孟憲偉
【摘 要】GPS 的出現(xiàn)給測(cè)繪領(lǐng)域帶來(lái)了根本性的變革,具體體現(xiàn)在大地測(cè)量方面,GPS 定位技術(shù)以其精度高、速度快、費(fèi)用省、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)良特性被廣泛應(yīng)用于大地控制測(cè)量中。本文對(duì)GPS測(cè)量技術(shù)在工程測(cè)繪中的應(yīng)用進(jìn)行了探討分析。
【關(guān)鍵詞】GPS;工程測(cè)繪;應(yīng)用探討
引 言
GPS 測(cè)量技術(shù)的出現(xiàn)和不斷發(fā)展,極大地促進(jìn)了測(cè)繪工作的進(jìn)步,不僅使測(cè)繪的工作方式發(fā)生了根本性的變革,也大大提高了工程測(cè)繪的工作效率、拓寬了工程測(cè)繪的服務(wù)范圍。文章首先探析了 GPS 在工程測(cè)繪中的特點(diǎn),論述了 GPS 測(cè)量技術(shù)在工程測(cè)繪中的應(yīng)用等,有一定的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。
一、 GPS 測(cè)量技術(shù)應(yīng)用
在工程測(cè)量領(lǐng)域,GPS 定位技術(shù)正在日益發(fā)揮其巨大作用。如,利用 GPS 可進(jìn)行各級(jí)工程控制網(wǎng)的測(cè)量、GPS 用于精密工程測(cè)量和工程變形監(jiān)測(cè)、利用 GPS 進(jìn)行機(jī)載航空攝影測(cè)量、利用 RTK 技術(shù)進(jìn)行點(diǎn)位的測(cè)設(shè)等。在災(zāi)害監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,GPS 可用于地震活躍區(qū)的地震監(jiān)測(cè)、大壩監(jiān)測(cè)、油田下沉、地表移動(dòng)和沉降監(jiān)測(cè)等,此外還可用來(lái)測(cè)定極移和地球板塊的運(yùn)動(dòng)。
二、GPS 相對(duì)于其他衛(wèi)星定位系統(tǒng)的特點(diǎn)
GPS 系統(tǒng)是目前在導(dǎo)航定位領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的系統(tǒng),它以高精度、全天候、高效率、多功能、易操作等特點(diǎn)著稱,比其他導(dǎo)航定位系統(tǒng)具有更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。GPS 定位技術(shù)能達(dá)到毫米級(jí)的靜態(tài)定位精度和厘米級(jí)的動(dòng)態(tài)定位精度。
三、 GPS 測(cè)量的特點(diǎn)
GPS 可為各類用戶連續(xù)提供動(dòng)態(tài)目標(biāo)的三維位置、三維速度及時(shí)間信息。GPS 測(cè)量主要特點(diǎn)如下:
(一)功能多、用途廣
GPS 系統(tǒng)不僅可以用于測(cè)量、導(dǎo)航,還可以用于測(cè)速、測(cè)時(shí)。測(cè)速的精度可達(dá) 0.1 m /s,測(cè)時(shí)的速度可達(dá)幾十毫微妙。其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。
(二)定位精度高
大量的實(shí)驗(yàn)和工程應(yīng)用表明,用載波相位觀測(cè)量進(jìn)行靜態(tài)相對(duì)定位,在小于 50 km 的基線上,相對(duì)定位精度可達(dá)1×10-6~2×10-6,而在 100~500 km 的基線上可達(dá)10-6~10-7。隨著觀測(cè)技術(shù)與數(shù)據(jù)處理方法的改善,可望在大于 1 000 km 的距離上,相對(duì)定位精度達(dá)到或優(yōu)于10-8。在實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位(RTK)和實(shí)時(shí)差分定位(RTD)方面,定位精度可達(dá)到厘米級(jí)和分米級(jí),能滿足各種工程測(cè)量的要求。隨著 GPS 定位技術(shù)及數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展,其精度還將進(jìn)一步提高。
(三)實(shí)時(shí)定位
利用全球定位系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)航,既可實(shí)時(shí)確定運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的三維位置和速度,可實(shí)時(shí)保障運(yùn)動(dòng)載體沿預(yù)定航線運(yùn)行,亦可選擇最佳路線。特別是對(duì)軍事上動(dòng)態(tài)目標(biāo)的導(dǎo)航,具有十分重要的意義。
(四)觀測(cè)時(shí)間短
目前,利用經(jīng)典的靜態(tài)相對(duì)定位模式,觀測(cè) 20 km 以內(nèi)的基線所需觀測(cè)時(shí)間,對(duì)于單頻接收機(jī)在 1 h 左右,對(duì)于雙頻接收機(jī)僅需 15~20 min。采用實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位模式,流動(dòng)站初始化觀測(cè) 1~5 min 后,并可隨時(shí)定位,每站觀測(cè)僅需幾秒鐘。利用GPS 技術(shù)建立控制網(wǎng),可縮短觀測(cè)時(shí)間,提高作業(yè)效益。
(五) 觀測(cè)站之間無(wú)需通視
經(jīng)典測(cè)量技術(shù)需要保持良好的通視條件,又要保障測(cè)量控制網(wǎng)的良好圖形結(jié)構(gòu)。而 GPS 測(cè)量只要求測(cè)站 15 °以上的空間視野開闊,與衛(wèi)星保持通視即可,并不需要觀測(cè)站之間相互通視,因而不再需要建造覘標(biāo)。這一優(yōu)點(diǎn)即可大大減少測(cè)量工作的經(jīng)費(fèi)和時(shí)間(一般造標(biāo)費(fèi)用約占總經(jīng)費(fèi)的 30%~50%),同時(shí),也使選點(diǎn)工作變得非常靈活,完全可以根據(jù)工作的需要來(lái)確定點(diǎn)位,可通視也使電位的選擇變得更靈活,可省去經(jīng)典測(cè)量中的傳算點(diǎn)、過(guò)渡點(diǎn)的測(cè)量工作。不過(guò)也應(yīng)指出,GPS 測(cè)量雖然不要求觀測(cè)站之間相互通視,但為了方便用常規(guī)方法聯(lián)測(cè)的需要,在布設(shè) GPS 點(diǎn)時(shí),應(yīng)保證至少一個(gè)方向通視。
(六)操作簡(jiǎn)便 GPS 測(cè)量的自動(dòng)化程度很高
對(duì)于“智能型”接收機(jī),在觀測(cè)中測(cè)量員的主要任務(wù)只是安裝并開關(guān)儀器、量取天線高、采集環(huán)境的氣象數(shù)據(jù)、監(jiān)視儀器的工作狀態(tài),而其他工作,如衛(wèi)星的捕獲、跟蹤觀測(cè)和記錄等均由儀器自動(dòng)完成。結(jié)束觀測(cè)時(shí),僅需關(guān)閉電源,收好接機(jī),便完成野外數(shù)據(jù)采集任務(wù)。如果在一個(gè)測(cè)站上需要作較長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)觀測(cè),還可實(shí)行無(wú)人值守的數(shù)據(jù)采集,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他通訊方式,將所采集的觀測(cè)數(shù)據(jù)傳送到數(shù)據(jù)處理中心,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化的數(shù)據(jù)采集與處理。GPS 用戶接收機(jī)一般重量較輕、體積較小。例如,Ashtech 單頻接收機(jī)——LOCUS 最大重量1.4 kg,是天線、主機(jī)、電源組合在一起的一體機(jī),自化程度較高,野外測(cè)量時(shí)僅“一鍵”開關(guān),攜帶和搬運(yùn)都很方便。
(七) 可提供全球統(tǒng)一的三維地心坐標(biāo)
經(jīng)典大地測(cè)量將平面和高程采用不同方法分別施測(cè)。GPS測(cè)量中,在精確測(cè)定觀測(cè)站平面位置的同時(shí),可以精確測(cè)量觀測(cè)站的大地高程。GPS 測(cè)量的這一特點(diǎn),不僅為研究大地水準(zhǔn)面的形狀和確定地面點(diǎn)的高程開辟了新途徑,同時(shí)也為其在航空物探、航空攝影測(cè)量及精密導(dǎo)航中的應(yīng)用,提供了重要的高程數(shù)據(jù)。GPS 定位是在全球統(tǒng)一的 WGS-84 坐標(biāo)系統(tǒng)中計(jì)算的,因此全球不同點(diǎn)的測(cè)量成果是相互關(guān)聯(lián)的。
(八)全球全天候作業(yè)
GPS 衛(wèi)星較多,且分布均勻,保證了全球地面被連續(xù)覆蓋,使得在地球上任何地點(diǎn)、任何時(shí)候進(jìn)行項(xiàng)觀測(cè)工作,通常情況下,除雷雨天氣不宜觀測(cè),一般不受天氣狀況的影響。因此,GPS 定位技術(shù)的發(fā)展是對(duì)經(jīng)典測(cè)量技術(shù)的一次重大突破。一方面,它使經(jīng)典的測(cè)量理論與方法產(chǎn)生了深刻的變革;另一方面,也進(jìn)一步加強(qiáng)了測(cè)量學(xué)與其他學(xué)科之間的相互滲透,從而促進(jìn)了測(cè)繪科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)代化發(fā)展。
四、GPS 高差與三角高差的差值分析
對(duì)比數(shù)據(jù)由 GPS 網(wǎng)中隨機(jī)抽取,共抽取 8 條基線,并對(duì)其進(jìn)行三角高差測(cè)量。表 1 中往返高差限差均按《光電測(cè)距高程導(dǎo)線測(cè)量規(guī)范》要求的四等高程導(dǎo)線往返高差限差Δh=±45S計(jì)算。我們可以看到每一段的 GPS 高差與三角高差的差值都優(yōu)于規(guī)范要求,而且每公里高差誤差最大值為±3.29 cm,可見在小面積范圍內(nèi) GPS 高差精度已經(jīng)達(dá)到了四等高程導(dǎo)線的精度。
五、結(jié)束語(yǔ)
檢測(cè)結(jié)果表明,10 km2范圍內(nèi) GPS 高差完全可以取代四等三角高差及等外水準(zhǔn)高差而應(yīng)用于施工當(dāng)中。由此可見,在小面積的測(cè)區(qū)內(nèi)如果采用單點(diǎn)作為測(cè)區(qū)起算點(diǎn)而建立的獨(dú)立坐標(biāo)系統(tǒng)下,GPS 高程也同樣能滿足像地質(zhì)礦產(chǎn)勘查與物化探工程測(cè)繪的精度要求。
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