浅谈GPS测量的误差来源与减弱措施
浅析GPS测量误差来源及处理方法
浅析GPS测量误差来源及处理方法摘要:传统的测量方式只能依靠人工进行,对于测量区域较大的环境来说,其精确性难以保障,GPS技术的应用切实提升了测量工作的效率和质量,但现阶段来说,在采用GPS进行测量时,也存在一定的数据误差情况。
基于这种状况,本文针对GPS测量过程中产生误差的原因进行分析,并积极探究减小测量误差的有效措施。
关键词:信号传输;载波测量;数据处理;测量方法引言:现代科学技术的高度发展和广泛应用,对于社会发展的各个领域都产生了积极的促进作用,当前形势下,对于测绘、建筑施工等行业来说,GPS全球定位系统的应用对于其测量方法起到了极大的优化,与传统的测量方式不同,GPS测量技术是通过信息技术对地形或是建筑结构进行数据收集,并且能够通过相应的计算机软件对数据进行分析处理,使技术人员能够具体直观的对测量数据进行了解和应用。
一、GPS测量过程中产生误差的原因及带来的影响分析笔者在查阅相关资料后结合自身的实际工作经验,对GPS测量误差的主要原因及带来的影响进行分析,认为造成误差的原因主要有GPS自身的误差和数据传输过程中所产生的误差两大点,下文基于该两点内容进行具体的分析探究。
1.GPS自身产生的信号误差分析GPS全球定位卫星的发射应当处于其预期发射运行轨道内,如果在发射过程中存在细小的误差,容易导致其发射位置与预期位置产生偏移,这种误差我们称之为星历误差,这种误差情况对于全球的使用者来说所产生的误差情况基本相同,但在实际测量应用过程中,观测角度的不同也会导致星历误差对于测量的结果产生不同影响,曾经有学者提出采用多台接收机对同一卫星进行跟踪,以达到消除星历误差的目的,但在实际探究中发现,该方法并不能完全消除,只是能起到一定的优化作用。
造成GPS测量误差的原因还有卫星钟差,这种产生差别的原因主要受卫星钟的影响,卫星钟差会对不同的用户产生相同的影响,与其运行位置基本没有关联,相关学者和技术人员在探究过程中发现对于卫星钟差的主要影响源头是SA,但以美国为主的几个国家在十几年前就取消了该项限制内容。
GPS定位系统在测绘中的误差及其校正
GPS定位系统在测绘中的误差及其校正近年,全球定位系统(GPS)在测绘领域广泛应用,成为现代测绘的重要工具。
然而,GPS定位系统的测量精度不可避免地存在一定的误差,这对于需要高精度测绘数据的应用来说,可能带来一系列问题。
本文将探讨GPS定位系统的误差来源及校正方法,以期提高测绘数据的准确性与可靠性。
一、GPS定位系统误差来源1. 大气层延迟误差:GPS信号在穿过大气层时会发生延迟,导致定位结果产生偏差。
这主要由大气层中的水汽含量、温度、压力等因素所引起。
2. 卫星发射钟误差:GPS卫星发射钟的精确度无法达到理论上的完美,钟的频率可能出现细微偏差,进而影响测量结果。
3. 卫星轨道误差:由于各颗卫星在轨道上的摄动等因素,其运行轨迹不会完全符合理论轨道,从而引起时间误差。
4. 多径效应:接收天线接收到的信号可能会经过多次反射,导致信号延迟,从而产生定位误差。
5. 接收机钟差:GPS接收机内部的时钟精度有限,存在一定的误差,会对定位结果造成影响。
二、GPS定位系统误差的校正方法1. 差分定位法:差分定位法是最常用和最有效的校正方法之一。
它通过同时观测参考站和待测站的GPS信号,利用参考站的已知坐标和观测数据,计算出两个站点间的差异,进而校正待测站点的定位误差。
2. 精密轨道确定法:通过利用卫星轨道参数提供的精密轨道数据,结合接收机的测量结果,计算卫星的真实位置,从而减小轨道误差对定位结果的影响。
3. 多频率接收机技术:多频率接收机可以利用不同频率的信号对多径效应进行抵消,从而提高定位精度。
4. 大气层延迟模型校正:根据大气层的温度、湿度、压力等参数,采用相应的模型对大气层延迟误差进行校正。
5. 时钟差校正:通过与参考源对比,校正接收机内部时钟的误差。
三、GPS定位系统误差校正的应用GPS定位系统的高精度测绘数据广泛应用于地图制作、土地测量、工程测量、导航定位等领域。
对于地图制作来说,GPS定位系统提供的高精度数据能够提高地图的准确性,并为城市规划、交通规划等提供重要依据。
【gps测量误差来源】浅谈GPS在测绘中的误差来源及其改进措施
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【gps测量误差来源】浅谈GPS在测绘中的误差来源
及其改进措施
浅谈GPS在测绘中的误差来源及其改进措施
浅谈GPS在测绘中的误差来源及其改进措施
摘要:GPS测量精度高并且可以进行全天候测量,在国民经济中具有重要的应用价值,但是也存在着一些测量误差。
本文对GPS在测绘中的误差来源进行了分析,并以此探讨了提高测量精度的措施。
关键词:GPS;测绘;误差;改进措施
GPS系统作为一个先进的、多用途的系统,其在国民经济领域作用重大,目前广泛应用于大地测量、工程测量、航空测量和地形测量等诸多领域。
GPS尽管作为一个先进高精度系统,但是也会存在测量误差进而导致其精度受到影响。
本文针对GPS在测绘中产生的误差进行分析,探讨减少误差提高测量精度的措施。
()GPS概述及其应用原理
GPS,中文名为全球定位系统,其全称是“卫星授时测距导航/全球定位系统”。
系统于1973年由美国国防部开始研制,经过近20年的元研发,于1993年建设成功并投入使用。
GPS的基本原理是使用卫星发射的无线电信号进行导航定位,为人们提供导航和定位服务。
GPS 具有定位精度高、功能用途广、测量时间短、操作相对简单、可实现全天候全时间定位等特点。
GPS已经成为了美国导航技术现代化的重。
GPS测量中的多路径误差分析与抑制方法
GPS测量中的多路径误差分析与抑制方法GPS(Global Positioning System)是一种通过卫星导航定位的技术,它在现代社会中发挥着重要的作用。
然而,在实际的测量应用中,我们常常会遇到多路径误差的问题。
本文将对GPS测量中的多路径误差进行分析,并介绍一些抑制方法。
一、多路径误差的成因分析多路径误差是指卫星信号在传播过程中,经过反射、折射等导致信号在接收机处反复干涉造成的误差。
主要的成因包括:1. 建筑物和地形:由于建筑物和地形在信号的传播过程中会发生反射或阻挡,导致信号存在多条路径到达接收机,产生多路径误差。
2. 植被和水体:植被和水体也会导致信号的反射,特别是在绿色植被茂盛或水面平坦的地区,多路径误差更加严重。
3. 天气条件:天气条件的变化,特别是雨、雪、雾等天气情况下,会导致信号的散射和延迟,增加多路径误差。
二、多路径误差对GPS测量的影响多路径误差对GPS测量会产生一些负面影响,主要包括以下几个方面:1. 定位误差增大:多路径信号的干扰会使接收机接收到的信号发生偏差,导致定位误差的增大。
2. 高精度测量受限:在需要进行高精度测量的应用中,多路径误差会严重影响测量结果的准确性和精度。
3. 时钟同步误差:GPS接收机的内部时钟由于多路径干扰的影响,可能导致时钟同步误差的增大。
三、多路径误差的抑制方法为了减小或抑制多路径误差的影响,我们可以采取以下一些方法:1. 天线设计优化:通过改变天线的设计和安装方式,减少信号的进入和反射,降低多路径误差的发生。
2. 多天线接收:利用多天线接收系统,可以通过接收到多个信号进行抗干扰和抑制多路径误差。
3. 算法优化:通过改进算法,对接收到的信号进行处理和滤波,提高定位的准确性。
4. 参考站技术:通过设置一个或多个参考站,对GPS信号进行监测和修正,减小多路径误差对定位的影响。
5. 外部传感器的使用:通过与其他传感器(如惯性导航仪)的融合,提高测量的准确性和精度,减少多路径误差的影响。
测绘技术中常见的GPS测量误差及其处理方法
测绘技术中常见的GPS测量误差及其处理方法GPS测量误差是测绘技术中常见的一个问题,它会对测量结果的准确性和可靠性产生一定的影响。
本文将从几个方面讨论GPS测量误差及其处理方法,以帮助读者更好地理解和运用GPS测量技术。
一、GPS测量误差的来源GPS测量误差主要来自以下几个方面:1. 星历误差:GPS卫星的轨道预报存在一定的误差,这会导致卫星位置的偏差。
从而引起接收器测量结果的不准确。
2. 电离层延迟:GPS信号在通过电离层时会发生传播速度变化,从而产生延迟。
这种延迟会导致测量结果的偏移。
3. 对流层延迟:GPS信号在通过对流层时也会发生传播速度变化,引起延迟。
这个延迟主要受天气条件的影响,如温度、湿度等,会导致测量误差的增大。
4. 多径效应:GPS信号在传输过程中可能会被建筑物、树林等障碍物反射,形成多个信号路径。
这些反射信号会与直达信号叠加,导致测量结果的偏差。
二、GPS测量误差的处理方法针对GPS测量误差,我们可以采取以下几种方法进行处理:1. 差分GPS测量:差分GPS测量是一种通过同时测量参考站和待测站的方式,消除大部分GPS测量误差的方法。
通过获取参考站与待测站之间的差异,可以得到相对准确的测量结果。
2. 排除异常值:在大量的GPS测量数据中,可能存在一些异常值,这些异常值可能是由于设备故障或环境因素引起的。
通过统计学方法,可以识别和排除这些异常值,提高测量数据的可靠性。
3. 数据平滑处理:由于GPS测量误差的存在,测量数据可能存在一定的波动和不稳定性。
通过对数据进行平滑处理,可以减小误差对结果的影响,得到更加平稳的测量结果。
4. 多基线处理:对于需要测量较大区域的工程,使用多个基准站进行GPS测量可以提高精度和可靠性。
通过基线向量之间的相互比较和校验,可以减小误差的累积效应。
5. 校正模型:根据GPS测量误差的特点,可以建立相应的校正模型。
通过对误差进行建模和拟合,可以对测量结果进行修正,提高准确性。
GPS定位误差的产生原因分析与减小方法
GPS定位误差的产生原因分析与减小方法引言:在现代社会,全球定位系统(Global Positioning System,GPS)已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
无论是导航、交通监控还是地理信息系统等领域都离不开GPS定位技术。
然而,随着GPS定位的广泛应用,人们也逐渐发现定位误差问题的存在。
本文将从GPS定位误差产生的原因入手,探讨解决这一问题的方法。
一、GPS定位误差的原因分析:1. GPS系统误差:GPS系统本身存在着一些系统误差,例如卫星钟差、伪距观测误差、大气延迟等。
这些误差会直接影响到GPS定位的准确性。
2. 空间几何因素:GPS定位需要至少4颗卫星进行定位计算,卫星的位置和空间几何分布对定位精度有着重要影响。
当卫星分布不均匀或存在遮挡物时,会导致定位误差增大。
3. 电离层和大气影响:电离层和大气中的湿度、温度等因素都会对GPS信号产生影响,导致信号传播延迟或折射,从而引起定位误差。
4. 载波相位等伪距测量误差:GPS定位是通过测量卫星发射的信号和接收器接收的信号之间的时间差来计算位置的。
然而,由于载波相位的波长较短,测量精度更高,但受到多普勒效应的影响,会产生伪距测量误差。
二、减小GPS定位误差的方法:1. 多路径效应抑制:多路径效应是指GPS信号在传播过程中发生反射、散射等现象,致使接收器接收到多个信号,在信号合成过程中引入误差。
为了减小多路径效应,可以利用天线设计和信号处理技术,选择适合的接收天线和增加抗多路径干扰的算法。
2. 差分定位:差分定位是通过引入一个参考站与基准站的距离进行辅助定位,利用参考站的精确位置和信号传播速度信息来对GPS定位结果进行修正。
差分定位可以大幅度减小系统误差和信号传播误差的影响,提高定位精度。
3. 增加卫星数量和分布:通过增加卫星数量和改善卫星的空间分布,可以提高GPS定位的可见卫星数目和几何配置,从而减小定位误差。
可以使用卫星信噪比、可视卫星数等指标来优选卫星,并避开存在遮挡物的区域。
GPS测量的误差来源及其影响解析
GPS测量的误差来源及其影响解析首先,卫星系统误差是由于GPS卫星系统本身存在的误差引起的。
这些误差主要包括星历误差、钟差误差和轨道偏移误差等。
星历误差是由于卫星轨道位置和速度参数的不准确性引起的,会导致卫星位置计算的误差。
钟差误差是由于卫星钟的不稳定性引起的,会导致卫星时间计算的误差。
轨道偏移误差是由于卫星轨道本身存在的变化引起的,会导致卫星位置计算的误差。
这些卫星系统误差会影响到GPS定位的准确性和精度。
接收机误差是由于GPS接收机自身存在的误差引起的。
这些误差主要包括接收机电路噪声、时钟稳定性、多径干扰等。
接收机电路噪声会影响到接收机对GPS信号的接收和处理过程,从而影响到定位的精度。
时钟稳定性误差是由于接收机内部时钟不稳定引起的,会导致定位结果的时钟误差。
多径干扰误差是由于信号在传播过程中经过反射、散射等现象引起的,会导致接收机接收到的信号中出现额外的信号路径,从而影响到定位的准确性。
大气误差是由于GPS信号在大气中的传播过程中受大气密度、湿度、折射等因素的影响引起的。
大气误差主要包括对流层延迟和电离层延迟两部分。
对流层延迟是由于大气密度的变化引起的,会导致GPS信号传输的时间延迟。
电离层延迟是由于电离层中电子密度的变化引起的,同样会导致GPS信号传输的时间延迟。
这些大气误差会导致定位的误差,尤其在高纬度地区或者大气环境变化较大的地方影响更加明显。
多径效应误差是由于GPS信号在传播过程中与地面或建筑物等物体发生反射,从而导致额外的信号路径引起的。
这些额外的信号路径会导致接收机接收到的信号中出现多个不同的信号,从而影响到定位的准确性和精度。
钟差误差是由于GPS卫星钟本身存在的不准确性引起的。
由于卫星钟的不稳定性,会导致卫星发射的信号中存在时间偏差,从而影响到定位的准确性。
信号传输延迟误差是由于GPS信号在传输过程中受到信号传输速度的影响引起的。
由于信号传输速度不是无限大,会导致GPS信号传输的时间延迟,从而影响到定位的准确性。
GPS测量技术的误差源与解决方法
GPS测量技术的误差源与解决方法GPS(Global Positioning System)是一种广泛使用的定位技术,它通过接收来自卫星的信号来确定接收器的位置,精度一般在数米到几十米之间。
然而,在实际应用中,GPS测量技术可能会受到各种误差源的影响,进而导致测量结果的不准确。
本文将探讨GPS测量技术的误差源及其解决方法。
1. 天线高度误差天线高度误差是指GPS接收器与测量点之间的天线高度差引起的误差。
由于不同测量点处的天线高度不同,接收到的信号路径长度也会不同,因此会对测量结果产生误差。
为了解决这一问题,可以采用高精度的GPS天线来减小高度误差。
同时,在测量中应尽量保持一致的天线高度。
2. 对流层延迟误差对流层延迟误差是指GPS信号在穿过大气层时受到的影响而引起的误差。
大气层中的水汽和其他气体会导致信号传输速度的变化,从而影响到测量结果的准确性。
为了解决这一问题,可以使用双频GPS接收器来消除对流层延迟误差。
双频GPS接收器可以通过同时接收L1和L2频段的信号来消除大气延迟误差。
3. 多路径效应误差多路径效应误差是指GPS信号在传播过程中被建筑物、地形等障碍物反射或绕射而产生的误差。
反射的信号会使接收器接收到多个信号源,从而影响到测量结果的准确性。
为了解决这一问题,可以采用反射板或天线罩等物理隔离措施来减少反射信号的影响。
此外,选择合适的测量时机和测量点位置也能够减少多路径效应误差。
4. 卫星几何误差卫星几何误差是指由于卫星位置相对于接收器的位置不理想而引起的误差。
当卫星位置与接收器位置接近于共面时,几何误差将会增加,导致测量结果的不准确。
为了解决这一问题,可以采用多频度观测和动态定位技术。
多频度观测可以提供更多的卫星数据,从而提高定位精度;而动态定位技术可以根据卫星位置的变化来进行误差补偿。
5. 卫星钟差误差卫星钟差误差是指由于卫星钟的不准确而引起的误差。
卫星钟的不准确将会导致测距误差的累积,进而影响到测量结果的精度。
第6章GPS测量的误差来源及减弱措施
误差影响定位精度10-30 m接收机天线相位中心的偏移和变化消除或消弱各种误差影响的方法①•模型改正法–原理:利用模型计算出误差影响的大小,直接对观测值进行修正–适用情况:对误差的特性、机制及产生原因有较深刻了解,能建立理论或经验公式–所针对的误差源•相对论效应•电离层延迟•对流层延迟•卫星钟差–限制:有些误差难以模型化改正后的观测值=原始观测值+模型改正•求差法–原理:通过观测值间一定方式的相互求差,消去或消弱求差观测值中所包含的相同或相似的误差影响–适用情况:误差具有较强的空间、时间或其它类型的相关性。
–所针对的误差源•电离层延迟•对流层延迟•卫星轨道误差•…–限制:空间相关性将随着测站间距离的增加而减弱消除或消弱各种误差影响的方法②消除或消弱各种误差影响的方法③•参数法–原理:采用参数估计的方法,将系统性偏差求定出来–适用情况:几乎适用于任何的情况–限制:不能同时将所有影响均作为参数来估计消除或消弱各种误差影响的方法④•回避法–原理:选择合适的观测地点,避开易产生误差的环境;采用特殊的观测方法;采用特殊的硬件设备,消除或减弱误差的影响–适用情况:对误差产生的条件及原因有所了解;具有特殊的设备。
–所针对的误差源•电磁波干扰•多路径效应–限制:无法完全避免误差的影响,具有一定的盲目性6.1 GPS测量误差分类及对距离测量的影响与信号传播有关的误差与卫星有关的误差与接收机有关的误差其它误差•对流层折射•电离层折射•多路径效应•星历误差•卫星钟差•相对论效应•接收机钟差•位置误差•天线相位中心的偏差及变化•各通道间的信号延迟误差•地球潮汐1.5-15m1.5-15m1.5-5m1. m6.2 与信号传播有关的误差电离层折射对流层折射多路径误差电离层中的气体分子由于大气折射效应)利用电离层改正)(2cos P T t P-π∑3ϕαDC =5ns T P =14hαn 和βn :由导航tropion N δρδρλ++- 6.2.2对流层折射▪离地面高度40km 以下的大气层,是一种非电离大气层。
GPS测量误差分析
GPS测量误差分析GPS(全球定位系统)是一种利用卫星技术来测量和定位地球上任意点的系统。
然而,由于多种因素的影响,GPS测量结果存在一定的误差。
本文将对GPS测量误差进行分析,包括系统误差、环境误差和接收机误差。
首先,系统误差是由GPS系统的设计和运行过程中的不完善或不准确引起的误差。
其中最主要的系统误差是钟差误差和轨道误差。
GPS卫星的钟差在运行过程中会有微小的漂移,这会引起定位结果的偏差。
轨道误差意味着GPS卫星实际运行轨道与理论轨道之间的偏差,这也会导致定位结果的误差。
为了解决这些问题,GPS系统会通过改正模型对钟差误差和轨道误差进行校正,但这些模型仍然不是完美的,仍然存在一定的误差。
其次,环境误差是由卫星信号在传播过程中遇到的大气和电离层等环境因素引起的误差。
大气和电离层对GPS信号的传播会产生折射、延迟和衰减等影响,这些影响会导致测量结果的不准确。
为了减小环境误差,GPS系统引入了差分定位技术,即通过同步接收到的卫星信号来消除环境误差。
最后,接收机误差是由GPS接收机本身的性能和工作状态引起的误差。
接收机的性能包括接收机的灵敏度、动态范围和抗多径干扰能力。
灵敏度决定接收机是否能接收到较弱的卫星信号;动态范围决定接收机能否同时处理较强和较弱的信号;抗多径干扰能力决定接收机能否在多路径信号情况下准确测量。
此外,接收机的工作状态也会影响测量结果的准确性,如接收机的周围环境、天线安装的位置和姿态等。
为了减小GPS测量误差,一般可以采取以下方法:1.多路径抑制技术:通过优化天线设计和使用接收机的多路径抑制算法,减小多路径干扰对测量结果的影响。
2.差分定位技术:通过同时接收到的参考站信号来校正环境误差,提高定位结果的准确性。
3.接收机选择:选择性能较好的GPS接收机,具备较高的灵敏度、动态范围和抗干扰能力。
4.多星定位:接收来自多颗卫星的信号进行定位,提高测量结果的准确性。
综上所述,GPS测量误差是由系统误差、环境误差和接收机误差共同引起的。
GPS测量误差的来源及控制方法解析
GPS测量误差的来源及控制方法解析GPS(全球定位系统)是一种广泛应用于导航、地理测绘以及各种位置服务的技术。
虽然GPS被认为是一种高精度的定位系统,但是在实际使用中,测量误差仍然是一个普遍存在的问题。
本文将分析GPS测量误差的来源以及常见的控制方法。
首先,我们来看看GPS测量误差的主要来源。
一方面,大气层对GPS信号的传播会引入误差。
由于大气中的电离层和对流层的存在,GPS信号会发生折射、散射和延迟等现象,导致接收到的信号强度和到达时间产生变化,从而影响位置的精度和准确性。
此外,天气条件如云层、降水等也会对GPS的测量误差产生一定的影响。
另一方面,接收器自身的特点和条件也会导致GPS测量误差的增加。
GPS接收器的设计和性能不同,其对信号的接收和处理能力也各异。
接收器的灵敏度、动态范围以及时钟精度等因素都会影响到GPS测量的准确性。
例如,低灵敏度的接收器可能无法接收到较弱的信号,从而导致误差的增加。
此外,接收器的多径效应(multipath)也是一个常见的误差来源。
当GPS信号在传播中反射、折射或经过建筑物等物体反射后到达接收器时,会导致信号的多径传播,进而产生额外的误差。
除了以上提到的误差来源,还有一些其他因素也可能对GPS测量产生影响。
地球自转引起的离心力、地球引力和地球形状的不规则性都可能对GPS的测量结果带来一定的不准确性。
此外,卫星轨道精度、钟差、电离层模型等系统本身的误差也不可忽视。
那么,针对以上的误差来源,有哪些常见的控制方法呢?首先,我们可以通过提高接收器的质量和性能来减小误差。
选择一款灵敏度高、动态范围广、具有精确时钟的接收器,能够有效提高测量的准确度。
同时,减少多径效应也是关键措施之一。
通过合理的天线设计和安装,以及选择合适的测量环境,可以减少或避免多路径效应的影响。
其次,改善大气误差对GPS信号的影响也是一项重要任务。
利用大气层的监测数据,结合现代大气物理学模型,可以对大气误差进行校正或补偿。
GPS测量误差因素分析与消除措施
GPS测量误差因素分析与消除措施摘要:GPS测量出现误差是在工程中容易出现的现象,造成误差的因素有很多,如何消除测量误差,得到精准、稳定的测量结果,是本文研究的重点。
关键词:GPS、RTK测量、误差因素、消除措施随着社会科技的发展,GPS-RTK测量技术在地形测量、工程测量等专业测量中的应用越来越广泛,下面是我在GPS-RTK测量工作中对测量误差因素的产生及消除措施的一点心得体会。
一、GPS-RTK测量误差的因素分析1、转换参数造成的误差由于GPS测量采用WGS- 84坐标系统, 而我国目前所采用的坐标系统为1954北京坐标系(或1980国家大地坐标系统等) , 所以GPS-RTK测量时必须先求转换参数, 以便将WGS-84坐标转换到1954北京坐标系、1980国家大地坐标系等。
转换参数的求解是RTK测量的基础, 转换参数的精确程度是影响RTK测量精度的关键因素。
2、测量作业的控制区域测量作业范围受转换控制点的约束。
一般应在转换控制点的控制圆区域内作业, 超过一定范围, 测量精度就大受影响。
3、卫星信号的影响由于卫星分布随着时间的变化而变化, 不同时段卫星数量和位置都不同。
在卫星数量较多和位置图形较佳时, 天线接收的信号较好,初始化时间就短, 精度较好; 反之, 在卫星数量较少和位置较差时, 虽然天空中有五颗甚至五颗以上的卫星, 但因为基准站和流动站没有能同时接收到足够的卫星信号, 使初始化时间很长, 测量精度很差, 甚至不能解算出固定解。
同时, 由于基准站或流动站选择的位置不当, 还会产生部分卫星信号被高楼等建筑阻挡, 出现卫星数量不足; 或卫星信号被周围物体反射再接收而产生“多路径效应”, 使测量出现错误。
另外, 卫星信号还会由于电离层、对流层影响, 其他莫名的遮蔽、中断等原因而产生失锁和整体移位、数据出错现象。
二、消除GPS RTK测量误差的措施1、转换参数的合理求解一般转换参数求解时,尽量用高等级的控制点作为转换控制点,且转换控制点尽量分布均匀、包含整个测区。
GPS定位中的误差源及削弱方法测量技术
经常使用接收机进行测量,总会听到过误差、差分、改正之类的字眼,那你有没有仔细了解过呢?小编就为就为大家整理了关于GPS定位中的误差源及削弱方法的一些信息,纯干货,学习一些知识总是没错的,耐心观看。
GPS定位出现的各种误差从误差源来讲大体可以分为三类,与卫星有关的误差、与信号传播有关的误差和与接收机有关的误差。
而这三类误差还可以往下细分,小编一一为大家来讲解。
RTK测量时出现的各种误差,按性质可分为系统误差(偏差)和随机误差两大类。
其中,系统误差无论从误差大小,还是定位结果的危害性来讲,都比随机误差大得多,而且它们又是有规律可循的,可以采取一定的方法和措施加以消除。
与卫星有关的误差与卫星有关的误差包括星历误差、卫星钟误差、相对论效应、信号在卫星内的时延和卫星天线相位中心偏差。
卫星星历误差误差解释:由于卫星星历所给出的卫星位置和速度与卫星的实际位置和速度之差成为卫星星历误差。
星历误差的大小主要取决于卫星定轨系统的质量,如定轨站的数量及其地理分布、观察值得数量及精度、定轨是所用的教学力学模型和定轨软件的完善程度等。
此外,与星历的外推时间间隔(实测星历的外推时间间隔颗视为零)也有直接关系。
卫星钟的钟误差误差解释:卫星钟差是指GPS卫星上原子钟的钟面时与GPS标准时间的差别。
为了保证时钟的精度,GPS卫星均采用高精度的原子钟,但它们与GPS标准时之间的偏差和漂移和漂移总量仍在1ms~0.1ms以内,由此引起的等效的定位误差将达到300km~30km。
因此即使在精度较低的卫星导航中,也不能直接使用由卫星钟所给出的时间。
卫星钟的钟差包括由钟差、频偏、频漂等产生的误差,也包含钟的随机误差。
这些偏差的总量均在1ms 以内,由此引起的等效距离误差约可达300km。
相对论效应误差解释:由于卫星钟和接收机钟所处的状态(运动速度和重力位)不同而引起两台钟之间产生相对钟误差的现象。
相对论效应误差对测码伪距观测值和载波相位观测值的影响是相同的信号在卫星内的时延误差解释:我们通常把在卫星钟驱动下开始生成测距信号至信号生成并离开发射天线相位中心间的时间称为信号在卫星内的时延。
GPS测量的误差来源及其影响
GPS测量的误差来源及其影响
2. 卫星轨道误差(Satellite Orbit Error):GPS接收机通过接收
多颗卫星的信号以计算自身的位置。
然而,卫星的轨道并非绝对准确,存
在一定的误差。
这些误差包括卫星轨道偏移、轨道不规则性等。
影响是,
卫星轨道误差会导致位置计算的不准确,从而影响GPS测量结果的精度。
3. 钟差误差(Clock Error):为了对GPS信号进行定位计算,接收
机需要与卫星的时间进行同步。
然而,GPS卫星上的钟不可能完全精确,
存在一定的时间漂移和偏差。
这将导致接收机对时间进行不准确的计算,
从而造成测量误差。
影响是,测量结果的时间信息会受到钟差误差的影响,进而影响测量精度。
4. 大气延迟(Atmospheric Delay):GPS信号从卫星到达接收机的
过程中,会经过大气层,而大气层中的水汽和电离层的影响会引起信号的
传播速度变化,从而产生测量误差。
影响是,大气延迟会导致距离测量值
的不准确,进而影响位置计算的精度。
5. 多路径效应(Multipath Effect):当GPS信号与建筑物、地形
等物体反射或折射后到达接收机时,会产生多个信号路径,这会干扰接收
机对信号的处理。
影响是,多路径效应会导致信号的延迟和失真,从而影
响距离测量的准确性。
浅谈GPS测量中误差产生的来源及削弱误差的方法
浅谈GPS测量中误差产生的来源及削弱误差的方法【摘要】本文主要介绍了GPS测量在理论、实际运用中各种主要误差的来源以及它们对测量结果的影响,并简述削弱误差的方法及措施。
【关键词】GPS;误差来源;方法措施1.GPS概念GPS(global positioning system)全球定位系统是美国研制并在1994年投入使用的卫星导航与定位系统。
在测量领域,GPS系统已广泛用于大地测量、工程测量、航空摄影测量以及地形测量等各个方面。
因为测量误差会直接影响测量精度,所以了解GPS测量误差的产生及如何减少其影响显得尤为重要。
2.GPS测量中误差产生的来源及削弱误差的方法及措施GPS测量误差主要来源于3个方面:①与卫星有关的误差(卫星时钟误差、卫星星历误差、相对论效应误差);②与信号传播有关的误差(电离层折射误差、对流层折射误差、多路径效应误差);③与接收机有关的误差(接收机时钟误差、接收机位置误差、接收机天线相位中心位置误差)。
2.1卫星时钟误差、卫星星历误差、相对论效应误差2.1.1卫星时钟误差卫星时钟误差是指卫星时钟的时间读数与GPS标准时间之间的偏差。
GPS 系统利用地面监控系统对卫星时钟运行状态进行连续的监测而精确确定该偏差,并通过卫星导航电文提供给用户使用。
改正后通常能保证卫星时钟与GPS标准时间的同步误差在20ns以内,由此产生的等效距离误差不会超过6m。
2.1.2卫星星历误差卫星星历误差是指由卫星星历计算得到的卫星空间位置与卫星在空间的实际位置之差。
处理卫星星历误差一般是比较困难的,由于卫星星历误差较大,因此,在单点绝对定位及相对定位时,卫星星历误差是一种重要的误差源。
针对卫星星历误差,我们在进行GPS测量定位时,通常采用以下三种方法和措施来消除或减弱卫星星历误差的影响:①轨道松弛法②建立卫星跟踪网进行独立定轨③进行同步观测求差分法2.1.3相对论效应误差相对论效应误差是指卫星上的时钟和地球上的时钟所处的状态(主要指运动速度和重力位)不同而引起的卫星上的时钟和地球上的时钟产生相对钟误差的现象。
GPS测量仪的误差来源与误差控制方法
GPS测量仪的误差来源与误差控制方法GPS(全球定位系统)测量仪在现代测量领域得到了广泛应用。
它可以通过卫星信号精确定位和测量地球上的点的坐标,但是在实际使用中,GPS测量仪的测量结果往往会存在一定的误差。
这些误差可能来自多个方面,包括天线、大气、仪器本身等。
本文将探讨GPS测量仪的误差来源以及常用的误差控制方法。
首先,天线是GPS测量仪误差的一个重要来源。
天线的信号接收性能直接影响着测量仪的定位和测量精度。
天线的位置安装不准确、天线高度不均匀等因素都可能导致测量误差的产生。
因此,在进行GPS测量时,我们应该注意天线的安装位置和高度均匀性,保证接收到的信号质量良好,从而减小天线引起的误差。
其次,大气也是GPS测量仪误差的一个重要来源。
大气中的湿度、温度、压强等因素都会对GPS信号的传播速度产生影响,从而导致测量误差的产生。
尤其是在测量距离时,大气对信号的传播速度影响较大。
为了减小大气误差,常用的方法是通过测量两条不同频率的信号,从而计算出大气延迟,进而对测量结果进行修正。
此外,GPS测量仪本身存在的仪器误差也会对测量结果产生影响。
仪器误差包括系统定位误差、时钟误差等。
系统定位误差是由于接收机的硬件和软件系统造成的,通常是由于系统设计和实现上的不完善所致。
时钟误差是由于GPS测量仪内部时钟的不精确而引起的。
为了控制仪器误差,可以采用多种策略,例如使用高精度的GPS测量仪、定期进行仪器校准等。
除了上述误差来源外,还有一些其他的误差可能会对GPS测量仪的结果产生影响。
例如,接收机所处的环境条件,如振动、电磁干扰等都可能对测量结果产生干扰。
此外,人为误差也是不能忽视的因素,比如操作人员的技术水平、测量过程中的操作失误等都可能导致测量误差的产生。
为了控制GPS测量仪的误差,可以采取一系列的方法。
首先,对于天线安装位置和高度均匀性的要求应该严格控制,以减小天线引起的误差。
其次,通过多台GPS测量仪同时进行测量,可以通过求解多个测量结果的平均值来减小系统定位误差和时钟误差。
浅谈GPS测量的误差来源与减弱措施
—
,
、
,
、
=
w
2
A t = a 0 + 0 1 ( £ 一 t o ) ( 一 t o )
( 1 )
【 ^ = 1 1 0 0 0
为对流层外缘高度 ( ・ n ) h为高程平均值( m ) 。
式 中 为参考历元 , a 0 、 、 分别表示在 t 。 时刻的钟差 、 钟速及钟
1 . 5 - 1 5 ( m ) 1 . 5 - 1 5 ( m )
1 . 5 - 5 ( m) 1 . 0 ( m)பைடு நூலகம்
其他影响 地区潮汐 、 负荷潮
按照误差对 测量 结果影响 的性 质 .可以分为偶然误 差和系统误 差 。其 中系统误 差包 括 : 星历误差 、 卫星钟 差 、 接收机钟差 、 相对论效 应、 天线相位 中心误差和相对论 效应等 ; 偶然误差包括多路径效应 、 地 区潮汐和负荷潮等 。其 中系统误差是 G P S 测量的主要误差来源 。
:
一
G P S信号通过 电离层 时由于传播路径发生弯 曲和传播速度发 生 变化 . 导致所计算 的距离不等于站星间的几何距 离。影 响的大小取决 于信号频率和传播路径上 的电子总量。 这种距离误差在天顶方向可达 5 0 m. 在 高度角为 2 0 o 时可达 1 5 0 m。 减弱的措施 : 1 ) 利用双频观测 : 电离 层影响是信号频率 的函数 , 利用不 同频 率 电磁波信号进行观测可确定其影响大小 , 并对观测量加 以修 正。其有 效性不低于 9 5 % 2 ) 利用 电离层模 型加以修正 : 对于单频 接收机 , 一般采用 由导航 电文提供 的或其它适宜电离层模型对观测量进行改正。 目 前模型改正 的有效性约为 7 5 % 3 ) 同步观测值求差 : 当观测 站间的距离较 近( 小于 2 0 k m ) 时卫星 信号到达不 同观测站的路径相 近. 通过 同步求差残差不超过 1 O 。 2 . 2 _ 2 对流层折射误差 对 流层是指 从地面向上约 4 0 k n 范 围内的大气底层 . i 占整个大气 质量的 9 9 % 该层中除含有 各种气体元素外 . 还含水滴 、 冰晶和尘埃等 杂质 . 对 电磁波 的传播有很大影响。对流层折射对观测量的影 响可分 为干分量 和湿分量两部分 干分量主要 与大气温度和压力有关 , 而湿 分量主要 与信号传播路径上的大气湿度和高度有关 。 定位精 度要求不 高时可忽略不计 对流层影 响减弱措施 : 1 ) 采用对 流层模型加 以改正 但难以将对 流层影 响减小到 9 2 %至 9 5 % 一般采用霍普菲尔德模 型 :
GPS RTK误差来源及减弱误差的实用方法
断, 在步行途 中 , R T K系统能够 自动进行模糊值初始 化 , 对正 常测 大气折光等 因素和变化都会对 观测 的数据直接产生影响。 特别是 二、 影响 G P S RT K测量精度和可靠性 的因素
1 . GP S系统 的 影 响
接收 的电磁波是来 自2万千米高空 的微弱信号 ,经过 电离层 、 对 流层都会发生信号延迟从而产 生观测误差 。
G P S I T K 误差来源及减弱误差的实用方法
口 王 欣
一
、
G P S RT K测量原理
能会 产生离基 准站 远的地方精度 就不如离 基准站近的地方 , 因为
G P S R T K是依据 G P S相对定位 的概念 ,用一 台接收机作 为 R T K是靠无线 电传输 数据的 , 受基线长度影 响较 大 , 而且距离越 基准站 , 基准站一般架 设在 已知点上 , 也可 以架设在 任意点上 , 另 远其 中间的干扰 因素就有可能多。
响在两个方 面 , 一是 G P S信号接收 , 二 是数 据链传输 。城镇地 区 , 建筑密集 , 对卫星信号和数据链传输都有较大影响 。
4 . 观 测 方案 的 影 响
3 . 移 动 站 方 式 的选 择
除了碎部测量和工程放样外 , 对控制 点和其他 可选 择位 置的 待定点 , 移动站应 与基 准站一样 , 选择合适的位置 , 避免 卫星信号
3 . 观 测 环 境 影 响 2 . 基 准 站位 置 的 选择
基准站除需位于测区 中央外 , 由于需 要接 收足够的卫星信号 和发射 R T K无线 电数 据链 ,基 准站上空应无大面积遮蔽 和影响 数据链通讯的无线 电干扰 , 并尽 量避 免多路径 效应 。在视野开阔
GPS测量的误差来源及其消除方法
GPS测量的误差来源及其消除方法GPS(Global Positioning System)是一种全球定位技术,通过接收卫星信号来确定地理位置的方法。
然而,在实际应用中,我们经常会遇到GPS测量的误差。
这些误差来自于不同的因素,包括大气层延迟、多径效应、钟差等。
为了提高GPS测量的准确性,我们可以采取一些方法来消除这些误差。
首先,我们来看看大气层延迟。
大气层延迟是由于GPS信号在穿越大气层时,受到大气分子的散射和折射影响而产生的延迟。
这种延迟会导致测量结果有一定误差。
为了消除大气层延迟的影响,科学家们发展出了一种称为差分GPS的方法。
差分GPS通过同时观测一个已知位置的基准站和待测站点的GPS信号,利用两者之间的差异来消除大气层延迟的影响。
这种方法可以有效提高GPS测量的准确性。
除了大气层延迟,多径效应也是导致GPS测量误差的重要因素之一。
多径效应是指GPS信号在传播过程中,经过物体的反射导致多个信号到达接收器,使接收器无法准确确定信号的传播路径。
为了克服多径效应,信号处理技术被广泛应用于GPS测量中。
这些技术包括滤波算法、波束形成和合成孔径雷达等。
通过这些技术的应用,可以有效地减小多径效应对GPS测量的影响,提高定位的准确性。
此外,钟差也是导致GPS测量误差的一个重要因素。
GPS系统中的卫星钟的时间并非完全精确,存在着一定的误差。
这种误差会导致卫星信号的传播时间不准确,进而影响到GPS测量的准确性。
为了消除钟差的影响,常用的方法是使用差分测量技术。
差分测量技术通过同时测量一个已知位置的基准站和待测站点的GPS信号,并对两者的测量结果进行差分处理,从而消除钟差的影响。
除了上述方法,还有其他一些方法可以用来消除GPS测量的误差。
例如,通过增加观测站点的数量来提高测量的准确性。
多个观测站点可以提供更多的测量数据,从而减小误差的影响。
此外,改进GPS接收器的硬件和软件也可以有效提高测量的准确性。
改进后的接收器可以提供更准确的测量结果,并且具有更强的抗干扰能力。
GPS定位误差的产生原因分析与减小方法
GPS定位误差的产生原因分析与减小方法导言全球定位系统(GPS)已成为现代社会中广泛应用于导航、地理测量和定位等领域的重要技术。
然而,在使用GPS时,我们常会遇到定位误差的问题。
本文将分析GPS定位误差产生的原因,并探讨减小定位误差的方法。
一、多普勒效应引起的频率偏移误差GPS定位是通过接收来自卫星的信号并测量其到达时间来确定位置的。
然而,卫星和接收器之间的运动会引起多普勒效应,导致接收器测量的信号频率偏离真实频率。
这会导致接收器估计的距离与实际距离之间存在误差。
为了减小多普勒效应带来的误差,可以采用快速信号处理算法和精确的频率模型来纠正频率偏移。
二、大气延迟引起的距离误差GPS信号在穿过大气层时会受到大气延迟的影响,从而导致接收器估计的距离与实际距离之间存在偏差。
大气延迟主要由电离层延迟和对流层延迟组成。
为了减小大气延迟带来的误差,可以通过使用多频信号进行差分定位、引入大气误差模型进行修正以及使用增强的大气改正模型来提高定位精度。
三、钟差引起的时间误差卫星和接收器的时钟不可能完全同步,这会导致接收器估计的时间与实际时间之间存在差异。
这个差异会引起接收器估计的距离与实际距离之间的误差。
为了减小时钟差带来的误差,可以使用差分定位技术来修正时间误差,并利用接收器内部的时间校准机制来提高时钟的准确性。
四、多径效应引起的信号衰减误差当GPS信号在传播过程中发生反射或折射时,会产生多径效应,导致接收器接收到的信号变弱或出现多个传播路径,从而影响定位精度。
为了减小多径效应带来的误差,可以采用抗多径干扰技术,如采用天线阵列、时延估计和信号处理算法等来抑制多径干扰。
五、精度限制引起的测量误差GPS接收器自身的精度限制也会导致定位误差。
接收器的硬件设计和信号处理算法的精度限制都会影响最终的定位精度。
为了减小精度限制带来的误差,可以采用高精度的接收器硬件设计和先进的信号处理算法,以提高定位的准确性。
六、综合多种减小误差方法为了进一步提高GPS定位的精度,可以综合应用上述减小误差的方法。
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浅谈GPS测量的误差来源与减弱措施
作者:魏天福
来源:《科技视界》2015年第02期
【摘要】GPS测量是通过接收设备对导航卫星进行跟踪观测获取地面点三维坐标的。
在观测过程中由于各种误差的客观存在,不可避免的给测量结果带来误差。
实际应用中如何消除或减弱误差的影响是我们关注的重点,本文将就此问题做一些简单地探讨。
【关键词】GPS测量;GPS误差;星历;多路径
1 误差的分类
按照GPS测量中误差的来源划分,可将误差源分为以下几类:
表1
按照误差对测量结果影响的性质,可以分为偶然误差和系统误差。
其中系统误差包括:星历误差、卫星钟差、接收机钟差、相对论效应、天线相位中心误差和相对论效应等;偶然误差包括多路径效应、地区潮汐和负荷潮等。
其中系统误差是GPS测量的主要误差来源。
2 误差的消除或减弱
2.1 来自卫星的误差
2.1.1 星历误差
星历是用来计算任意时刻卫星位置的参数,根据其精度可分为广播星历和精密星历。
因星历误差而引起的定位误差可达数米、数十米甚至上百米。
减弱的方法:
1)建立自己的卫星定位跟踪网独立定轨:通过独立定轨可获得优于10- 7的精度,目前精密定位定轨主要采用此方法。
2)轨道松弛法:将卫星给出的星历参数作为初始值,视其改正数为未知数采用平差的方法获得星历改正数。
此方法适合在无法获得精密星历时使用。
3)同步观测值求差:利用两个或以上的测站对同一颗卫星的同步观测值求差可以减弱星历误差的影响,因此在相对定位中能获得较好的定位精度。
2.1.2 卫星钟差
在GPS测量中无论是码相位观测还是载波相位观测,均要求卫星钟和接收机钟严格同步。
时间偏差在1ms以内时,引起的等效距离误差可达300km。
卫星钟差一般可采用多项式拟合的方法获得,一般采用二阶多项式的形式:
?驻t■=a■+a■t-t■a■t-t■■(1)
式中t■为参考历元,a■、a■、a■分别表示在t■时刻的钟差、钟速及钟速变率。
经过上述改正后各卫星钟的同步差可保持在20ns之内,引起的等效距离误差不超过6m。
2.1.3 相对论效应
相对论效应是由于卫星钟和接收机钟所处的速度和重力位不同而产生的二者之间钟差不同步的影响。
从广义与狭义相对论出发,相对论效应在卫星与接收机之间产生的钟频率之差:
Δf≈4.449×10-10f(2)
其中f为卫星标准频率10.23MHz。
减弱措施是在制造卫星时,人为将GPS卫星基准频率降低为10.23MHz×(1-4.449×10-10)=10.22999999545 MHz。
这些卫星进入预定轨道受相对论效应影响后的频率正好变为10.23MHz。
2.2 信号传播中的误差
信号传播中的误差主要包括电离层折射、对流层折射和多路径效应误差等。
2.2.1 电离层折射影响
GPS信号通过电离层时由于传播路径发生弯曲和传播速度发生变化,导致所计算的距离不等于站星间的几何距离。
影响的大小取决于信号频率和传播路径上的电子总量。
这种距离误差在天顶方向可达50m,在高度角为20°时可达150m。
减弱的措施:
1)利用双频观测:电离层影响是信号频率的函数,利用不同频率电磁波信号进行观测可确定其影响大小,并对观测量加以修正。
其有效性不低于95%。
2)利用电离层模型加以修正:对于单频接收机,一般采用由导航电文提供的或其它适宜电离层模型对观测量进行改正。
目前模型改正的有效性约为75%。
3)同步观测值求差:当观测站间的距离较近(小于20km)时卫星信号到达不同观测站的路径相近,通过同步求差残差不超过10-6。
2.2.2 对流层折射误差
对流层是指从地面向上约40km范围内的大气底层,占整个大气质量的99%。
该层中除含有各种气体元素外,还含水滴、冰晶和尘埃等杂质,对电磁波的传播有很大影响。
对流层折射对观测量的影响可分为干分量和湿分量两部分。
干分量主要与大气温度和压力有关,而湿分量主要与信号传播路径上的大气湿度和高度有关。
定位精度要求不高时可忽略不计。
对流层影响减弱措施:
1)采用对流层模型加以改正。
但难以将对流层影响减小到92%至95%。
一般采用霍普菲尔德模型:
ΔS=ΔS■+ΔS■
=■+■(3)
式中E为卫星高度角,ΔS为折射改正数,单位为m。
其余变量所示含义如下:
K■=155.2■h■-h■10■K■=155.2■h■-h■10■h■=-40136+148.72T-273.16h■=11000(4)
h■为对流层外缘高度(m),h■为高程平均值(m)。
2)引入描述对流层的附加待估参数,在数据处理中求解。
3)观测量求差。
当两观测站相距不太远时(小于20km时),由于信号通过对流层的路径相似,所以对同一颗卫星间同步观测值求差可以明显减弱对流层折射的影响。
这一方法在精密相对定位中被广泛使用。
2.2.3 多路径效应误差
接收机除直接收到卫星发射的信号外,还可能收到经周围地物一次或多次反射的卫星信号。
两种信号迭加将引起测量参考点位置变化,使观测产生误差。
在一般反射环境下,对测码伪距的影响达米级,对测相伪距影响达厘米级。
在高反射环境中,影响显著增大,且常常导致卫星失锁和产生周跳。
减弱措施:
1)安置接收机天线的环境应避开较强发射面如水面、平坦光滑的地面和建筑表面。
2)选择造型适宜且屏蔽良好的天线如扼流圈天线。
3)适当延长观测时间削弱周期性影响。
4)改善接收机的电路设计。
2.3 接收机误差
与接收机有关的误差主要包括接收机钟误差、接收机位置误差和天线相位中心偏差误差。
2.3.1 接收机钟误差
GPS接收机一般采用高精度的石英钟,其稳定度为10-9。
若接收机钟与卫星钟间同步差为1μs,则引起的等效距离误差为300m。
减弱措施:
1)把每个观测时刻的接收机钟差当做一个独立未知数,在数据处理时与测站位置一并求解。
2)认为各观测时刻的接收机钟差间是相关的,将接收机钟差表示为时间的多项式,并在观测量的平差计算中求解多项式系数进而求得钟差改正数。
3)通过在卫星间求一次差来消除接收机的钟差。
2.3.2 接收机位置误差
接收机天线相位中心相对于测站标石中心位置的误差称之为位置误差。
这里包括天线的置平和对中误差,量取天线高的误差。
当天线高度为1.6m,整平误差为0.1°时可能会产生对中误差3mm。
在实际观测中可采用具有强制对中装置的观测墩,使对中误差优于1mm。
2.3.3 天线相位中心位置误差
GPS测量中观测值都是以接收机天线相位中心位置为准的,天线相位中心与其几何中心的位置应保持一致。
由于实际的信号输入强度和方向不同导致实际相位中心与理论相位中心产生位置偏差,其偏差可达数毫米至数厘米之间。
实际工作中应使用同一类型的天线进行相对定位观测,并利用同步观测值求差来减弱相位中心偏差影响。
相对定位观测时,天线位置应根据天线附有的方位标进行定向,定向的偏差不超过3°。
同时方位应保持不变。
3 结论
鉴于以上GPS测量的误差来源,在实际观测作业中应采用相对定位或差分测量的形式减小误差影响,必要时采用精密星历定位。
与此同时除了选择性能优异的GPS接收机和相关的后处理软件以外,还应该选择合理的观测站点和观测时间,做好外业观测设计以求减弱GPS 测量的误差。
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[责任编辑:薛俊歌]
作者简介:魏天福(1986.02—),男,汉族,陕西汉中人,本科,助教,从事GPS测量技术、工程测量、矿山测量等专业课程的教学与研究。