徐艷梅
(天津市武清區(qū)測繪隊(duì),天津 301700)
GPS-RTK技術(shù)的原理及其在地籍測量中的應(yīng)用
徐艷梅
(天津市武清區(qū)測繪隊(duì),天津 301700)
科技的發(fā)展總會帶來技術(shù)的進(jìn)步,隨著科技的發(fā)展,越來越多的技術(shù)被應(yīng)用于人們的生產(chǎn)生活中,以GPS全球定位系統(tǒng)為例,其最早的應(yīng)用方向是衛(wèi)星定位,隨著時(shí)代的發(fā)展,其應(yīng)用的方向也越來越廣泛。地籍測量是GPS新的應(yīng)用方向,通過使用GPS進(jìn)行地籍測繪,極大的簡化了測量流程且提高了測量的精度,對于測繪工作有著極大的推動作用。本文將在分析GPS地籍測繪原理的基礎(chǔ)上對GPS地籍測繪中的一些技術(shù)問題進(jìn)行討論。
地籍測繪;GPS;技術(shù)問題
GPS全球定位系統(tǒng)最早是由美國開發(fā)并應(yīng)用于軍事的定位系統(tǒng),隨著時(shí)代的進(jìn)步與發(fā)展,GPS也逐漸被應(yīng)用于生產(chǎn)生活的各個(gè)方面,尤其是其在地籍測繪中的應(yīng)用更是使得地籍測繪工作有了極大的突破。GPS是一種定位精度較高且測繪較為方便的地籍測繪方法,其在地籍測繪中的應(yīng)用極大的方便了地籍測繪工作,使得地籍測繪由原來繁瑣的工作中解脫出來,且測繪精度有所提高。
GPS定位系統(tǒng)現(xiàn)今主要有兩種定位模式:(1)單點(diǎn)定位技術(shù),(2)GPSRTK技術(shù)。其中單點(diǎn)定位技術(shù)工作原理與單點(diǎn)定位方式相類似,其主要依靠的是精密的軌道和衛(wèi)星時(shí)鐘差來對位置進(jìn)行定位,同時(shí)利用雙頻載波的方式來進(jìn)行定位,此種定位方式被大量應(yīng)用于生產(chǎn)生活中。GPS-RTK技術(shù)與單點(diǎn)定位方式有所不同,其主要原理是將多個(gè)GPS系統(tǒng)作為虛擬的參考基站,通過對測量數(shù)據(jù)與基站數(shù)據(jù)進(jìn)行一定的計(jì)算來得出定位數(shù)據(jù),通過此種方式,使得多個(gè)定位站的測試結(jié)果就構(gòu)成了一個(gè)能快速實(shí)現(xiàn)定位的流通站,從而可以快速的對測繪地域的位置以及地面情況進(jìn)行測繪,此種測繪方式測繪精度較高且測繪范圍較為廣泛現(xiàn)今被廣泛應(yīng)用于地籍測繪中。
GPS-RTK技術(shù)是實(shí)時(shí)載波相位查分的簡稱,其主要工作原理是通過將一臺GPS接收器作為基準(zhǔn)站,其他的GPS接收機(jī)放置于載體之上,GPS的基準(zhǔn)站與流動站同時(shí)接受來自衛(wèi)星的信號,其中基準(zhǔn)站通過將所得到的定位數(shù)據(jù)與已知的位置信息進(jìn)行對比,從而可以得到GPS定位信息的差分改正值,并將這一差分值傳輸?shù)搅鲃诱局袑α鲃诱镜臏y量數(shù)據(jù)進(jìn)行修正以其得到較為精確的測量數(shù)據(jù)。其中精密的GPS定位所采用的都是相對定位技術(shù),所采用的是差分修正的方法,其中差分根據(jù)其數(shù)據(jù)類型可以分為偽距差分、坐標(biāo)差分以及相位差分三種,RTK所采用的是相位差分法。在實(shí)際測量時(shí)由于衛(wèi)星的軌道誤差、時(shí)鐘誤差以及電離層的折射等會對GPS測量造成一定的影響,因此在測量的過程中多采用的是雙差觀測值方程來進(jìn)行定位解算,在進(jìn)行定位前需要確定整周未知數(shù),這一確定整周未知數(shù)的過程被稱為動態(tài)定位的初始化。
RTK系統(tǒng)基準(zhǔn)站是由GPS接收機(jī)以及衛(wèi)星接收天線、無線電數(shù)據(jù)鏈電臺以及發(fā)生天線等組成,基站最主要的作用是通過對比GPS定位測量值與確定的定位信息值來得出GPS實(shí)時(shí)相位差分修正值,并將這一數(shù)值傳遞到流動站進(jìn)行測量數(shù)據(jù)修正。其中在測量的過程中需要注意基站與流動站之間的數(shù)據(jù)鏈接是否穩(wěn)定,在作業(yè)時(shí)需要注意將天線放置在周圍沒有遮擋物的空曠地帶,同時(shí)為了降低基準(zhǔn)站設(shè)備之間的相互干擾應(yīng)當(dāng)將GPS接收天線與發(fā)射天線之間的距離至少保持在2m以上,且兩者的通信線纜需要擺放整齊以免信號干擾。
RTK流動站主要是由GPS信號接收器與無線接收器組成,通過使用TSC1控制器來進(jìn)行數(shù)據(jù)的解算。在進(jìn)行GPS流動站的布設(shè)時(shí),為了確保地籍測量的精度與可靠性,需要將被測區(qū)域選擇高精度的控制點(diǎn)來進(jìn)行檢測的校對,且控制點(diǎn)應(yīng)當(dāng)均勻的分布在整個(gè)被測區(qū)域。
基準(zhǔn)站位置的選定對于確保地籍測繪的精度有著十分重要的意義,在位置選定時(shí)需要注意以下幾點(diǎn):(1)盡量選擇空曠且無強(qiáng)烈信號干擾的區(qū)域;(2)基準(zhǔn)站的發(fā)射天線放置位置需要具有一定的高度;(3)避免選擇影響無線數(shù)據(jù)鏈傳輸?shù)膮^(qū)域。
在進(jìn)行地籍測繪時(shí)如基準(zhǔn)站架設(shè)完畢后即可開始進(jìn)行測量,測量時(shí)一般是以兩人為一組進(jìn)行作業(yè),其中一人在基準(zhǔn)站上,另一人背負(fù)儀器設(shè)備沿著被測區(qū)域進(jìn)行移動并立桿和記錄數(shù)據(jù),在作業(yè)時(shí)移動的人員需要對界址定點(diǎn)準(zhǔn)確,以確保測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。作業(yè)時(shí)的坐標(biāo)系選用需要符合已知點(diǎn)的坐標(biāo)系,如不知已知點(diǎn)坐標(biāo)系應(yīng)盡量選用國家基本坐標(biāo)系。在進(jìn)行投影參數(shù)的設(shè)定時(shí),需要知道已知點(diǎn)的坐標(biāo)中央子午線,如未能知道則選用當(dāng)?shù)亟?jīng)度作為中央子午線進(jìn)行使用,其中X常數(shù)多設(shè)置為0,Y常數(shù)常選用500000,投影比例尺設(shè)置為1。
在進(jìn)行作業(yè)時(shí),當(dāng)RTK方式出現(xiàn)后需要等待20分鐘后待到GPS信號穩(wěn)定后方可進(jìn)行測量,以免數(shù)據(jù)誤差過大,同時(shí)測量時(shí)無線數(shù)據(jù)鏈的距離應(yīng)當(dāng)控制在10KM范圍內(nèi),以保證GPS數(shù)據(jù)的解算與精度的控制。
當(dāng)基站架設(shè)完成后,即可開始單點(diǎn)定位,進(jìn)入到碎部點(diǎn)的測量,存儲一個(gè)坐標(biāo)并將其命名為Pr1,而后進(jìn)入到基準(zhǔn)站的坐標(biāo)輸入界面,輸入基準(zhǔn)站坐標(biāo)時(shí)按R鍵來獲取已測點(diǎn)的坐標(biāo)Pr1作為基準(zhǔn)站的坐標(biāo),完成了RTK工作方式和發(fā)射方式的設(shè)定后基準(zhǔn)站即可開始工作。而后到達(dá)被測區(qū)域的另一個(gè)已知點(diǎn)上重復(fù)以上測量并將測量數(shù)據(jù)命名為Pr2,完成了數(shù)據(jù)測量后,使用“求轉(zhuǎn)換參數(shù)”功能完成參數(shù)的計(jì)算。
外業(yè)測量的數(shù)據(jù)是以RAT的格式進(jìn)行存儲的,需要使用“測點(diǎn)成果輸出”功能對RAT數(shù)據(jù)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換,而后才能將文件打開,打開后結(jié)合外業(yè)的草圖,可以較為快速的完成數(shù)字化內(nèi)業(yè)成圖的工作。
GPS-RTK技術(shù)在地籍測量中有著良好的應(yīng)用,相對于以往的測量方式其具測量較為簡便,且具有較高的測量精度,現(xiàn)今在地籍測繪中被廣為使用。本文在分析了GPS-RTK技術(shù)工作原理的基礎(chǔ)上對地籍測繪作業(yè)中的工作步驟以及所需要注意的問題進(jìn)行了分析探討。
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10.13612/j.cnki.cntp.2015.18.271