GPS测量技术在矿区地形测绘中的应用

GPS测量技术在矿区地形测绘中的应用张水来杨怀印摘要:文章简要介绍了GPS实时动态差分技术(RTK)的基本原理,重点分析了在地形测绘中使用RTK进行碎部测量的方法以及RTK在进行数字化地形测绘中的优点。关键词:RTK技术;数据采集;地形测绘;数字化测图:P217文献标识码:A引言RTK技术具有精度高、速度快、费用省、操作简便、误差不积累、作业效率高等特点,其在测量中的应用受到了测量人员的重视和青睐,已广泛应用于地形测量、地籍测量、房地产测量、工程测量、地质测量等领域。本文以某钼矿普查区地形测量为例,以南方灵锐-S86GPS测量系统为仪器样本,介绍了RTK定位基本原理、RTK测量方法,分析总结了RTK在地形测绘方面的优点。一、GPS技术概述(一)、GPS的由来GPS又被称之为全球卫星定位系统,它是由美国陆、海、空三军联合在上世纪70年研制开发的一款空间卫星导航定位系统。在当时,研制该系统的最终目的是为了给美国军方提供全天候、全球性、实时性的导航服务,并收集各种情报和作为应急通讯之用。随着GPS的不断发展和完善,其现已被广泛应用于诸多领域当中,尤其是在工程测量领域中获得了大范围的推广使用。(二)、基本原理RTK(RealTimeKinematic)技术是以载波相位观测为根据的实时动态差分GPS测量技术,其原理是:在基准站上安置一台GPS接收机为参考站,对所有可见GPS卫星进行连续观测,并将观测数据通过无线电传输设备,实时的发送给在各个监测点上移动观测的GPS接收机,移动GPS接收机在接收GPS信号的同时,通过无线电接收设备接收基准站传输的观测数据,再根据差分定位原理,实时解算出监测点三维坐标及精度(即基准站与流动站坐标差---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---ΔX、ΔY、ΔH,加上基准坐标得到的每個点的WGS—84坐标,通过坐标转换参数得出流动站每个点的平面坐标X、Y和海拔高H)。二、GPS应用于地形测绘中的技术优势分析(一)、定位精度高通过大量的试验和工程实践应用结果表明,采用载波相位观测来进行静态相对定位,在小于50km的基准线上,测量的相对精度能够达到1×10-6~2×10-6;在100~500km的基准线上测量精度也能够达到10-6~10-7。尤其是近几年来观测技术和数据处理技术的不断发展和完善,使得1000km以上的相对定位精度能够达到或是超过10-8。此外,GPSRTK的定位精度也能够达到厘米和分米级,可以满足绝大多数工程测量的需求,其测量精度如表1所示。表1GPS实时定位、测时与测速精度(二)、测站之间无需通视一些常规的测量方法都需要保持良好的通视条件,并且还要保障测量控制网具有良好的图形结构。但采用GPS技术进行测量却只需要观测站上方15°角的空间开阔即可,这是因为测站与卫星之间的信号收发是基本垂直的,所以测站与测站之间并不需要进行通视,这样一来便无需建造觇标,有利于减少测量工作的费用。此外,由于GPS不受通视和图形结构条件限制,使选点工作变得更加灵活,基本能够按照实际工作的需要确定合适的点位,从而省去了传统测量方法中的过渡点等测量工作。但是需要补充说明一下,在有些测量作业中,GPS常常会与其它常规测量方法联合使用,在这一前提下,GPS设点时应当至少确保一个方向的通视条件良好。(三)、观测时间短通常情况下,采用GPS的静态相对定位观测200km以内的基线所需要的时间为单频接收机1h左右、双频接收机15~20min左右;若是采用GPSRTK实时动态定位的话,流动站初始的观测时间约为1~5min,并且能够随时进行定位,每站的观测时间一般只需要几秒钟左右。此外,通过GPS技术建立控制网还能进一步缩短观测时间,从而有效地提高观测作业效果。(四)、全球全天候作业分布在太空中的GPS卫星比较多,并且所有卫星呈均匀分布,这在一定程度确保了全球地面都能够被连续覆盖,换言之,无论在地球上的任何地点和任何时间都能开展观测工作,这为测量作业提供了方便。同时,GPS在进行地形测量时主要是借助外太空的卫星来获取相应的数据信息,这样便可以确保24h不间---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---断地进行监测,一般除了雷雨天气不易采用...

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