張亞軍,黃 騰
(1.河海大學(xué) 地球科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 210000)
連續(xù)運行衛(wèi)星定位導(dǎo)航服務(wù)系統(tǒng)(CORS)是一項具有代表性的現(xiàn)代測量技術(shù),可全天候自動地向大范圍覆蓋區(qū)域發(fā)射信號,滿足各行業(yè)、領(lǐng)域的需求,精度和工作效率較高,符合現(xiàn)代變形監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展要求。在現(xiàn)代測量中,利用CORS能實時獲取目標(biāo)信息和基準(zhǔn)站的變化信息,利用這些數(shù)據(jù)可進行目標(biāo)定位、導(dǎo)航,也可用于城市規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、自然和人工建筑物變形監(jiān)測、災(zāi)害預(yù)防與后期救援工作等?;贑ORS的RTK測量通??蛇_1~2 cm的標(biāo)稱精度,但無法滿足更高的測量精度要求。本文通過對CORS測量數(shù)據(jù)進行差分處理,研究了使測量結(jié)果精度達到mm級,并應(yīng)用于工程變形監(jiān)測中的可行性[1]。
CORS-RTK測量的標(biāo)稱精度一般為1~2 cm,而在實際工作中因受各種誤差的影響很難達到[2]。為了研究CORS-RTK測量對變形監(jiān)測的敏感程度,本文在河海大學(xué)江寧校區(qū)選擇了8個監(jiān)測點,利用天寶R8接收機鏈接江蘇省CORS系統(tǒng),當(dāng)鏈接成功有固定解后,先對每個點進行一期觀測,再將每個觀測點向同一方向移動相等的距離,分別為1cm、2 cm、3 cm和4 cm,然后再進行一期觀測,采集數(shù)據(jù)并進行相關(guān)處理。對原始數(shù)據(jù)進行處理,求取每次變化之間的差值,并將各監(jiān)測點的變化趨勢統(tǒng)一到同一方向上,以更直觀地顯示各監(jiān)測點的變形關(guān)系,如圖1~3所示。
圖1~3分別從3個方向描述了監(jiān)測點的變化趨勢,北方向的變形量較大,8個檢測點的變化趨勢趨于一致;而東方向和Z方向的變形量很小,只有mm級。各監(jiān)測點的相對變形量差別較大,有的甚至達到cm級。實驗結(jié)果表明,雖然CORS-RTK測量的標(biāo)稱精度一般為1~2cm,但存在諸多限制因素,有時還會發(fā)生cm級的突變,因此該測量模式可對cm級變化進行監(jiān)測,但還不能完全滿足mm級變形對象的監(jiān)測要求[3]。
圖1 北方向變形量
圖2 東方向變形量
圖3 Z方向變形量
利用R8接收機鏈接江蘇省CORS系統(tǒng),采樣間隔設(shè)置為5 s,得到8個監(jiān)測點5次連續(xù)觀測值;再利用全站儀后視定向的方法得到所有監(jiān)測點坐標(biāo),將該坐標(biāo)作為已知坐標(biāo)值,數(shù)據(jù)采集完成。
2.2.1 基于已知坐標(biāo)的差分處理
將利用全站儀測得的坐標(biāo)作為已知值,而CORS與全站儀后視定向的坐標(biāo)系不一致,因此采用四參數(shù)的方法將已知值轉(zhuǎn)換為CORS坐標(biāo)。對基準(zhǔn)點兩套坐標(biāo)進行差分處理,將差分改正值應(yīng)用于CORS,得到改正后坐標(biāo),并與真值進行比較,以研究位置差分技術(shù)是否可提高CORS-RTK的平面測量精度[4-6]。監(jiān)測點在X、Y方向中誤差的計算公式為:
式中,△為測試點轉(zhuǎn)換值與真值之差;n為各測點的測量值總數(shù);σ為中誤差,反映系統(tǒng)定位的準(zhǔn)確性以及與全站儀坐標(biāo)系統(tǒng)的一致性。
具體統(tǒng)計結(jié)果如表1、2所示,可以看出,基于已知坐標(biāo)的差分處理得到的平面精度約為0~2cm,對比原觀測值,精度范圍有所收斂,如A、F點在X方向的精度均有提高。該方法的精度較高,系統(tǒng)較穩(wěn)定,對于達到cm級的變形監(jiān)測,可有效消弱其誤差,提高精度;但當(dāng)精度達到mm級時,再使用該方法并沒有提高精度,反而降低了精度。
表1 坐標(biāo)對比
表2 中誤差對比
2.2.2 基于歷元的差分處理
對于采集的數(shù)據(jù),利用簡單的直線模型來反映差分改正值[7]。
1)在監(jiān)測點上記錄坐標(biāo)(x, y, z)和歷元觀測值t,可自動記錄在手簿或手工記錄上。
2)得到移動站監(jiān)測點的數(shù)據(jù)文件,與基準(zhǔn)點坐標(biāo)進行差分,以改正觀測坐標(biāo),具體計算公式為:
3)采用直線內(nèi)插的方式,得到該歷元間的差分改正數(shù),計算公式為:
4)計算各移動站經(jīng)差分改正后的坐標(biāo),計算公式為:
利用基于歷元的差分處理方法獲得8個觀測點在X、Y、Z方向相應(yīng)的差分改正值,如表3所示。利用式(5)推導(dǎo)差分后的各監(jiān)測點坐標(biāo),計算各方向的中誤差,并與原始觀測值進行對比分析,如表4所示,可以看出,差分后8個監(jiān)測點在X、Y、Z方向的中誤差并沒有明顯變化規(guī)律,一般在0~4 mm內(nèi)波動,但其中D點高程方向和F點X方向的中誤差均有較大變化,其他點差分改正后的坐標(biāo)中誤差并沒有明顯降低,說明在本實驗中直線內(nèi)插法未能有效提高精度。
表3 差分改正值
表4 中誤差對比表
采用CORS-RTK測量時,只要觀測條件良好,基準(zhǔn)站和流動站同步觀測到的衛(wèi)星數(shù)一般在6顆以上,觀測數(shù)據(jù)精確,且若GPS與當(dāng)?shù)谻ORS系統(tǒng)數(shù)據(jù)鏈接能夠正常工作,保證獲取到CORS基站的原始數(shù)據(jù),那么CORS-RTK測量的精度就可控制在一定范圍之內(nèi)。通過上述兩個實驗可以看出,平面精度一般在0~30mm,而高程精度會差一點,一般約為10~40mm,少數(shù)歷元處會發(fā)生1~2mm的突變,可通過延長觀測時間或多測量幾個周期的方式改善。
實驗一驗證了CORS對變形的敏感度,通過在不同方向上人為產(chǎn)生不同的變化量可以看出,CORS動態(tài)測量對cm級的變形量監(jiān)測較好,但對mm級的變形量就會受到限制,且監(jiān)測不穩(wěn)定,易發(fā)生突變。實驗二通過對比CORS測量與全站儀監(jiān)測的結(jié)果證明了基于已知坐標(biāo)的差分技術(shù)在該條件下的測量結(jié)果是完全可靠的;但該實驗得到的結(jié)果只是片面的,并沒有開展其他有效實驗,過程中也存在各種誤差的影響。實驗三主要觀測數(shù)據(jù)之間相互差分,運用直線模型來確定改正數(shù)是否與歷元存在關(guān)系,結(jié)果表明,實驗觀測精度與觀測時間的相關(guān)性不顯著,難以通過選擇有利的觀測時間來提高觀測精度,還不能完全滿足mm級變形監(jiān)測的精度要求;該實驗僅采取了一種模型進行處理,無法確定關(guān)系,還可運用其他處理模式來找出差分改正值之間的關(guān)系,以達到mm級精度要求。通過上述實驗可以看出,該模式適用于cm級精度要求的變形監(jiān)測,但存在觀測條件的限制,目前只能通過后處理解算的方式將精度提高到mm級。