GPS在地形测量中的应用
GPS技术在地形测量中的实践应用
GS P 拟合高程的方式求得。 地 形 测 量 :用 动 态 G S作 碎部 数 据 采 集 ,计 P
算 机软 件机 助成 图 。 1 )图根 控 制测 量 :采 用数 字 化 微 机成 图的 方
【】 郑 春 荣 , 琳 平 . 谈 G S技 术 在 水 下 地 形 测 量 中在 应 3 尹 浅 P
测 区 中的 应 用 U. 京 测绘 ,022: — 8 ] 北 20( 2 2. )6 f 姚 排 .P 6 1 G S快 速 静 态定 位 测 量 在 控 制 测 量 中的 应 用 长
春 工程 学院学报 : 自然科学版,0 4 ) 8 4 . 20( : — 0 43
【 陈 毅 民. 字 化 地 形 测 量 工 作 西 部 探 矿 工 程 , 1 ( : 7 】 数 2 18 0 )
用 建筑知识, 1(: 3 33 2 7 3 — 2 01 )2
法 测绘 .图根控 制点 的选 取按 需要 而定 ,在 进行 地 形 网各 元 素野外 数据 采集 时 ,除充 分利 用测 区已做 的首 级控制 点 以外 ,对 于进行 数据 采集 需要 补充 的 测 站 点 .用 G S以 支 站 的形 式 进 行 测 设 。对 所 求 P 的测 站点 ,在使 用过 程 中 ,为 了使 用可 靠 ,用其 他
中误 差 D =00 1 l y . 55m,D= . 35 x . I,D =00 0 8l 0 z00 , 0
且体 现 出它 的很 多优 势 。随着 技 术 的发 展 ,该 技 术
将会 进一 步 推进 地形 测 量 技术 的改进 ,完 善 和 丰富
地形 测量 方法 。
参考文献 : … 赵 文 亮. 形 测 量 【 . 州: 河 水利 出版 社 , 0 . 地 M】 郑 黄 2 5 0
GPS在地籍测量中的作用
GPS在地籍测量中的作用GPS(全球定位系统)是一种基于卫星的定位技术,该技术可以确定一个物体的准确位置、速度和时间。
在地籍测量中,GPS可以用于以下几个方面:1. 测量点位GPS可以帮助测量员快速准确地测量地球上的点位。
GPS定位系统可以通过卫星信号识别出坐标位置,并将其记录下来。
这种技术可以在不同的地点进行测量,并在计算时将数据合并。
这样,就可以建立地籍系统的点阵,并确定各个地点之间的距离。
2. 精确定位GPS定位技术可以提供非常精确的定位信息,能够准确到几米甚至厘米的水平和垂直位置。
对于地籍测量来说,这样的精度可以帮助测量员快速准确地确定地物边界和测量线路。
3. 坐标转换地籍测量中,有时需要将GPS测量到的坐标转换为不同的坐标系,以便与地籍系统的坐标系相匹配。
通过使用GPS测量数据,可以快速准确地进行坐标转换,并且容易识别出测量误差。
4. 建立高程模型在地籍测量中,需要大量的高程数据来建立地球表面的三维模型。
GPS定位技术可以为这些数据提供高精度、高分辨率和高空间分布的高程信息。
测量员可以通过在地面或飞机上搭载GPS设备快速收集和存储高程信息。
5. 用于测绘地球的具体形态GPS定位技术还可以帮助测量员快速准确地测量地球的具体形态。
通过测量GPS的高度、位置和其他参数,可以建立地球的三维模型,并计算出地球的地形特征和海拔高度。
这样,可以在地籍测量中提供更准确的地形地貌数据。
总之,GPS定位技术在地籍测量中扮演着非常重要的角色。
通过使用GPS的高精度测量数据,可以建立准确的地籍地图和地球形态模型,为城市规划和土地管理等方面提供有力的支持。
地形测量中常用的测量方法与工具
地形测量中常用的测量方法与工具地形测量是地理学、土地规划和工程领域中的一项重要任务。
它通过记录地球表面的细微变化,以获取地形数据,并用于绘制地图、规划基础设施和进行环境研究。
在地形测量中,有许多常用的测量方法和工具,下面将介绍其中几种。
一、全球定位系统(GPS)全球定位系统是一种通过卫星信号来确定地球上特定位置的技术。
在地形测量中,GPS常用于测量点的经度、纬度和海拔高度。
这些数据可以被精确地收集,并用于绘制三维地图。
GPS测量的优点是准确性高和数据处理方便。
然而,它的缺点是在高楼大厦或山谷等地形复杂的地区,信号可能会受到阻碍。
二、地面测量地面测量是一种传统的测量方法,通过使用测距仪、水准仪和经纬仪等工具来测量地面上特定点的坐标和高度。
这些测量数据可以用于制作平面地图和高程图。
地面测量的优点是灵活性高和测量范围广,但是它需要大量的人力和时间,并且在复杂地形中可能存在测量误差。
三、遥感技术遥感技术是一种利用航空器或卫星上的传感器来获取地球表面信息的方法。
在地形测量中,遥感技术可以用来获取地表高度、水体分布、植被类型等信息。
遥感技术的优点是无需实地测量,覆盖范围广,并且能够获取大量的数据。
然而,它的缺点是分辨率可能较低,无法获得细微的地形变化。
四、激光扫描技术激光扫描技术是一种通过激光束扫描地球表面,测量点距离和反射强度的方法。
在地形测量中,激光扫描技术可以用于获取地表高程和形状数据。
它的优点是速度快、精度高,并且可以获取详细的地形信息。
然而,激光扫描技术的成本较高,并且在测量过程中需要考虑大气湍流和地面反射的影响。
五、地形仪地形仪是一种用于测量和记录地形细节的工具。
它通常由一个平台和一个移动的测距杆组成。
在地形测量中,地形仪被用来测量地面高度的变化。
测量者会站在平台上,将测距杆插入地面,然后移动到下一个位置继续测量。
地形仪的优点是简单易用,并且可以通过地形轮廓直观地观察地形变化。
六、地质粉尘控制设备地质粉尘控制设备是一种通过收集和过滤空气中的粉尘颗粒,以保护测量设备和操作人员的工具。
GPS技术在测绘中的应用与发展
GPS技术在测绘中的应用与发展一、引言:GPS技术的背景和基本原理GPS,全球定位系统(Global Positioning System),是一种通过卫星定位来确定地球上任意位置的技术。
它由美国空军研发,采用一组卫星系统和地面接收器共同工作,可以提供准确的地理位置和时间信息。
GPS技术的发展对测绘行业来说具有重要意义。
本文将探讨GPS技术在测绘中的应用以及其发展。
二、GPS测绘的应用领域1. 土地测绘:在土地测绘领域,GPS技术的应用可以提高测量的精度和效率。
传统的测绘工作需要进行大量的地面测量,而GPS可以实现远程测量,减少了人力和物力的消耗。
通过GPS技术,测绘人员可以快速获取地面控制点的坐标,从而进行辐射性测量,用于土地管理和规划。
2. 海洋测绘:在海洋测绘中,GPS技术可以为航海活动提供定位和导航服务。
通过安装GPS接收器和相关软件,船舶可以确定自身的位置和航向,避免航行中的障碍物,并确保航线的安全。
此外,GPS还可以用于研究海洋水文、地质和生物学等领域。
3. 建筑测量:在建筑测量中,GPS技术的应用可以提高建筑物的定位和高程测量精度。
通过使用GPS接收器,测量人员可以获取建筑物外墙角点的坐标,进而确定建筑物的位置、形状和大小。
此外,GPS还可以用于建筑物的变形监测和结构安全评估。
4. 精细化农业:在农业领域,GPS技术可以提供精细化的土壤测量和作物管理。
通过使用GPS接收器和地理信息系统(GIS)软件,农民可以测量土壤的丰度和水分状况,并根据测量结果进行精确的施肥和灌溉。
此外,GPS还可以用于监测作物的生长和健康状况。
三、GPS技术在测绘中的发展1. 多频GPS技术:传统的GPS技术只能接收和处理L1频段的信号,而多频GPS技术可以同时接收和处理多个频段的信号,提高了定位和测量的精度。
多频GPS技术可以减少由于大气层延迟和信号干扰引起的测量误差,应用于高精度测绘和地形测量。
2. 实时应用:随着技术的发展,GPS定位数据可以实时传输和处理。
GPS技术在地形控制测量中的应用
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进行整体设计 , 使得监控网在规定范 围内能达到测区控制点数 量 的要求 , 控制点的数量 没有硬性 的规定 , 对于网状测区 , 笔者
I8 l 4
技 术 研 发
T C oL E HN oGY A ND MAR T KE
2 GP 在 地 形 控 制 测 量 中 的工 作 流 程 S 21 布局 网络 . . 选择 控 制 点
测边的检测 ,对初始得到的数据进行特征提取与特征选择 , 从 而分流出各种符合需求 的文件信息 , 为计算平差这个 阶段做好
数据支持。 将三维约束平差利用高斯变换在城市坐标系或者 国 家坐标系下进行二维坐标投影 , 从而使得预处理 阶段获得的数 据标准化。 按此过程循序渐进 , 当整个测量工作告一段落时 , 还 应该对测区以及外部观测数据质量进行及时的检核以及评价 。 如果基线的质量或者精度达不到要求 , 可以考虑重新选择控制 点进行布网控制测量日 。
简便 , 整体来讲 可以产生大 的经济效益 , 达到较高 的精 度。在 带状公路测量时 , P 排除了各个控制点通视 的约束 ,布点灵 Gs
活 , 时动态 的监控 , 实 满足 了对于土地状况进行整合的现实性 。 GS P 技术是现代化信息科学技术 的结 晶, 自身的不断发展与 其 改 良,会进一步推 动公路测量乃至整个控制测量技术的变革 ,
GS P 在地形控制测量 中有着广泛的应用 , 能够避免传 统人 工 以及机械设备不准确 的问题 , 但是对于其在碎步测量 中的应
用, 仍然受到一定的质疑 。由于G S P 在地形控制测量时 , 依赖于 卫星系统之间载波相位 的转变 ,因此 ,为 了得到精确 的效果 ,
GPS-RTK技术在地形测量中的应用
摘要GPS-RTK技术是GPS测量技术发展的新突破,目前最大精度已经达到厘米级,已经成为一种快速采集数据和导航定位的有效工具。
相比传统测量方法,它的高效率、高精度以及全天候作业的特点已经得到广大测绘人员及相关部门的广泛应用。
本文主要介绍GPS-RTK运用的基本原理、系统组成、应用范围、技术特点、误差来源,发展方向等。
本文就RTK作业要求、配置以及定位过程做了详细阐述,并以新农村测量为例简要介绍了GPS-RTK技术的主要优缺点,论述了GPS-RTK的主要误差来源,消除使用误差的方法,为工程应用提供参考。
关键词:GPS-RTK; 误差来源;误差改正;传统测量ABSTRACTGPS-RTK technology is a new breakthrough in the development of GPS measurement technology, is currently the largest precision has been achieved cm level, has become an effective tool for rapid data collection and navigation. Compared with the traditional measurement issue, its high efficiency, high precision, all-weather operation has been widely used general surveying and mapping personnel and related department. This paper mainly introduces the basic principle, the use of GPS-RTK system, application scope, technical characteristics, sources of error, development direction. The RTK operational requirements, configuration and positioning process are described in detail, and the new rural measurement were presented. The main advantages and disadvantages of GPS-RTK technique, discusses the main error sources in GPS-RTK, use the method to eliminate error, provide reference for engineering application.Keywords: GPS-RTK;source of error; error correction; traditional measurement目录目录 (3)1绪论 (5)1.1地形测量概念 (5)1.2地形测量内容 (5)1.3地形测量方法 (6)2 GPS定位技术 (7)2.1GPS系统组成 (7)2.2GPS工作原理 (8)2.3GPS误差和削减措施 (9)2.4GPS选点 (11)2.5布设特点 (11)2.6GPS测量中常用的坐标系统 (13)2.6.1 WGS-84坐标系 (13)2.6.2 1954年北京坐标系 (13)2.6.3 坐标系统的转换 (14)2.6.4 基准 (14)2.6.5 坐标系变换与基准变换 (14)3 动态GPS技术在地形测量中的应用 (16)3.1RTK技术原理 (16)3.2RTK的特点 (17)3.3RTK控制测量 (18)3.4RTK碎部测量 (19)4 GPS-RTK实例分析 (21)4.1GPS-RTK测量 (21)4.2RTK作业要求 (23)4.3RTK精度控制 (24)4.4RTK静态测量实例 (25)4.5GPS-RTK测量误差分析 (28)4.6RTK在地形测量中的关键技术 (29)结论 (31)致谢 (32)参考文献 (33)1 绪论1.1 地形测量概念地形测量指的是测绘地形图的作业。
地形测量方法
地形测量方法
地形测量是指对地球表面的形状、高程和地貌特征进行测量和分析的过程。
它在地理学、地质学、土木工程等领域中具有重要的应用价值。
本文将介绍几种常用的地形测量方法,包括全球定位系统(GPS)、激光雷达测量(LiDAR)和航空摄影测量。
一、全球定位系统(GPS)
全球定位系统是一种基于卫星导航的地形测量方法。
通过接收来自卫星的信号,GPS可以确定地面上某一点的经度、纬度和海拔高度。
它具有定位精度高、测量速度快的特点,广泛应用于地图制作、导航系统和地质勘探等领域。
二、激光雷达测量(LiDAR)
激光雷达测量是一种利用激光束扫描地面并测量反射信号的方法。
激光雷达发射的激光束可以精确测量地面上的点的位置和高程信息。
通过对大量点云数据进行处理和分析,可以生成高精度的地形模型和三维地图。
激光雷达测量在地质勘探、城市规划和环境监测等领域有着广泛的应用。
三、航空摄影测量
航空摄影测量是一种利用航空摄影设备获取地面影像并进行测量的方法。
通过航空摄影仪拍摄的照片,可以获取地面上的特征点和地物信息。
通过对照片进行解译和测量,可以得到地面的形状、高程
和地貌特征。
航空摄影测量在地理信息系统(GIS)、土地利用规划和灾害监测等领域中得到广泛应用。
全球定位系统、激光雷达测量和航空摄影测量是地形测量中常用的方法。
它们各自具有不同的优势和适用范围,可以根据实际需求选择合适的方法进行地形测量。
随着技术的不断发展,地形测量方法也在不断创新和完善,为我们更好地认识和利用地球表面提供了有力的工具。
GPS测量技术及其在工程测量中的应用
GPS测量技术及其在工程测量中的应用1. 引言1.1 GPS测量技术及其在工程测量中的应用GPS测量技术是一种基于全球定位系统的技术,在工程测量中起着至关重要的作用。
通过利用卫星信号和地面接收器,GPS测量技术可以实现高精度的位置和时间信息获取。
在工程测量中,GPS技术可以用于测量建筑物、土地、道路等各种工程项目,为工程规划、设计和施工提供了准确的空间数据支持。
GPS测量技术的原理是基于卫星定位系统,通过接收来自多颗卫星的信号,测量接收器与卫星之间的距离,从而确定接收器的位置。
在工程测量中,GPS技术可以实现快速、准确的数据采集,极大地提高了工程测量的效率和精度。
例如,在建筑测量中,GPS技术可以用于确定建筑物的位置、高度和结构;在土地测量中,可以用于测量土地的边界、面积和地形;在道路测量中,可以用于测量道路的线路、坡度和曲率。
通过结合GPS技术,工程测量可以更加精准和可靠。
总的来说,GPS测量技术在工程测量中扮演着重要的角色,为工程项目的规划、设计和施工提供了关键的数据支持。
随着技术的不断发展,GPS测量技术将在工程领域发挥更加重要的作用,未来的应用前景将更加广阔。
2. 正文2.1 GPS测量技术的原理GPS测量技术的原理主要基于卫星定位原理。
GPS系统是由24颗卫星组成的卫星星座,这些卫星分布在地球轨道上,每颗卫星都携带有高精度的原子钟。
通过接收这些卫星发射的信号,并计算信号传播时间,可以确定接收器与卫星的距离。
GPS测量的原理可以简单描述为三角定位法。
接收器接收到至少3颗卫星的信号,通过测量信号的传播时间和卫星位置信息,可以确定接收器和卫星之间的距离。
利用3个卫星可以确定接收器在地球上的位置,而4个以上的卫星可以提供更精确的定位信息。
除了距离测量外,还需要考虑钟差、大气延迟等误差对测量结果的影响。
通过对多颗卫星信号的接收及数据处理,可以消除或校正这些误差,提高测量的精度和准确性。
GPS测量技术的原理基于卫星定位原理,通过测量卫星信号的传播时间和位置信息,确定接收器在地球上的位置,从而实现精准的定位和测量。
GPS技术在地形测量中的应用
是 把 编 辑 放 样 点 进 行 输 入 , 二 是 把 放 样 点 文 件 提
前 编 辑 好 , 只 需 打 开 放 样 点文 件 即 可 , 在 软 件 进 行
提示覆盖追加 坐标库之后可 以进 行确定。然后直接
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工程和 椭球系名称 ,以及 设置 投影参数和参数设置
等 ,这 就 完 成 了 新建 工 程 。 ( 3 ) 输 入 已知 点 : 把坐标库打开后有两种方法 ,
城 市建 筑 I 学者 研 究 I U R B A N I S M A N D AR C H I T E C T U R E I S C H O L A R S S T U D Y
G P S技术在 地形测 量 中的应 用
Th e Ap p l i c a t i o n o f G PS Te c h n ol o g y i n T o p o g r a p h i c Su r v e y
进行编辑输入是一般 的选择方法 ,可 以避免 误差 。 ( 4 ) 在测量校正的方法有利用工具计算校正参 数 ,同时使控制 点坐标库得到建立 ,它的步骤应如 下: 假如我们校正参数时利用 了A 、 B这两个 已知点 ,
GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用探讨
GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用探讨摘要:随着我国科学技术的快速发展,近年来,我国科学技术快速发展,GPS技术被广泛应用到测绘领域,对提高地质工程勘察测绘水平起到了较好的促进作用。
目前,缺乏GPS技术在地质工程勘察测绘中的应用经验,需要加强对地质工程勘察测绘中GPS技术的应用研究,充分发挥GPS技术的功能,使地质工程勘察测绘工作得以有效进行。
关键词:GPS技术;地质工程勘察测绘;应用探讨引言随着近年来的地质工程测量工作内容愈加复杂,为了提升地质工程测量工作质量,需要正确认识GPS技术在地质测量中的应用优势。
信息技术的发展进步以及科学技术水平的不断提高,测绘领域中各种先进技术的应用日渐广泛。
不管是综合技术还是科学理论层面,该技术都产生了显著变化。
这一操作技术有着应用广泛、操作便利以及准确性高等特征,并且多领域结合能够对测绘技术的发展起到促进作用。
因此需要对测绘地理信息的作用进行分析探究,掌握技术特征并以此为基础对数据采集、管理、分析等提出科学高效的应用对策。
1GPS测绘技术在地质工程测量中的应用优势1.1有助于提升地质工程测量效率GPS技术获取定位信息的时间较短,能够对目标进行准确的定位和跟踪,能够极大地提高地质测绘工作的效率。
相比较而言,在地质工程测量工作中应用GPS技术,对于定位条件要求不高,通常情况下,在15度以上的开阔空间即可实现精准定位,因此,能够大大缩短地质工程测量工作的时间,提高效率。
1.2技术灵活性高将GPS技术应用到地质工程勘察测绘工作中,可以不再保持待测点之间的通视,在待测点地平高度符合要求时,能够对4颗或4颗以上的电磁波信号进行接收。
在控制点的选择中,应充分了解地质工程的情况,把握好地质工程勘察测绘工作要求,在高精度要求的项目中合理设置位置点和控制点。
同时,GPS技术发展较快,相关设备的类型不断增多,如GPS接收器的功能越来越多,其操作模式朝着智能化、自动化方向不断发展。
GPS技术在数字化地形测量中应用分析论文
GPS技术在数字化地形测量中的应用分析摘要:本文介绍了gps技术的概况和应用情况,并对gps-rtk技术做出了简单的介绍,有一定参考价值。
关键词:gps技术;数字化;地形测量中图分类号:p228.4 文献标识码:a 文章编号:1 gps 技术gps 系统包括 3 大部分: 空间部分———gps 卫星星座; 地面控制部分———地面监控系统; 用户设备部分———gps 信号接收机。
空间卫星系统由均匀分布在地球 6 个轨道平面上的 24颗高轨道工作卫星构成,卫星每 2 小时沿近圆形轨道绕地球一周,由星载高精度原子钟控制无线电发射机在“低噪声窗口”四周发射l1、l2 两种载波,向全球的用户接收系统连续地播发 gps 导航信号。
地面监控系统由均匀分布在美国本土和三大洋的美军基地上的5 个监测站、1 个主控站和 3 个注入站构成。
该系统的功能是: 监控站用 gps 接收系统测量每颗卫星的伪距和距离差,采集气象数据,并将观测数据传送给主控点。
主控站接收各监测站的 gps 卫星观测数据、卫星工作状态数据、各监测站和注入自身的工作状态数据,及时编算每颗卫星的导航电文并传送给注入站; 控制和协调监测站间,注入时间的工作,检验注入卫星的导航电文是否正确以及卫星是否将导航电文发给了 gps 用户系统; 诊断卫星工作状态,改变偏离轨道的卫星位置及姿态,调整备用卫星取代失效卫星。
注入站接受主控站送达的各卫星导航电文并将之注入飞越其上空的每颗卫星用户接收系统主要由以无线电传感和计算机技术支撑的 gps 卫星接收机和 gps 数据处理软件构成。
2 数字化地形测量的组织数字化地形测量是工程施工与规划的基础,同时由于数字化地形测量需要较高的准确性和精确性,因而需要良好的组织。
具体来说主要包括:2.1 测量工序地形测量的工序主要分为两个环节: 一是控制测量与计算机辅助平差计算; 二是碎部数据采集与软件编图成图。
两个环节间以数据传输为纽带,即可平行施工又可顺序施工,与传统地形测量相比,减少了大量的中间生产环节。
GPSRTK技术在地籍测量中的应用实例
GPSRTK技术在地籍测量中的应用实例前言近年来,GPSRTK技术在国土测量领域中得到了广泛的应用。
特别是在地籍测量中,GPSRTK技术的应用也越来越受到重视。
本文将介绍GPSRTK技术在地籍测量中的应用实例,旨在帮助读者更好地了解GPSRTK技术在地籍测量中的作用和优势。
GPSRTK技术的概述GPSRTK技术是指利用GPS卫星信号进行实时测量和定位的一种技术。
它通过使用一台基准站和一台移动站进行差分测量,可以达到在几毫米到厘米级别的高精度测量。
在地籍测量中,GPSRTK技术可以准确地获取地球表面的三维坐标,实现高精度的测量和定位。
GPSRTK技术在地籍测量中的应用实例实例一:地块边界测量在进行地籍测量时,经常需要测量地块的边界。
传统的地籍测量方法需要进行大量的人力测量和绘图,费时费力,并且容易产生误差。
利用GPSRTK技术进行地块边界测量,可以极大地提高工作效率和测量精度。
我们曾经在某个项目中使用GPSRTK技术进行地块边界测量,只需要一人操作一台移动站,就可以快速准确地绘制出地块边界线。
实例二:高程测量在地籍测量中,高程测量是非常重要的一项工作。
使用GPSRTK技术进行高程测量,可以达到高精度的结果,不仅可以用于地形分析,也可以用于计算农田灌溉水量等。
我们曾经在一次山区勘察项目中使用GPSRTK技术进行高程测量,测量结果准确度达到了3厘米左右,远远超过了传统的高程测量方法。
实例三:控制点测量在大型的地籍测量项目中,需要建立一些控制点,以便后续的数据处理和分析。
传统的建立控制点的方法需要进行大量的人工测量和计算,费时费力。
使用GPSRTK技术进行控制点测量,可以快速准确地建立控制点,并且可以随时进行修正和校正。
我们曾经在一次土地分布图编制项目中使用GPSRTK技术进行控制点测量,只需要两名工作人员就可以在一周内建立出500多个控制点,完成了整个项目的测量和定位工作。
GPSRTK技术在地籍测量中的应用已经得到了广泛的认可和应用。
浅析GPS测量技术在工程测量中的应用
浅析GPS测量技术在工程测量中的应用GPS(Global Positioning System)是一种通过卫星定位来实现地理位置测量的技术。
它在工程测量中广泛应用,能够提高测量的准确性和效率。
本文将就GPS测量技术在工程测量中的应用进行浅析。
一、GPS测量技术概述GPS是一种通过卫星信号来获取位置信息的技术。
它通过接收来自卫星的信号,并根据信号的传播时间和卫星的位置来计算接收设备的位置。
目前,全球共有30颗左右的GPS 卫星,它们按照固定的轨道在地球周围运行,覆盖全球绝大部分地区。
通过对多颗GPS卫星的信号进行接收和处理,就可以精确地确定接收设备的位置信息。
在工程测量中,GPS技术通常与测量仪器相结合,可以实现高精度的位置测量。
通过GPS技术,测量人员可以准确地获取地点的经纬度、高度等信息,从而实现各种工程测量任务,比如地形测量、建筑测量、道路测量等。
二、GPS测量技术在地形测量中的应用地形测量是工程测量的一个重要领域,它通常用于绘制地图、规划道路、建筑物等。
传统的地形测量通常需要进行实地测量和测绘,费时费力。
而通过GPS技术,可以大大简化地形测量的流程,提高工作效率。
GPS测量技术在工程测量中具有很多优势,比如测量精度高、工作效率高、成本低等。
但与此GPS测量技术也面临着一些挑战,比如天气影响、信号阻塞等。
在实际工程测量中,需要对GPS测量技术进行合理的应用和技术调整,才能发挥其最大的作用。
GPS测量技术在工程测量中具有广泛的应用前景,它可以提高测量的准确性和效率,为工程测量带来新的发展机遇。
随着技术的不断进步和应用的不断扩大,相信GPS测量技术将在工程测量中发挥越来越重要的作用。
GPS RTK技术在地形测量中的应用
GPS RTK技术在地形测量中的应用摘要:gps rtk测量技术最大的优势在于可以单独勘察测量,同时能保持足够的定位精度来实现野外测绘。
不仅能收集准确的点位坐标和高程,还能及时掌握测量点位精度,促进了地质勘测效率的提升。
本文介绍了gps(rtk) 工作原理,结合工程实例探讨了gps rtk技术在地形测量中的应用。
关键词:gps rtk技术地形测量工作原理应用中图分类号:u412.24+1文献标识码: a 文章编号:随着先进的gps 技术的发展以及gps 接收机空间定位精度的不断提高,gps(rtk) 技术已经被广泛地应用到控制测量、地形地籍测量、工程测量等测量领域。
使用gps(rtk) 技术进行空间定位具有定位精度高、观测时间短、测站之间无需通视、施测灵活、操作简便和全天候作业等优点。
因此,gps(rtk )技术测图越来越受到测绘人员的青睐。
一、gps(rtk) 工作原理gps(rtk) 实时动态测量技术,是以载波相位观测为根据的实时差分gps(rtdgps)技术,能够实时地提供测站点在指定系统中的厘米级精度的三维定位坐标,是测量技术发展里程中的一个突破。
它由基准站接收机、数据链、流动站接收机三部分组成。
gps(rtk) 基本工作原理:在已知点上安置接收机为参考站,对卫星进行连续观测,并将其观测数据和测站信息,通过无线电传输设备,实时地发送给流动站,流动站gps 接收机在接收gps 卫星信号的同时,通过无线接收设备,接收基准站传输的数据,然后根据相对定位的原理,实时解算出流动站的三维坐标和误差(即基准站和流动站坐标差,加上基准坐标得到的每个点的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和高程)。
工程实例工程概况某工厂扩建需要对厂区周边各个行政村的部分耕地、未利用地、废弃园地等进行土地整理, 这些都需要精度高、实时性强的地形图作保障, 当需要测量小范围地形图时, 控制就成为影响成图速度的主要因素。
GPS测绘技术详解
GPS测绘技术详解近年来,全球定位系统(GPS)已经成为了现代测绘工程中不可或缺的一项技术。
无论是在土地测量、建筑测绘、道路规划还是导航系统中,GPS都起到了关键的作用。
本文将详细介绍GPS测绘技术的原理和应用,让我们一起来了解这一令人惊叹的技术吧。
一、GPS基本原理GPS是一种由美国政府主导的卫星导航系统,由一组在轨道上运行的卫星以及接收器组成。
卫星向地球发送无线电信号,并通过接收器接收和解码这些信号,从而确定接收器的位置、速度和时间。
GPS的基本原理是三角测量法,也就是通过测量接收器与至少三颗卫星之间的距离差来计算接收器的位置。
二、GPS测绘的应用领域1. 土地测量:在土地测量中,GPS技术可以用于确定地块的边界和面积,提高测绘的准确性和效率。
通过使用GPS接收器采集地面上的点位数据,可以生成数字高程模型和地形图,为土地规划和土地管理提供依据。
2. 建筑测绘:在建筑测绘中,GPS技术可以用于定位建筑物的基点和确定建筑物的高程。
通过在建筑工地上放置GPS接收器,可以实时监测建筑物的沉降情况,确保建筑物的稳定性。
3. 道路规划:在道路规划中,GPS技术可以用于确定道路的位置、宽度和坡度,提高道路规划的精度和安全性。
通过使用GPS接收器采集道路上的数据,可以生成数字地图和导航系统,为司机提供准确的导航信息。
4. 导航系统:在导航系统中,GPS技术可以用于确定车辆、船只和飞机等交通工具的位置和速度,为驾驶员或船长提供准确的导航指引。
通过接收卫星信号,导航系统可以计算出最佳的行驶路线和预计到达时间。
三、GPS测绘的优势和挑战GPS测绘技术相比传统测绘方法具有许多优势。
首先,GPS测绘可以实现实时定位和数据采集,大大提高了测绘的效率和精度。
其次,GPS测绘可以减少人工测量和标注的工作量,降低了人力成本。
此外,GPS还可以应用于大规模测绘,覆盖范围广、操作灵活,适用于各种地形和环境。
然而,GPS测绘也面临着一些挑战。
GPS系统技术在地形测量中的应用
完 成 了G S 的选 取 和 网的 设 计 ,就 可 以开 始 进 行 外 业 观测 和 数 据 P点 的采集 。具体方法过程本文不再赘述。 15 数 据 处 理 . 采集的数据 均由徕卡公司提供的与徕卡 10 配套的L O 0 2 G 处理软件来 处理。由于E O G 是一个 自动化很强的处理软件 ,因此用它处理时人工干 预很少 。对于某些点位的卫星不多 、遮挡过多卫星信号时常出现短线情 况, 这种情况下在做 网平差 , 基线处理时必须稍加干预 。在处理这种情 况时要注意分析基线 的双差残差 ,观察是 哪颗卫星何时 的数据超 出了误
是保持不变的。在数据处理时 , 将接收机天线的位置作为一个不随时间的 改变而改变的量。其具体观测模式多台接收机在不同的测站 上 进行静止同 步观测 ,时间由几vn a ,几h i ,甚至数十h 不等。接收机测得卫星发送的伪 距 ,载波相位等信号的观测值 , 再将观 . 坝 0 值下载到计算机中 处理 , 一般要
通过基线处理 ,网平差 ,坐标转换和高程转换求 出高精度 网点坐标。在测 量 中, 静态定位测量方式一般用于高精度测量定位,如主要用于各种等级 的大地测量跟踪网、基准网、工程控制网,变形监测网等的测量。 12 选点若干技术 要求 . 1 )为保证对卫星 的连续跟踪观测的卫 星信号 的质量 ,要求测站上
中图分 类 号 T 9 文 献标 识码 A N9 文章 编号 17— 61 2 1 ) 4— 100 6 397一( 00 0 106— 1
随着时间的迈进,G s P 在测绘领域引起了革命性的变化。目前 ,范围 E 数公里至几千公里的控制网或形变监测网;精度上从百米至毫米级的定 位,一般都将G S P 作为首选手段 , 随着载波相位动态实时差分R K (e — T rl a te imt ) i k e ac 技术的 日 m n i 趋成熟 , P 已开始 向 GS 分米乃至厘米级 的放样 、 高 精度动态定位等领域渗透。地形测量首先离不开控制测量。在城市和区域 地形测量 中,G S P实际上已成为建立平面控制网的一种标准手段。 过去测地形图时一般首先要在测区建立图根控制点 ,然后在图根控 制点上架上全站仪或经纬仪配合小平板测图,现在发展到采用R K时, T 仅需 1 人背着仪器在要测的地形地貌碎部点呆上1~ s 2 ,并同时输 入特征 编码 ,通过手簿可以实时知道点位精度 ,把一个 区域测完后 回到室内, 由专业的软件接 口就可以输 出所要求的地形图 ,这样R K2需1 T4 人操作 , 不要求点间通视 ,大大提高了丁作效率 , 采用R K T 配合 电子手簿可以测 设各种地形图。
略谈GPS技术在地形测量中的应用
22 快速度 、 . 高效率
G S测 图不 受通视条 件和视距 限制 ,省 去 了迁站 时仪器 搬动 的烦 P 恼, 扩大 了作业半 径 , 约了大量 非测 图时 间, 节 作业 人员 可一心 一意跑 点、 编码 。条件允许 时, 一个基准站可 以测量 5 8 m面积, ~k 这是传统测 图
() 3 为避免减 少多路径效应 的发 生, 测站应远 离对 电磁波 信号反射
强 烈 的 地 形地 物 。
为便于观测 作业和今后 的应用 , 测站应选在交 通便利 , 点方便并 上
易于保存的地方。
2 P G S地 形测 量 的优 点
21 人大量 的人力和 财力,碎部点测量更是这样 , 每 组至少需要 四人 ; 全站 仪测 图, 每组也至少需要三人 。 G S测图则只需 而 P 1A跑点采 集数据 、 2 编码 即可。
33 布 网 -
GP S布 网方 案 主 要 取 决 于 工程 的 具 体 要 求 、 费 、 间 、 力 消 耗 及 经 时 人 接 收 机 的数 量 和 后 勤 保 障 条 件 等 , 确 定 布 网 方案 时 , 在 满 足 精 度 要 在 应
求的前提 下, 尽可 能降低消耗 。G S网一般采用较多的异步闭合环 , P 这就 要求接收机 多次重复设站 , 受交通工具和通迅手段 的限制 , 但 往往 会给 实际操 作带来很 大困难 。 而且 G S网中的异步环对提高网平差精度起不 P 到决定性作用 , 能起到多余观测的作用 , 仅 是剔除粗差的有效手段 , 但施
GPS技术在地质测量中的应用
GPS 技术在地质测量中的应用摘要:社会的进步,经济的发展,推动了科学技术的快速发展。
其中GPS技术已经融入了人们的生产、生活当中,成为了一项不可或缺的技术。
GPS技术在不同领域中都有着广泛的应用,在地质测量工作中同样占有重要的地位。
地质测量应用GPS技术可以很大程度上减轻人工劳动的压力,并且可以使地质测量工作的效率得到提高。
本文意在对GPS技术在地质测量中的应用进行研究,以期地质测量工作水平不断的提高。
关键词:GPS技术;地质测量;应用近些年来,国家对于土地管理工作愈发重视,地质测量作为其中一项重要的工作,同样不可忽视。
随着社会的发展,对地质测量工作也提出了更高的要求,这就意味着地质测量工作必须要积极引进先进的技术手段,提高工作的效率。
GPS技术在科学技术进步的促进下也在不断发展,并且凭借其自身的优势在各个领域中都有着广泛的应用。
在地质测量工作中应用GPS技术,可以提高测量效率,降低技术要求,满足地质测量工作中的许多要求,因此GPS技术已经成为地质测量工作中不可缺少的一项技术。
一、地质测量概述在我国的地质工作中,地质测量工作是十分重要的组成部分,在对资源进行开采利用前,必须要应用先进的技术与设备进行地质测量,为后续的开采提供基础保障。
地质测量工作主要目的是为了资源可以得到合理的规划,使资源的开采、使用更具科学性、合理性。
地质测量工作通常分为设计、测量、绘图三部分。
在设计规划环节,工作人员要先进行实地考察,对测量区域的地形、环境、气候等情况有所了解,以此确保设计工作的科学性、可操作性。
测量环节要根据前期的设计以及相关的标准进行操作,保证测量数据真实可靠。
绘图环节在地质测量工作中极为关键,具有极大的参考价值。
由此可以看出,地质测量工作具有基础性、保障性、支撑性等特点,而这些特点也使得地质测量工作与社会经济发展产生了密切的关系。
基于地质测量工作与社会发展的关系,随着社会的不断发展,地质测量工作也必须要不断完善、发展,以满足社会发展的需求。
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GPS在地形测量中的应用
摘要:当今时代科学技术不断的发展,我国社会经济水平也得到了发展,在这
样的大背景下,促进了GPS技术的进步、发展,并且促进了GPS技术的广泛应用。
在地形测量的过程中,测量的精确度直接决定了地形勘探的科学性、合理性,这
就需要我们不断的提升完善测量技术,增强测量的精确度,而应用GPS技术就能
在一定程度上增强测量中的精确度。
因此,本文就GPS技术进行分析,并围绕其
在地形测量中的具体应用进行研究探讨,从而增强GPS技术在应用中的安全性。
关键词:GPS技术;地形测量;应用
引言:GPS系统由美国研制而成,用于卫星导航以及定位,随着社会的发展,这个系统
已经逐渐渗透到人们的日常生活中,被各个领域广泛应用。
就测绘业来说,在测量地形的过
程中,如果控制点较少,并且通视条件不理想的情况下,仅仅使用常规的测量方法只会增加
工作量以及工作强度,并不能增强测量的精确度,而使用GPS技术来进行传递测量,就能在
一定程度上解决这个问题。
1.地形测量、GPS技术的涵义
地形测量是测绘地形图中的必经环节。
地形测量就是要测定地球表面的地物、地形在水
平面上的投影位置及其高程,并按比例进行缩小,再用相应的符号和注记绘制成地形图。
大
多数情况下,测绘地形图都是使用航空摄影测量方法,利用航空像片在室内进行测图。
但是
对于部分面积较小或者工程建设所需的地形图就要使用平板仪测量法,在野外进行测图。
进
行地形测量的目的就是为了提供不同的地形图方便城市、矿区以及各种工程的建设,满足经
济建设、城镇规划以及矿山开采设计的要求。
GPS系统能够在海、陆、空进行全方位实时三
维导航与定位,属于新一代卫星导航定位系统的测绘体系。
而GPS定位技术与常规的地面测
量定位相比,其优势很很明显,其具有较强的抗干扰性、保密性,并且其观测时间较短,操
作方便,功能齐全、应用广泛,精密度高而且还全天候覆盖。
RTK技术又称载波相位差分技术,是能够实时处理两个测站载波相位观测量的差分方法。
其中载波相位差分方法分为两种,一种是修正法,另一种是差分法。
修正法是通过发送基准
站的载波相位修正值给用户,再改正用户接收到的载波相位,从而进行解求算坐标。
而差分
法就是将基准站采集的载波相位发送给用户,再进行求差解算出坐标。
2.数字化地形测量的方法
在开展工程的施工与规划前还要进行数字化的地形测量,而且还要保证数字化地形测量
的准确性和精确性,因此工作人员就需要按照详细的步骤进行操作。
2.1测量工序
地形测量的工序主要包括两个环节:控制测量与计算机辅助平差计算;碎部数据采集与
软件编图。
这两个环节间以数据作为传送纽带,这不仅可选择平行施工而且还可选择顺序施工,其与传统的地形测量相比,减少了许多的中间生产步骤。
2.2测量方案
数字化地形测量项目的操作方式会根据仪器设备条件的不同而确定不同的操作设备,作
业方案也会有所变化。
大多数情况下,都会使用静态GPS网作基本控制,动态作加密控制,
支导线补充测站点,采集动态碎部数据,从而利用计算机软件机助成图。
在一定的条件下,
大比例尺数字化地形测量能够一次性全面布网至测站点,并且还能直接测图而不用受控制后
测图逐级加密等测量原则的限制。
2.3测量方法
在工序的生产上,数字化地形测量并不需要遵守先控制、后测图的基本原则,碎部测图
和控制测量能够同时进行,甚至还能先进行测图后展开控制,只是后者需要将碎部成图作为
控制点和基准利用成图软件进行测站纠正。
在制作控制点点之记的过程中,并不要求将数字
化地形测量单独作为一个专项工作来进行,可根据最终成图来编绘点之记。
在数字化地形测
量中,碎部测图的作用仅仅是采集数据,而成图的步骤已从外业转移到了内业。
3.GPS技术在地形测量中的具体应用
3.1选点
在开展地形测量工作前,一定要先全面了解测量区的具体情况,其中包括交通状况、点
位信息、上点难度等内容。
其次,还要掌握卫星预报障碍物对GPS观测的影响程度,并且要
结合测区内的具体情况、测量要求以及测点卫星情况进行操作,这才能是全面性的测量地形。
在选点时,最关键的一步就是测站的选择,测站尽量设置在上空较为空旷的场地,防止由于
存在障碍物对测量的进行产生影响,并且还能保证跟踪观测的卫星能够接收到持续且强烈的
信号;此外,还要保证在测站方圆二百米的范围内不存在大功率的无线电发射设备以及高压
输电线等强电磁波的干扰源,防止电磁波对GPS卫星信号产生干扰;与此同时,测站还要尽
可能的远离大面积水域以及高层建筑,因为上述地形会对电磁波信号产生反射作用,进而出
现多路径效应,最终影响GPS技术发挥作用。
3.2布网
在开展布网的过程中,一定要根据相关的测量规范以及操作要求来确定基线向量网的等
级水平,而在全球定位系统测量规范中共有五个等级水平。
使用GPS布网方案时,一定要充
分结合工程的具体要求、人力资源、经费投入以及接收机的数量进行考虑,并且还要考虑工
程后勤的保障条件,确保既能符合测量精准要求,又能最大程度上降低消耗。
大多数的GPS
基线向量网的布网方式分有会战式、跟踪站式、单基准站式、同步图形扩展式以及多基准站式。
其中大多数的GPS网都会使用异步闭合环的形式进行操作,但是使用这种形式的前提就
是要保接收机能随着环的增加而进行重复性设站,由于现实操作中常常会受到交通、通讯的
制约,实际操作难度较大,从而放弃使用这种方式。
其次,GPS网的网平差精度也得不到提升。
异步环式仅仅是一种额外观测的方式,负责消除粗差,但其操作中也需要重复设站,从
而增加了人力、财力以及时间的消耗。
另外,网平差的精度会受到起始点的影响。
在GPS布
网中,异步闭合环并不适用于所有的点,操作时可在起始点间形成异步环,再结合情况来确
定其他点的形式,这样就能减少花费的时间,从而提升工作效率。
3.3静态控制测量
在完成选点和布设GPS网后就要进行静态控制测量。
在开展GPS定位时,要保证观测过
程中能够固定接收机天线的位置。
其次,在处理数据时,要将接收机天线的位置当成一个定
点进行计算。
而静态控制测量的具体观测模式是:在不同的测站上设置接收机,接收机再进
行静止的同步观测,其还能随意选取时间,如几分钟、几个小时等。
卫星通过信号将载波相
位观测值以及伪距观测值等信息发送到接收机中,接收机再利用计算机处理这些观测值,计
算出高精度网点的坐标,其中还需要进行基线处理、转换网平差和坐标等操作。
结语:
综上所述,大多数的地形测图操作方式都是先布设控制网点,并且在国家高等级控制网
点的基础上加密次级控制网点。
最后根据加密的控制点以及图根控制点采用全站仪和电子手簿,并且使用地物编码的方式,通过测图软件来测绘地形图。
但是这种传统的前期控制方式
所花费的时间较长,并且消耗大量的人力、财力。
而如果在地形测量中,技术人员能够充分
利用GPS以及RTK技术,就能仅凭一定数量的基准控制点迅速完成图根点的布控,从而大幅
度的提升生产效率。
参考文献:
[1]吕林.浅析GPS在地形测量中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2012(15).
[2]吴珊珊.GPS在地籍测量控制网中的应用[J].中国新技术新产品,2010(4):98.
[3]邓文博.GPS在地形测量中的应用[J].科技资讯,2013,04:45.
[4]高群,尚颖娟.静态GPS在控制测量中的应用分析[J].西南农业大学学报(社会科学版),2010(1):215.。