精度、全天候等優(yōu)勢,得到了廣泛應用。由于GPS測量的高程系統(tǒng)不同,需要將GPS測量的大地高轉(zhuǎn)換為我國法定高程系統(tǒng)(正常高系統(tǒng))。我們將分析測量數(shù)據(jù),討論GPS高程測量可以滿足我國高程系統(tǒng)要求。
GPS;正常高;高程擬合;高程測量
高程測量方法一般有水準測量、三角高程測量、GPS高程測量。水準測量和三角高程測量是通過測定兩點間的高程差來求出正常高。雖然這種方法直接快速,但實施起來費時費力, 工作效率較低。隨著GPS測量技術的發(fā)展, 以其自動化、高效率、高精度、全天候等優(yōu)勢引起測繪界的廣泛關注。通過一定數(shù)量的已知GPS點,建立工作區(qū)域的高程模型,進而計算出其它未知點的高程,這將極大地減輕外業(yè)工作量,提高工作效率。
莫洛堅斯基于1945年提出了正常高的概念, 即地面點沿鉛垂線到似大地水準面的距離。由于γm是待定點的正常重力值,所以正常高可以通過重力值求得。由各地面點沿正常重力線向下截取各點所構(gòu)成的曲面, 稱為似大地水準面, 它是正常高的基準面。目前我國法定高程系統(tǒng)采用的是正常高,而GPS高程是WGS-84坐標系中的大地高(大地高是從一地面點沿過此點的地球橢球面的法線到地球橢球面的距離),想要使GPS高程在工程實際中得到使用,必須實現(xiàn)GPS大地高向正常高的轉(zhuǎn)換。
圖1 各高程系統(tǒng)關系圖
通過GPS網(wǎng)中已知點的大地高進行GPS網(wǎng)平差,可以得到網(wǎng)中各點大地高Η1。如果同時已知該點的正常高Η2,水準測量得到其他GPS點與該點的正常高差h,則各點的高程異常(a=Η1-Η2-h)。當認為已知大地高無誤差時,由GPS網(wǎng)得到的大地高具有相當高的精度,同時由水準測量得到的正常高差h,故可以求得高精度的似大地水準面。通過已知點上的異常值擬合出工作區(qū)域的似大地水準面,進而計算出未知點上的高程異常,利用公式(a=Η1-Η2-h)反向求出未知點的正常高。
小港鎮(zhèn)首級GPS控制網(wǎng),采用北京清華山維測量技術開發(fā)公司開發(fā)的軟件(NASEW3.0)進行控制網(wǎng)平差,由軟件根據(jù)已知點的高程計算出各個待求點的高程。為分析曲面擬合模型的精度,特選取其中分布均勻的10個一級控制點,該10個控制點可構(gòu)成一小區(qū)域控制網(wǎng),并對其進行GPS測量和水準聯(lián)測,水準路線總長約為40km,平均兩點間距離約為6.5km,其中G4057, G4059,G4063,G4066為GPS控制點進行水準聯(lián)測,其余6個為檢核點。
表1 10個GPS/水準點平面高程成果表
采用文獻中的高程數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換擬合軟件,得出表2。
表2 4個已知點的GPS大地高及其高程異常
表3 6個GPS/水準檢核點擬合成果表
通過程序計算出已知點和檢核點上的標準差、最大值、最小值,列于表[4]。
表4 檢核點的精度統(tǒng)計
通過一定數(shù)量的已知點和GPS點高程聯(lián)測,建立工作區(qū)域的高程異常模型,實現(xiàn)GPS大地高向正常高的轉(zhuǎn)換,計算出未知點的正常高。利用北京清華山維測量技術開發(fā)公司開發(fā)的軟件(NASEW3.0),根據(jù)已知點高程計算出各個未知點高程,并對全網(wǎng)進行高程分析,我們得出GPS高程測量的標準差、最大值、最小值滿足要求。
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10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.112