探究网络RTK技术在山区工程测量中应用

探究网络RTK技术在山区工程测量中应用摘要:本文根据某山区的一宗高压线竣工验收测量工程的例子,充分地指出网络RTK技术的重要性,以及测量之前的精度控制和测量以后的统计分析,使网络RTK技术的可行性和可靠性得到较为充分地证明。文中主要根据北京市房山区110KV阎柴线竣工测量工程作为案例进行分析和阐述。关键词:网络RTK技术;山区工程测量;应用中图分类号:TV221.1文献标识码;A在测量领域中,GPS实时动态定位(RTK)技术已经得到了较为广泛地应用,并且在其中占有重要的地位,测量作业在RTK技术的作用下,不仅可以及时完成,而且获得的精度也较高。实现RTK技术的手段有以下两种:第一,以通过无线电技术接受单基站广播改正数的常规RTK技术;第二,基于Internet数据通讯链获取虚拟参考站(VRS)播发改正数的网络RTK技术。一、VRS的系统构成及工作原理(-)VRS的系统构成GPS、Internet,无线通信和计算机网络管理技术都属于VRS系统中所涉及到的内容。而GPS固定基准站系统、数据传输系统、GPS网络控制中心系统、数据发播系统和用户系统是组成VRS系统的主要部分。(二)VRS的工作原理---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---在一个VRS网络中,固定基准站基本上都有3个以上,这是组成其网络的主要条件,而且站与站之间基本上都有70km的距离。在固定基准站中采集GPS卫星观测数据,同时将其传送给GPS网路控制中心,因为这些固定基准站在对数据进行观测的过程中,持续时间都比较长,所以,点位的精度必定也会很高。在光纤、ISDN或者普通电话线的前提下,固定基准站都能够连接控制中心,最终使数据及时准确地传送到控制中心。1、在InternetJ1,每一个参考站都能够将自身获取的观测数据传送至数据控制中心;2、控制中心实时在线解算各基准站网内的载波相位整周模糊度值和建立误差模型;3、流动站将单点定位/或DGPS确定的位置坐标(NMEA格式),通过无线移动数据链路(如GSM/GPRS、CDMA)传送给数据控制中心,控制中心在移动站附近位置创建一个虚拟参考站(VRS),通过内插得VRS上各误差源影响的改正值,并按RTCM格式通过NTRIP协议发给流动站用户;4、流动站与VRS构成短基线。流动站所接收的虚拟参考站差分改正信息或者虚拟观测值,都是通过控制中心进行发送的,然后在这种情况下,对用户的精确位置进行差分结算,从而将更精确的定位结果计算出来。二、网络RTK技术在山区工程测量中的应用---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---网络RTK定位有快速静态定位和动态定位两种测量模式,两种定位模式相结合,在工程测量中的应用可以覆盖控制测量、碎部测量、施工放样、变形监测等各个领域。(一)控制测量控制测量是工程建设、管理和维护的基础,控制网的网型和精度要求与工程项目的性质、规模密切相关。城市控制网具有面积大、精度高、使用频繁等特点,城市I、II、III级导线大多位于地面,随着城市建设的飞速发展,这些点常被破坏,影响了工程测量的进度。一般的工程控制网覆盖面积小、点位密度大、精度要求高。用常规控制测量如:导线测量、边角网,要求点间通视,且多数需要分段施测,以避免积累过大的误差,费工费时,且精度不均匀。如何快速精确地提供控制点,直接影响工作的效率。采用RTK技术测量,只需在测区内或测区附近的高等级控制点架设基准站,流动站直接测量各控制点的平面坐标和高程,对不易设站的控制点,可采用手簿提供的交会法等间接的方法测量。采用载波相位静态差分技术,可以保证达到毫米级精度。与传统作业相比较,由于点与点之间不需要通视,可以敷设很长的GPS点构成的三角锁,以保持长距离线路坐标控制的一致性,同时还具有点位选择限制少、作业时间短、成果精度高、工程费用低等优点,对于建立工程勘探、施工控制网和变形监测控制网等具有显著的优势。与静态GPS测量相比,能实时知---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---道定位结果,不需事后进行数据处理,出现内业精度不符合要求返工的情况,缩短了作业时间,因而大大提高了作业效率,功效至少提高3〜5倍。(...

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