GPS-RTK在海洋测量中的应用研究

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GPS测量技术在海洋测绘中的运用分析

GPS测量技术在海洋测绘中的运用分析

GPS测量技术在海洋测绘中的运用分析摘要:随着我国经济水平的迅速提升,也在一定程度上推动了我国项目建设的快速发展,但同时这也对海洋项目建设的安全性与质量性产生了更深层次的要求。

在一部分大型施工过程中,项目测绘技术具有至关重要的作用,而在目前阶段,一部分旧式的测量工艺,已经不能符合目前我国项目的高标准,因此运用效益较高与准确性较高的GPS测量技术,成为当代测绘行业进步的必经之路。

关键词:GPS测量技术;海洋测绘;应用1项目案例阐述本文通过对我国某省的海洋水下地质地形进行测绘以及深水海岸线测量勘测工程进行研究,对GPS技术的测绘进行运用分析。

该工程的测绘主要位于我国某群岛海域的近海岸地区,利用GPS测绘技术,群岛海域内部的岛屿进行全方位的测量与把控。

该工程在测量过程中,经过运用已存在的GPS系统,在该测量技术的帮助下,对上述区域进行数据的勘测,以此来对我国上述海域的信息数据进行全方位的把控。

2 GPS技术与海洋测绘概述2.1 GPS的概念GPS系统作为一个中等距离的圆形轨道卫星导航系统,其可以为地球相关位置提供较为准确的定位、速度测量与高准确性的时间变化。

GPS系统由美国所引发,可以对地球任意位置或者相关位置的军事目标提供全方位的、高准确性的定位,但伴随着该技术的不断发展,其也在相关的民用行业中得到了大范围的运用。

2.2 海洋测绘概况海洋测绘是测绘工作者依据海洋表面,对海洋底部相关数据实施测绘的海图。

海洋测绘的工作内容主要包括了海道、海洋区域及海底地形地质等测绘和海底形状图、航行区域以及相关图纸的绘制。

在测绘阶段最根本的测绘方案有两种方式:(1)对路线进行测量。

该方式就是对海洋泡面进行测绘,之后经过对测绘数据进行研究分析,了解海洋内部的现实地形情况与物理场特点。

(2)面积测量。

该方法就是在进行海洋测绘工作时,依据规定的比例标准,对应测绘的海洋地进行科学的划分。

除此之外,目前海洋测绘过程中,经常会运用到GPS技术与无线电定位技术。

GPS测量技术在海洋测绘中的运用探究

GPS测量技术在海洋测绘中的运用探究

GPS测量技术在海洋测绘中的运用探究摘要:海洋测绘作为我国现代测绘科学中的重要部分,其主要测绘对象是海洋水体及海底地形等。

以往在海洋测绘工作中,都是以声波、无线电等技术进行定位,而GPS技术是现代海洋测绘中比较常用的一种新兴技术,能够有效提高海洋测绘的工作效率,使测绘工作的准确性得到保障。

为充分发挥GPS技术在海洋测绘中的作用,促进海洋测绘工作水平的提升,本文就针对GPS技术在海洋测绘中的应用进行探究,希望能为相关从业者提供有效参考依据。

关键词:GPS测量技术;海洋测绘;运用分析引言:海洋测绘面临的海洋环境较为复杂,主要包括海洋流速变化、水位影响、海底地形复杂以及上述多种因素综合交叉作用的影响。

根据目前海洋经济的发展和现代海洋测绘需求,相关海洋测绘系统必须快速、准确地对复杂地形条件下的海洋环境进行测量,对海洋事故的位置和状态进行快速可靠成像,特别是在应急测绘过程中做出稳定精确的快速响应。

海洋测绘工作的精确度,直接影响到海洋紧急情况处置的能力表达,也关系到海洋紧急情况的快速处置能力发挥。

可见,GPS测量技术在海洋测绘中的应用价值显著,特别是在提高海洋测绘效率和简化现有海洋测量工序上,能够为推动未来海洋测绘技术可持续发展提供强有力的支持。

一、海洋测绘及GPS的概念海洋测绘是海洋测量和海图编制的总称,是采用先进的科学测绘技术及方法,对海洋要素进行全面而精细的调查,并结合海洋信息的综合治理及有效利用,以不同的缩放比例,描绘及编制能实际反映海洋信息及特征的海图,是一门理论性极强、实践性极高的测绘学科。

海洋测绘包括海岸地形测量、海洋工程测量、水深测量、水文测量及深度基准测量等,所编制的海图主要为航海图、海洋专题图、海底地形地貌图等。

全球定位系统(通常简称GPS)是由美国研制发明的一种对海、陆、空实施实时定位及导航的三维空间控制技术,依据卫星对信息接收终端进行实时定位监控,具有快速、精准、高效、自动化及全天候的使用特点。

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究GPS技术(全球定位系统)一直是导航和位置定位的重要工具,其在海洋测绘中的应用也是越来越广泛,并且给海洋测绘带来了更高效的方式和更准确的测量数据。

GPS通过一组卫星发送的信号,可以接受和测量位置信息,然后将它们用来确定三维、水平和垂直定位。

在海洋测绘中,GPS技术被广泛应用于船舶导航、测量和地理信息处理中。

以下是GPS在海洋测绘中的运用效果研究:1. 航行路径规划和导航GPS技术可以用来指导船舶的航行路径,这对于海洋测绘工作非常重要。

船舶通过全球定位系统可以实时地获取海洋中的经纬度、方向和速度,从而可以规划出最短、最安全的航行路线。

此外,GPS还可以帮助避免船舶撞入其他船只或危险区域,减少事故发生的可能性。

2. 海洋测量GPS技术可以帮助测绘海洋底部的地形和地貌。

海洋测量需要高精度的位置信息,GPS 可以提供足够准确的位置信息来进行海洋测绘。

在海洋底部地质研究当中,GPS的精度和可靠性非常重要,因为它们决定了地形模型的准确性和可信度。

3. 海洋资源开发GPS技术也可以用于海洋资源的开发和管理。

它可以帮助确定开发区域和资源分布。

在海洋测绘中使用GPS和其他测量工具可以帮助开发人员更好地了解区域和资源类型,以便更好地规划和开发这些资源。

4. 环境保护在环境保护方面,GPS技术可以帮助检测海洋污染和测量海洋生态系统的变化。

通过测量海水的温度、盐度、二氧化碳浓度等物理和化学参数,可以得到关于海洋环境的信息。

这样可以帮助制定更好的环保政策,防止海洋污染和保护海洋生态系统的健康。

总之,GPS技术在海洋测绘工作中的应用非常广泛。

它可以帮助测量海洋的深度、地形和生态系统,为海洋环境保护、资源开发和航运提供更加准确、高效的信息服务。

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究随着先进的GPS技术的逐渐发展,大量且多功能的卫星导航系统已经被广泛应用于海洋测绘中。

GPS技术在海洋测绘中的应用效果也随之显著提升,为海洋领域的科学研究、海洋资源开发、海事安全管理等方面的工作提供了重要的技术支持。

本文将探讨GPS技术在海洋测绘中的运用效果。

一、 GPS技术概述GPS是由美国国防部开发的全球定位系统,目前掌握着全球最先进和最完善的卫星导航系统技术。

GPS系统由24颗卫星、地面控制站和用户接收装置三部分组成,可为用户提供空间三维定位、速度测量、时间同步等多种服务。

1、测绘海底地形GPS技术在测绘方面的主要应用是用于定位和测量目标区域的位置坐标。

在海洋测绘中,GPS定位技术能精确测量测量船舶的位置、海底地形、海底岩石、海流等海洋特征,并通过渔业资源调查,为水产养殖和水产资源管理提供有效的技术支持。

2、海洋资源开发GPS技术在海洋资源开发与利用领域中的应用已越来越广泛。

例如,通过GPS技术可以精准定位渔船,优化构建渔场,提升捕捞效率,减少能源浪费,也可有效监测和管理水产品运输路线,避免货品滞留。

此外,GPS技术还可以辅助进行深海油气勘探,使勘探团队可以在海上快速有效地进行导向和定位,从而提高勘探的效率和准确性。

3、海事管理GPS技术可以提高海洋交通安全水平。

重要水路的安全事关国家安全和通畅。

只有第一时间知晓事故和告急情况才能立即采取措施进行救援。

由此,GPS技术应用于海事管理中,在保障船只航行安全方面发挥了重要作用。

海事管理人员可以通过GPS实时监测船舶的位置和运动轨迹,及时了解船只状况,为船只消除安全隐患,及时预警和处置意外事件提供保障。

4、海洋环境监测通过配备GPS系统的环境监测器进行全球范围的环境监测,轻松实现数据记录和实时传输,解决了传统环保方式存在的监测数据实时性不强等问题。

同时,GPS技术还可以辅助进行海水质量检查、实时监控海洋气象动态、气候变化等方面的数据,助力相关部门做出更加准确科学的预测,为海洋环境保护工作提供更多有效的技术手段。

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究随着科技的不断进步和发展,全球定位系统(GPS)技术在海洋测绘中的应用已经变得越来越普遍。

GPS技术能够通过卫星信号实现准确的位置跟踪和测量,为海洋测绘提供了更加精确的数据和信息。

本文将通过对GPS技术在海洋测绘中的应用效果进行研究,探讨GPS在海洋测绘中的运用效果,并分析其对海洋测绘工作的意义和影响。

一、 GPS技术在海洋测绘中的应用现状目前,GPS技术在海洋测绘中的应用已经相当普遍。

随着GPS技术的不断进步,如今已经可以实现对海洋测绘数据的高精度测量和多维度信息的采集。

GPS技术不仅可以实现对海洋船只的位置追踪和航行路径规划,还可以用于海洋地形的测绘和海底地质特征的调查。

海洋测绘人员可以通过GPS技术精确地确定海洋测绘目标的位置,并记录下相关的测绘数据,从而为后续的海洋资源勘探和环境保护提供有力的支持。

1. 海洋交通管理GPS技术在海洋测绘中的应用效果主要体现在海洋交通管理和海洋资源勘探领域。

在海洋航行中,通过GPS技术可以实现对船只位置的实时追踪和监控,从而提高海洋船只的安全性和管理效率。

海洋测绘人员可以利用GPS技术确定海洋交通航道的安全性和通畅性,为海上交通提供精准的引导和管理。

2. 海洋资源勘探在海洋资源勘探领域,GPS技术可以帮助海洋测绘人员准确地确定海域资源的位置和分布情况,为海洋资源的开发和利用提供重要的数据支持。

通过GPS技术,海洋测绘人员可以实现对海底地形和地质特征的高精度测绘和三维模拟,从而为海洋资源的勘探和利用提供科学依据。

1. 提高测绘数据的精确度和可靠性3. 提高海洋船只的安全性和管理效率。

试析GPS技术在海洋测绘中的应用

试析GPS技术在海洋测绘中的应用

试析GPS技术在海洋测绘中的应用摘要:海洋测绘,顾名思义就是以海洋以及其中的相关物质为对象开展的测绘工作。

海洋测绘与陆地测绘不同的是,海面以下对象对于常规的视觉测绘方法来说都是不可见的,因此,往往需要采用特殊的技术,如无线电、声纳等技术进行探测。

这样一来,如何关联测绘参数与坐标参数,便成为了需要研究的重点问题。

在GPS技术出现以前,即便是多个具有不同相对位置的测绘工作同时展开,在位置测量上也难免有很大的误差。

随着GPS技术的出现,尤其是差分GPS技术投入测绘领域以后,其定位的准确性受到了专业的肯定,应用范围也越来越广。

关键词:GPS技术;海洋测绘;应用1GPS测绘技术的应用1.1GPS海洋控制网所谓的海洋大地控制网主要包括地面控制点、海面控制点以及海底控制点三大板块,其中海底控制点占据主要地位。

开展海底控制点测定主要是借助GPS信号接收器与卫星的同步观测与定位,利用水声应答器来检测控制点与GPS信号接收器之间距离的工作原理来测定GPS信号接收器、海面固定标志以及水声应答器之间的对海底控制点进行监控,精确的定位控制点的实际位置。

在海洋大地测量工作中,海洋大地控制点的确立是最基本的工作,主要是为了能够更好的开展后续的海洋工程建设、海底地貌地形测绘、海面变化观测等工作。

1.2GPS的定位技术网络RTK技术是常用的一种卫星定位连续运行综合服务系统,部分沿海省省级以及市级两部分的基准站网,能够提供不同等级精度的定位与导航服务,从具体的形势来看,不仅能够提供动态定位还能提供静态数据服务,但是却只适用于近海水域。

在DGPS技术的发展过程中,涌现出一种新的技术——GPS—PPK技术。

与网络RTK相比,前者突破了数据传送时的局限性,产生作用的距离更长远,即使没有技术连接,也能够开展测绘工作。

在实际开展海洋测绘工作时,需要将这些技术结合起来,靈活应用,服务于测绘数据的精度。

1.3GPS的测高技术地形图实质上就是正形投影图,能够依据一定的准则表示地物的地貌平面位置与高程,要想绘制海底地形图,就需要借助测深仪器设备以及相关的水位资料来获得高程数据。

GPS技术在海洋测绘中的有效应用探究

GPS技术在海洋测绘中的有效应用探究

GPS 技术在海洋测绘中的有效应用探究【摘要】:GPS测绘技术是通过地球卫星对目标基准点位置进行准确定位的技术。

本文从其技术原理出发,分析GPS技术在海洋测绘中的有效应用,【关键词】:GPS技术;海洋测绘;有效应用引言GPS技术具有着高效率,高精准度以及简单易操作等多方面的优点,在工作测量中的应用十分广泛,应用在工程测量中能大大提高测量效率,而且在目前的海洋测绘中,单靠人力以及机器的测量操作已然不能满足当前的行业发展的要求,而且面临着测量人员消耗大,仪器管理混乱,专业人员少,人为测量精度低等问题。

本文从实际出发,对关于GPS技术在海洋测量中的应用及方法展开研究和讨论。

1、GPS系统的工作原理1.1定位原理定位原理是GPS系统工作原理的重要组成部分。

主要包括伪距单点定位、载波相位定位以及实时差分定位。

其中,伪距测量主要是定位卫星到接收机之间的距离在GPS系统的运行过程中,由卫星向接收机发射测距码信号,此信号的传播时间可以作为测量卫星与接收机之间距离的依据,利用传播时间乘以光速等于距离的公式,可以计算出卫星与接收机之间的距离。

实时差分定位是指在经过精确测量的基准站上安装接收机,利用三维坐标值与卫星发送来的测距信号来计算信号的修正值,同时通过无线电通信设备将修正值传输给实时运动中的接收机,而接收机根据其所接收到的修正值对自身观测值进行修正,来减少实时的误差,以此来保证实时定位的精度接收与测量原理。

GPS系统主要由空间部分、用户接收部分以及地面监控部分组成。

测量原理分为主动测距与被动测距两种。

其中,主动测距是指利用发送与接收信号在同一个地方的测距原理,将发送设备发射的测距信号经过发射器进行发射与转发,输送至发送点,由接收设备进行接收,同时根据接收信息来计算测距信号所经过的距离并利用GPS所测得的站星距离与卫星所在轨道的位置,计算出实时的三维坐标而被动测距则是指用户天线通过接收卫星的导航定位信号来计算天线与卫星之间的距离,同时发送与接收测距信号的区域不在同一个地方,利用设备测得的站星距离,结合卫星所在轨道的位置,来计算出用户天线所在的三维坐标,因此,称之为被动测距定位。

海洋测绘工作中GPS-RTK技术的应用

海洋测绘工作中GPS-RTK技术的应用

抒己见/实务海洋测绘工作中GPS-RTK技术的应用佟林(辽宁省自然资源事务服务中心,辽宁沈阳110032)【摘要】结合实床,以GPS-RTK技术为研究背景,对该技术在海洋测绘工程中的应用要点进行分析。

首先论述了GPS-RTK技术优点,其次在解析该技术工作流程和相关原理的基础上,对海洋测绘工作中GPS-RTK技术的应用情况研究希望。

【关键词】海洋测绘GPS-RTK技术应用[中图分类号】P228.4[文献标识码】A[文章编号】2096-7829(2020)06-061-02随着社会经济的不断发展,我国对于海洋的开发利用越来越多,在开发利用海洋的过程中,进行海洋测绘是必不可少的,因此海洋测绘技术在近几年得到了较为快速的发展。

同时随着各项卫星技术的发展,海洋测绘技术的精准性和适用性也越来越高。

笔者对海洋测绘技术进行相关的探究和分析,希望能对相关人员起到指导作用,更好的促进海洋测绘事业的发展。

一、GPS-RTK技术优点GPS-RTK技术在观测的过程中可以在较短的时间内进行整体的检测,同时对于工作人员的数量要求较少,只需要少量的工作人员便可以完成相应的任务,最后的检测结果精确度也较高。

通常情况下在规定好工作范围后,满足RTK的工作基本条件,便可以达到厘米级别的测量,这是其他检测手段所不能达到的;相比于其他的观测手段,RTK技术在观测的连续性上也具有较大的优势,可以全天候的进行工作。

传统的测量技术需要基准站、移动站间光学通视等多种条件的配合,而RTK技术只需要具有电磁波通视便可以进行测量工作,受到其他条件限制较小,能够保证在规定的时间内完成工作;在数据的处理和自定化方面,RTK技术也具有较大的优势。

在进行多个种类的检测工作时,RTK技术具有良好的的适应性,可以高质量的完成任务。

二、作业流程及工作原理1.RTK的作业流程首先在已知点设置GPS,在确保无线电和卫星正常工作后,流动站便可以进行正常的工作。

流动站在两个已知点上进行数据的采集工作,采集好相关数据后便可以进行坐标的确定和校正工作。

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究摘要:随着目前国内卫星通信技术的不断发展进步,海洋测绘面临着一次巨大的改变,首先利用GPS突破了海洋测绘的技术层面,使海洋测绘全面进入数字技术时代。

以GPS技术为代表的现代海洋测量新技术,已成为精确测量海岸地形和精确进行海上定位不可或缺的技术手段。

GPS技术通过计算机技术来进行辅助,从而在海洋测绘中为其提供了广阔的应用。

本文主要针对GPS技术在海洋测绘中的运用效果进行简要分析。

关键词:GPS技术;海洋测绘;运用;效果1GPS的测量原理介绍GPS技术是由美国国防部研发的一种全球性,全天候的高精确导航定位系统。

该技术由24颗GPS卫星组成,分为军民两用系统,提供两个等级的服务。

美国政府为了加强其技术在全球导航市场的竞争力与控制力,从而撤销了对GPS的干扰技术,大大提高了GPS的精准度。

并试图提出以GPS技术和美国政府的增强系统作为国际市场使用的标准。

GPS的具体工作原理是由24颗GPS卫星在离地面1万2千公里的高空上,以12小时的周期环绕地球运行,按照一定的周期环绕地球转动。

使得在任意时刻上的地球任意一个点,都可以同时观测到四个不同的GPS卫星。

由于卫星的精确度比较高,所以可以计算出卫星到接收机之间的距离,通过利用三维坐标中的距离公式。

仅仅利用三颗卫星就可以组成三个方式来计算出观测点的具体位置。

在实际的计算过程中,还需要排除一些比较小的误差,从而提高计算的精准度。

最后在许多的计算结果中,挑选出误差最小的一组用于定位导航。

2 GPS技术在海洋测绘中的应用2.1海上定位在进行海洋测绘工作前期,需要进行海上定位工作,保证能够更为详细和准确的判断出船舶的位置,也能为船舶导航工作的有效执行提供重要依据。

所以,要促使海洋测绘工作的顺利执行,实施海上定位是非常必要的,在很大程度上,都会提高海洋测绘工作的质量。

当前,进行的海上定位工作主要为对海面、水下进行定位。

对于海面定位来说,能对船舶、岸边的距离进行判断。

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究随着科技的不断发展,GPS(全球定位系统)技术在各个领域的应用也日益广泛。

在海洋测绘领域,GPS技术的应用效果备受关注。

本文将就GPS技术在海洋测绘中的应用效果进行研究,探讨其在海洋测绘中的优势和局限性,并介绍一些相关案例,以期对GPS技术在海洋测绘中的运用效果做出深入分析。

一、GPS技术在海洋测绘中的优势1.高精度定位传统的海洋测绘方法主要依靠测量仪器和人工测量,在测量精度上存在一定的限制。

而GPS技术可实现厘米级的高精度定位,大大提高了海洋测绘的精度和准确性。

通过GPS 技术,测绘人员可以快速获取目标区域的地理位置信息,从而提高了海洋测绘数据的准确性和可靠性。

2.高效快速GPS技术不仅可以实现高精度定位,还可以同时获取多个目标的位置信息,实现全方位、快速的海洋测绘。

传统的测绘方法需要人工操作,费时费力,而通过GPS技术,可以实现自动化测绘,大大节省了测绘时间和人力成本。

3.实时性GPS技术可以实现实时定位和跟踪,实时获取目标位置信息。

通过GPS技术,可以实时监测海洋环境的变化,及时反馈数据,为海洋测绘提供了更加及时和全面的信息支持。

1.电磁干扰在海洋环境中,存在大量的电磁信号干扰,可能影响GPS信号的接收和传输。

特别是在恶劣的海洋气候条件下,GPS信号的稳定性会受到一定的影响,影响测绘的准确性和可靠性。

2.多路径效应在海洋环境中,GPS信号可能会出现多路径效应,即信号在传播过程中受到反射和散射,导致接收端接收到多个信号,并产生位置偏差。

这对于海洋测绘来说,可能会引起一定的误差,需要进行有效的处理和校正。

3.信号遮挡在海洋环境中,存在大量的地形和建筑物等遮挡物,可能会影响GPS信号的接收和传输。

特别是在进行海底地形测绘时,遮挡物会对GPS信号的传输造成阻碍,需要进行信号优化和校正。

三、案例分析1.美国国家海洋和大气管理局(NOAA)美国国家海洋和大气管理局(NOAA)是美国的主要海洋测绘机构,其海洋测绘工作涵盖了全球范围。

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究随着科技的不断发展,全球定位系统(GPS)技术在海洋测绘中的应用越来越广泛。

GPS技术通过卫星信号,可以实时精准地获取位置信息,为海洋测绘提供了准确、高效的手段。

本文将探讨GPS技术在海洋测绘中的应用效果,并着重分析其优势和不足之处。

首先,GPS技术在海洋测绘中的应用效果主要体现在以下几个方面:1.提高测绘效率:采用GPS技术可以实现实时定位和导航,使船只可以准确抵达目的地。

传统的测绘方法需要依靠人工划界和记录坐标,效率较低。

而GPS技术可以自动记录位置信息,并将其传输至地面控制中心,大大提高了测绘效率。

2.保障测绘精度:GPS技术能够提供高精度的位置信息,使测绘数据更加准确可靠。

在海洋测绘中,精准的位置信息对于海底地形、水深等数据的获取至关重要。

通过GPS技术,可以实现厘米级的位置精度,保障了测绘精度。

3.降低测绘成本:传统的测绘方法需要大量的人力物力,并且需要较长的测量周期。

而GPS技术可以减少人力投入,提高测绘效率,从而降低了测绘成本。

4.改善海洋环境监测:GPS技术不仅可以用于海洋测绘,还可以实现海洋环境监测。

通过GPS技术,可以实时监测海洋污染、海域动态等信息,为环境保护提供重要参考数据。

然而,GPS技术在海洋测绘中并非没有缺陷。

以下是其存在的不足之处:1.天气限制:GPS技术需要接收卫星信号,但在恶劣天气条件下,信号可能受到干扰或丧失连接,从而影响了测绘效果。

在海洋环境中,恶劣天气的出现频率较高,这对GPS技术的稳定性提出了挑战。

2.多路径效应:在海洋环境中,GPS信号可能会受到水面反射的影响,产生多路径效应,导致位置信息的误差。

尤其在近海测绘中,多路径效应可能会对测绘精度产生较大影响。

3.安全隐患:在海洋测绘中,GPS技术可能会受到信号干扰,导致位置信息错误,给船只导航带来安全隐患。

此外,GPS信号也可能被恶意破坏或篡改,进一步加大了安全风险。

综上所述,虽然GPS技术在海洋测绘中有着诸多优势,但其也存在一定的局限性。

GPS定位技术在海洋测绘中的应用和限制

GPS定位技术在海洋测绘中的应用和限制

GPS定位技术在海洋测绘中的应用和限制导言在现代科技的驱动下,GPS定位技术已经广泛应用于各个领域,其中包括海洋测绘。

GPS定位技术通过卫星信号的接收和处理,能够精确确定地理位置,对于海洋测绘起到至关重要的作用。

然而,这一技术也存在一些应用和限制,本文将对其进行探讨。

一、GPS定位技术在海洋测绘中的应用1. 海洋船舶定位GPS定位技术使得海洋船舶能够实时监测和确定自身位置,从而更加精确地导航。

此外,通过GPS定位技术,船舶还可以追踪和记录航行路径,用于后续的海图绘制和海洋资源调查。

2. 海底地形测量海洋测绘中,对于海底地形的测量是非常重要的。

利用GPS定位技术,搭载高精度声纳设备的测量船只能够准确测量海底地形的高程和形状,并生成三维地图。

这为海洋石油开发、海底电缆敷设等提供了重要的参考。

3. 海洋气象观测GPS定位技术还可以应用于海洋气象观测。

通过海洋浮标等设备,定位信息可以帮助气象学家精确捕捉台风和风暴的路径,预测气象变化。

这对于船只调度、海上救援等工作至关重要。

4. 海洋生态研究GPS定位技术在海洋生态研究中也起到了重要作用。

科研人员可以搭载GPS 装置的动物追踪器,追踪海洋动物的迁徙路径和栖息地选择。

这不仅有助于了解生物多样性,还为保护海洋生态系统提供科学依据。

二、GPS定位技术在海洋测绘中的限制1. 信号遮挡GPS定位技术的一大限制是信号遮挡。

在海洋测绘中,船只常常会遇到浓雾、建筑物、岛屿等遮挡物,这会导致GPS信号的接收和解算出现偏差。

因此,在一些复杂地形区域或天气不佳的情况下,不能完全依赖GPS定位技术进行测绘。

2. 定位精度尽管GPS定位技术在陆地上有很高的精度,但在海洋测绘中,由于卫星信号在水下传播受到各种因素的干扰,定位精度存在一定的限制。

这对于一些需要高精度定位的海洋工程和测绘任务来说,可能带来一些不确定因素。

3. 漂移误差GPS定位技术在海洋测绘中还存在着漂移误差的问题。

由于海洋环境的复杂性和船只本身的航行动力,船只在定位过程中会出现位置的漂移。

GPS技术在海洋测绘中的有效应用研究

GPS技术在海洋测绘中的有效应用研究

GPS技术在海洋测绘中的有效应用研究摘要:随着科学技术的发展,GPS技术逐渐步入了人们的视野,得到了广泛的关注与重视。

GPS技术具备精度高、全天候等应用优势,因此在我国的多个领域中都有所应用,在海洋测绘领域中也是如此。

本文就从什么是海洋测绘入手,详细阐述了GPS技术的应用原理,并对GPS技术在海洋测绘中的有效应用进行了深入探究,旨在为相关从业人员提供参考与帮助。

关键词:GPS技术;海洋测绘;有效应用;应用策略引言作为我国测绘领域的关键环节,海洋测绘对科研和经济发展都有着极其重要的影响,还直接关系到我国的国防建设与安全。

为此,必须提高对海洋测绘的重视程度,并采取科学和有效的手段,增强海洋测绘的准确性。

将GPS技术应用在海洋测绘中,可以利用GPS技术中的通信技术和卫星技术,促进海洋测绘效率和质量的进一步提升,实现海洋测绘的全面发展。

1什么是海洋测绘顾名思义,海洋测绘就是利用高科技手段,来获得海洋内部的物理场情况和变化的一种方式,并借助海图和专题性海图的绘制,使海洋内部物理场情况可以更加直观的展现出来,为人们了解海洋水体状况和海洋资源开发奠定了坚实的基础。

但是由于海洋水体情况较为复杂,并且极易出现突发事故,因此给海洋测绘工作的开展造成了极大的阻碍。

为了缓解这一问题,就需要充分利用海洋考察船等专业的测绘设备,从而实现对海洋水体情况的连续监测,提高海洋测绘的全面性。

为了尽量降低海洋测绘投入,还必须要求在应用海洋考察船时,秉承着“一船多用”的原则,就是海洋考察船的一次出行,需要完成路线测量和面积测量两种测绘任务,这也使海洋测绘工作的难度较大。

将GPS技术应用在海洋测绘中,可以充分借助GPS技术的无限定位技术,使海洋测绘变得更加全面、彻底的同时,最大程度的减少了海洋测绘的支出,提高了整体的海洋测绘能力和水平。

2GPS技术的应用原理GPS技术最初是由美国国防部所研发,是一种利用卫星实现高精度导航和定位的技术,并且在卫星的作用下,可以使GPS技术的应用突破时间和空间的束缚,这也成为了GPS技术得以推广和普及的因素之一。

GPS测量技术在海洋测绘中运用研究

GPS测量技术在海洋测绘中运用研究

GPS测量技术在海洋测绘中运用研究发布时间:2022-08-08T06:47:13.758Z 来源:《科技新时代》2022年8期作者:钱超[导读] GPS测绘技术发展迅速,可被用于海洋测绘工作开展,提高海洋测绘结果的准确性,研究该技术在海洋测绘中的应用方式至关重要。

广东海启星海洋科技有限公司 511400摘要:GPS测绘技术发展迅速,可被用于海洋测绘工作开展,提高海洋测绘结果的准确性,研究该技术在海洋测绘中的应用方式至关重要。

本文将结合GPS测绘技术发展现状,从建立海洋控制网、海洋定位、海洋测高与技术应用效果优化四方面研究该技术的运用方式。

关键词:GPS测量;海洋测绘;技术应用引言:GPS测绘技术具有精度高且简单易操作的特点,在各类行业里均能发挥测绘作用,促进行业快速发展。

因此,海洋测绘人员也应研究GPS测绘技术在海洋测绘工作开展中的运用方式,创新海洋测绘工作形式,提高测绘结果的准确性,保证海洋工程项目的建设质量。

一、GPS海洋控制网建立(一)控制网组成应用GPS测绘技术建立控制网可体现该技术在海洋测绘中的实际应用价值,为保证控制网的建设质量,测绘人员需明确海洋控制网的组成,合理设计海洋控制网建立方案。

第一,海洋控制网的主要组成部分为岛屿与暗礁上的控制点,此类控制点位于海平面之上。

第二,少量分布在海底的控制点,此类控制点的标志固定。

第三,位于海底的水声应答器也是海洋控制网的组成部分。

基于GPS测绘技术建立的海洋控制网智能化水平较高,有助于海洋测绘人员高质量完成海洋控制网建立工作,提升海平面变化观测结果的准确性。

(二)控制点位置测量在建设海洋控制网过程中,海洋测绘人员可借助GPS测绘技术确定控制点的位置,测量控制点的位置坐标数值。

海底控制点的位置测量是海洋控制网建立的难点,在测量此类控制点时,海洋测绘人员应将GPS测绘技术作为基础,结合船只、浮标等外力共同完成海底控制点的测量,达到卫星对海底控制点同步观测的目标。

GPS技术在海洋测绘当中的应用研究

GPS技术在海洋测绘当中的应用研究

GPS技术在海洋测绘当中的应用研究摘要:在当前时期,我们国家的土地测绘技术有了长足的进步,尤其是测绘遥感的方法更是得到了普遍的使用,其展现出定位精准,范围较广的优势。

当然,在对遥感技术予以应用之时,GPS技术是不可或缺的,其在进行土地测绘之时所起到的作用是十分显著的。

在完成土地测绘工作之时,将GPS技术予以有效的应用,能够使得测绘工作的精确程度有切实的提升。

本文即从GPS技术的角度展开深入的探析,对其在海洋测绘中的具体应用予以详细的阐述。

关键词:GPS技术;海洋测绘;应用引言全球定位系统具有精度高、观测快、灵活、价格低等优点,受到广大地质工作者的青睐,使其在地质领域得到了广泛的应用。

全球定位系统应用设计在地质矿产勘查、环境地质调查研究等区域地质调查和岩土工程勘察和施工中的基础沉降观测,广泛应用于地质领域。

1 测量内容控制测量。

对收集的平面及高程控制点资料进行校核,建立平面和高程控制网,求解七参数。

基准站建立。

选择差分信号能覆盖整个测区的稳定位置建立基准站。

水深测量。

施工范围内、航道疏浚区及取砂区的水深测量,测线垂直于围堤轴线布设。

施工测量。

施工检测、船舶GPS比对及定位、施工放样、施工碎步测量等现场项目部安排任务。

2 实例分析GPS技术在海洋测绘中的应用本工程位于汕头市韩江三角洲河网出海口门区域,起自汕头港防砂堤,止于新津河河口。

工程区域东南侧为开敞式南海海域。

本工程拟造约3km2的陆域——新津片区,设计吹填高程+2.0m(珠江基准面,下同),吹填料取自新津片区南堤外侧海域砂料场。

原新津河改道,经新津片区东侧入海,河道轴线与治导线中心线重合,改道疏浚工程自新津河金叶岛下游200m处开始,向外延伸与外海-4.0m等深线连接,设计疏浚段全长2156.7m。

2.1 控制测量一是GPS基准站设立。

根据现场实际情况本工程前期,GPS基准站在需要作业时临时设立在已知施工控制点上,结合现场实际情况,选择在测区范围设立长期基准站,基准站点名为JZZ。

GPS-RTK在海洋测量中的应用研究

GPS-RTK在海洋测量中的应用研究

GPS-RTK在海洋测量中的应用研究摘要:在进行常规性海洋地形测量时,需要使用到GPS技术来获取相关的平面坐标,然后使用测深仪器来取得海洋的深度数据。

但是目前这种技术已经不能满足海洋水上测量的工作要求,RTK技术的出现,带动了GPS技术的创新发展,改变了传统的海洋测量技术应用。

本文分析了目前对水下地形测量产生影响的重要因素,分析了GPS-RTK的特点,重点研究了GPS-RTK在海洋测量中的应用。

关键词:GPS-RTK;海洋测量;技术应用近些年来我国的各大航道建设发展迅速,航海工程的建设也在不断的发展,从航道测绘工作也逐渐开始发展成为沿海测绘工作。

沿海地区的水下地形测量条件比较复杂,跟河流航道的地形测量不一样,因此需要提升测量技术的创新。

RTK技术的出现能够让GPS实现无验潮方式,通过分析相关的常规测量工作,来完成海洋测量工作。

一、常规水下地形测量出现误差情况分析1.深度测量观测误差导致出现深度测量观测误差主要是由于测深仪器自身的固定误差,一般普通的测深仪器,标准的精度为20米深度以内是20厘米,二十米深度以上的是0.1H,但是随着电子技术的发展,提升了测深仪器的误差指数,改善了误差几率。

如果测深仪器换能器动态吃水,同样容易造成深度测量观测的误差。

其中海水的波浪对于数据的人工读数影响非常大,如果是在风平浪静的状态下,则会相对减少读数的误差。

测量的船只运行的越快,那么船下沉量就会增大,吃水量也变大,因此在测量过程中,需要调整好船只运行速度,配合测量工作的进行。

海水波浪会让船只上下浮动,这个情况同样会影响持水量的变化。

在不同的深度和水质差异下,海水的传播速度也是不同的,测深仪器的设计深度只能调整为一个声速。

再加上海水测量环境比较复杂,很难能够立刻调整为一个合适的声速,无形中造成了测量观测的误差。

在测量过程中要尽量选择能够符合当地环境要求的测量仪器,2.潮汐观测误差在进行常规的水深测量工作中,一般都是人工的方式在需要测量的区域附近进行潮汐观测。

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究GPS技术已经成为海洋测绘中不可或缺的一部分。

该技术通过连接卫星和接收器来确定海洋中测量点的位置,精度高、速度快、可靠性强,被广泛应用于船舶导航、海洋测绘、海洋资源调查等领域。

本文将从三个方面探讨GPS技术在海洋测绘中的运用效果。

一、海洋航行中的GPS定位在传统的船舶导航中,船舶通常通过天文观测、测距等方式确定位置,在恶劣的天气情况下,定位精度很难保证。

而使用GPS技术可以实现船舶定位的自动化,提高了船舶的航行安全性和效率。

船舶通过GPS系统可以实时了解自身位置、航速、航向等信息,有助于规避海难和避免冲突。

二、GPS在海陆测量中的应用除了船舶导航,GPS技术在海陆测量中也有着广泛的应用。

传统的测量方法在精度和速度上都存在着局限性,而GPS技术可以很快地获取测量点的坐标信息,并且精度非常高。

其优势在于可以直接获取数据、无需观测调整,并且具有高度的自动化程度。

海洋资源调查是海洋测绘中的重要应用,了解海洋底部地形、水文环境、地球物理特征,可以帮助开发海底资源、维持海洋生态平衡。

GPS技术在海洋资源调查中可以用于获取和定位数据,快速准确地绘制海底地形和水文环境,因为其快速高精度的特性,所以被广泛用于海洋勘探、深海钻探等领域。

综上所述,GPS技术在海洋测绘中的应用效果非常显著。

因为其高精度、高速度、使用便捷等优点,可以准确地获取海洋数据,并且可以实现自动化处理,降低误差率。

在未来,随着GPS技术的不断发展,相信其在海洋测绘领域中的运用会越来越广泛,为人类更好地了解和开发海洋资源、保护海洋环境做出更大的贡献。

GPS技术在海洋测绘中的应用研究

GPS技术在海洋测绘中的应用研究

GPS技术在海洋测绘中的应用研究随着科技和经济的持续进步,海洋测绘技术已经逐渐变成目前我们国家十分重视的对象之一。

现如今GPS技术的应用范围越来越广,从而打破了早期测绘区域方面的限制。

一方面能够对陆地海平面上方的空间展开测量,另一方面也能对海洋上空的空间展开测量。

为此,相关人员理应对其应用效果展开全面研究。

本篇文章将阐述某个工程案例,探讨海洋测绘以及GPS技术的主要概念,并对于具体应用的方法方面提出一些合理的见解。

标签:GPS技术;海洋测绘;应用研究引言:从现阶段发展而言,海洋测绘技术的水平越发重要,其将会直接影响我国经济发展以及国防建设。

为了能够获得更为精确的坐标位置,理应充分应用GPS技术,进而推动海洋测绘技术的全面发展。

一、主要工程案例本次选用的案例是谋省区海洋水下地形地貌测绘和深水岸线测绘调查项目,其主要对于群岛水域展开调查。

在应用了GPS技术之后,可以对岛屿周边的所有控制点以及整个海洋区域进行全面控制。

此类项目主要是依靠现有的CPS基础网,通过GPS测绘技术,对整个海洋区域逐级搭设“星形”平面控制网,以此能够对整个区域进行控制[1]。

二、海洋测绘以及GPS技术的主要概念海洋测绘工作属于一类具有较强理论性以及实践性的科目,通过应用最新的测量方式,对整个区域的岁要素展开调研。

通过对获取的数值进行一定比例的缩放,能够绘制出一幅数据内容十分详尽的海洋图。

通常来说,此类海洋图中主要包括两方面内容,分别是海洋测量以及海图绘制。

所谓GPS,其是英文单词Global Positioning System的简称,可以对海、陆、空等三维空间展开实时定位以及航道当行。

其最大的特点便是可以依靠卫星完成轴端的实时监控,进而能够在短时间内完成信息提取的任务。

三、在海洋测绘中应用GPS技术的方法(一)海洋控制网通常情况下,海洋大地的控制网主要包括三个部分,分别是地面控制点、海面控制点以及海底控制点。

这其中,应用率最高的便是海底控制点,其主要是依靠CPS信号接收器以及同步定位观测的特点,以此对二者之间的距离展开确定。

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究

GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究【摘要】GPS技术在海洋测绘中的运用效果备受关注。

本文从GPS在海洋测绘中的原理、应用、优势、局限性和发展趋势等方面展开论述。

通过分析GPS技术在海洋测绘中的实际效果,评价其在提高定位精度、测量效率和数据可靠性等方面的优势,并指出其在复杂海洋环境下可能存在的局限性。

展望未来GPS技术在海洋测绘中的发展方向,提出未来研究的重点。

最终,结合实际案例评价GPS技术在海洋测绘中的效果,总结结论并给出展望。

这将有助于推动GPS技术在海洋测绘领域的进一步应用和发展。

【关键词】GPS技术、海洋测绘、运用效果、原理、应用、优势、局限性、发展趋势、效果评价、未来研究方向、结论总结1. 引言1.1 研究背景海洋测绘是一项重要的领域,对于海洋资源的开发利用、海域安全保障等具有重要意义。

传统的海洋测绘方法存在着精度低、效率低等问题,为了提高海洋测绘的精度和效率,GPS技术的应用变得至关重要。

随着GPS技术的不断发展和完善,其在海洋测绘中的应用也变得越来越广泛。

GPS技术可以实现对船舶、浮标等测量工具的实时定位,提高了海洋测绘的准确性和实时性。

而且,GPS技术具有全天候、全天候、高精度等特点,使其在海洋测绘中的地位愈发重要。

1.2 研究意义具体来说,研究GPS技术在海洋测绘中的应用效果,可以为海洋地理信息系统建设提供技术支持,实现海洋环境监测、资源调查和海洋管理等方面的精准化。

而通过对GPS技术在海洋测绘中的优势和局限性进行研究,可以为相关领域的技术改进和发展提供参考,推动海洋测绘技术的进步和应用。

研究GPS技术在海洋测绘中的运用效果具有重要的理论和实践意义,有助于提高海洋测绘的准确性和效率,促进海洋科学的发展,推动海洋资源的合理利用和保护,对于构建海洋和谐社会,实现海洋可持续发展具有重要的借鉴意义。

1.3 研究目的研究目的是探究GPS技术在海洋测绘中的运用效果,分析其在海洋领域的实际应用情况。

RTK运用于海洋测绘中精度分析研究

RTK运用于海洋测绘中精度分析研究

科技资讯2017 NO.19SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 程 技 术69科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 高精度海洋测深是21世纪海洋测量发展的主要方向之一。

海洋测深包含定位和测深两个方面的重要内容,只有同时提高定位和测深的精度,才能提供高精度的海底地形信息数据。

由于海洋测深通常在运动载体上完成,因此传统的定位手段无法满足实时定位的要求。

随着GPS测量技术的发展,GPS-RTK技术能够在动态环境下获得cm级甚至mm级的水平定位精度和cm级的高程定位精度。

在测深方面,单波束测深仪通过水下换能器发射和接收测深脉冲信号,可准确测量换能器至海底泥面的距离。

海洋测深中通常采用GPS-RTK进行定位、单波束测深仪进行测深。

目前,国内外广泛开展了GPS-RTK无验潮测深方面的研究,虽然该方法可从理论上消除潮汐模型误差的影响,但都没有综合考虑声速校正、GPS和测深仪信号不同步、测深仪信号延迟、测量船测量瞬间姿态误差等因素给测深精度带来的影响。

在海况复杂时,这种简易的无验潮测深方法往往难以取得令人满意的效果。

为此,该文通过分析无验潮测深方法及其各种影响因素的产生机理,结合当前常用的测深设备的性能指标,模拟计算这些因素在各种海况下引起的定位和测深的误差量级,然后通过对计算结果的分析给出相应的解决办法,为开展海洋测深工作的外业实施提供参考和借鉴。

1 GPSRTK 测深技术原理研究随着GPS全球定位技术的不断发展,GPS实时动态测量在实时导航定位方面的应用越来越广泛。

目前GPS定位中应用较多的是DGPS技术,这是一种采用简单的码数据(波长300m)相位平滑的技术,定位精度在nm级,水下地形高程则需要通过验潮确定。

对于大比例尺的水下地形测量或作业区远离陆域不便于验潮的地方,DGPS技术已难以满足要求,而GPS实时动态相位差分(RTK)是一种直接应用L1和L2载波(波长分别为19cm和24cm)相位的GPS定位技术,它在三维坐标上可以提供cm级的精度,在水下地形测量中无需通过验潮确定泥面高程,这种方法称为GPS无验潮测深。

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在进行海洋测量工作时,一般使用的测深软件是南方自由行,能够选择输入高程异常改正模式,自由转换坐标,能够在设置测量参数中直接输入GPS-RTK,从而能够得出天线中心到测深仪换能器重心的固定距离。
结语:
GPS-RTK打破了传统的水下地形测量方法,能够有效的消除在传统测量工作中出现误差的部分,提升水下探测工作的准确性。目前我国GPS-RTK技术发展还不够完善,例如说市场上的GPS-RTK探测仪器作业距离有闲置等问题,限制了GPS-RTK技术的功能发挥。因此加强GPS-RTK技术的研究,推动GPS-RTK技术能够逐渐完善的发展,是目前我国海洋测量工作的重要研究课题。
关键词:GPS-RTK;海洋测量;技术应用
近些年来我国的各大航道建设发展迅速,航海工程的建设也在不断的发展,从航道测绘工作也逐渐开始发展成为沿海测绘工作。沿海地区的水下地形测量条件比较复杂,跟河流航道的地形测量不一样,因此需要提升测量技术的创新。RTK技术的出现能够让GPS实现无验潮方式,通过分析相关的常规测量工作,来完成海洋测量工作。
二、GPS-RTK技术特点
首先GPS-RTK的平面定位精度已经达到了目前的10mm+1ppm,同时高程精度已经达到了它的两倍,也就是10mm+2ppm,能够有效达到四等以及四等以下的控制测量精度要求。GPS-RTK技术特点是成果可靠性非常高,在15千米以内能够达到99.99%的测量精度。GPS-RTK的作业范围也同样有了扩大,在城市地区当中,能够满足15KM以内的测量,在广阔的海面上则能够达到20KM的测量工作要求。同以往的GPS技术相比较来说现在的GPS-RTK操作界面都属于中文界面,同时操作起来非常的简单,十分容易学习和上手。在使用过程中,除了遇到特殊情况一下,例如说太阳黑子影响等因素,可以全天候的使用GPS-RTK技术。
GPS-RTK在海洋测量中的应用研究
摘要:在进行常规性海洋地形测量时,需要使用到GPS技术来获取相关的平面坐标,然后使用测深仪器来取得海洋的深度数据。但是目前这种技术已经不能满足海洋水上测量的工作要求,RTK技术的出现,带动了GPS技术的创新发展,改变了传统的海洋测量技术应用。本文分析了目前对水下地形测量产生影响的重要因素,分析了GPS-RTK的特点,重点研究了GPS-RTK在海洋测量中的应用。
三、GPS-RTK在海洋测量中的应用
1.求取测区七参数
首先使用以后具备了GPS静态数据点,然后在需要测量的现场,输入三个以上控制点的坐标,在点上采集WGS84的坐标,然后求去除控制点范围之内的参数转换。模拟反算然后能够根据当地的高程异常值和水准高求去除假定大地坐标点的水准高度,从而能够求取出七参数。
在不同的深度和水质差异下,海水的传播速度也是不同的,测深仪器的设计深度只能调整为一个声速。再加上海水测量环境比较复杂,很难能够立刻调整为一个合适的声速,无形中造成了测量观测的误差。在测量过程中要尽量选择能够符合当地环境要求的测量仪器,
2.潮汐观测误差
在进行常规的水深测量工作中,一般都是人工的方式在需要测量的区域附近进行潮汐观测。很多人认为潮汐分带的潮位值是一样的,其实并非是相同的,尤其是在跨带区域范围当中,存在的误差更大。由于验潮站点取得的潮位指的是验潮站周围的海面平均值,不管是这个区域的水流情况还是波浪情况都没有规律性,因此这一段时间的潮位是有一定差距的。
2.设定出GPS-RTK基准站
想要设定出GPS-RTK基准站点,首先需要选择一个周围没有遮挡物的开阔地方,能够尽可能的接收到更多的GPS卫星信息。站点的地址选择一定要远离高压线、发射源还有水面,要尽可能的减少能够产生电磁波干扰还有多路径效应的场所和区域。选择GPS-RTK基准站点需要尽可能的选择地势高的位置,因为GPS-RTK计转站在地势较高的位置上能够增加自身无线电的发射距离。在实际的试验中表明,处于合适的地理位置上GPS-RTK作用的距离能够达到二十公里以上。
一、常规水下地形测量出现误差情况分析
1.深度测量观测误差
导致出现深度测量观测误差主要是由于测深仪器自身的固定误差,一般普通的测深仪器,标准的精度为20米深度以内是20厘米,二十米深度以上的是0.1H,但是随着电子技术的发展,提升了测深仪器的误差指数,改善了误差几率。如果测深仪器换能器动态吃水,同样容易造成深度测量观测的误差。其中海水的波浪对于数据的人工读数影响非常大,如果是在风平浪静的状态下,则会相对减少读数的误差。测量的船只运行的越快,那么船下沉量就会增大,吃水量也变大,因此在测量过程中,需要调整好船只运行速度,配合测量工作的进行。海水波浪会让船只上下浮动,这个情况同样会影响持水量的变化。
3.设置GPS-RTK移动站
在海面船上建立移动台,要把GPS接收天线直接安装在测深仪换能杆上,能够减少或者是免除GPS跟测深仪的定位中心偏差,并且能够正确的渠道GPS接收天线中心一直到探测深仪器换能器中心的固定距离。设置流动站时电台的频率需要跟参考站频率相同,要把输出格式设定成为GGA数据格式。
4.测量软件设置
[4]程新平. GPS-RTK在海洋测量中的应用[J].价值工程,2011,30(31):308-309.
[5]刘勇,袁希平,赵京黔. GPS-RTK技术在水下地形测量中应用研究[J]明理工大学学报(理工版),2006,(02):19-22.
参考文献
[1]陈文.研究GPS-RTK在海洋测绘中的应用[J].科技风,2013,(12):82.
[2]王冰,魏志强,李兆均,孙敬博. GPS-RTK在海洋水深测量中的应用[J].矿山测量,2012,(04):3-4.
[3]李大林,程新平. GPS-RTK在海洋测量中的应用[J].中国水运(下半月),2012,12(05):57-58.
3.定位误差
定位误差指的是由于定位设备自身的误差导致的测量工作出现误差。常规测量的定位系统DGPS的定位误差包含有GPS接受天线多路径效应导致的误差、微型机和强度导致的误差还有电离层影响导致的误差等。现在的DGPS接收器精度一般是在3米以内,高强度甚至能够达到亚米级的几十厘米。水下地形的变化对于定位精度影响比较大。
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