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GPS控制网等级

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GPS控制网等级1、控制网等级及其用途按照国家标准《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T13814-2009),GPS测量按其精度分为A、B、C、D、E五级。

其中:1)A级GPS网由卫星定位连续运行基站构成,用于建立国家一等大地控制网,进行全球性的地球动力学研究、地壳变形测量和卫星精密定轨测量。

2)B级GPS测量主要用于建立国家二等大地控制网,建立地方或者城市坐标基准框架、区域性的地球动力学研究、地壳变形测量和各种精密工程测量等。

3)C级GPS测量用于建立三等大地控制网,以及区域、城市及工程测量的基本控制网等。

4)D级GPS测量用于建立四等大地控制网。

5)E级GPS测量用于测图、施工等控制测量。

2、精度要求3、卫星定位连续运行基准站网的布设1)布设原则CORS依据管理形式、任务要求和应用范围,划分为国家基准站网、区域基准站网和专业应用站网。

(1)国家基准站网国家基准站网的布设应顾及社会发展、经济建设和自然条件因素。

在即将实施的国家大地基准基础设施建设项目中,我国将在全国范围内建设360个地基稳定、分布均匀的连续运行基准站(其中:新建150个、改造60个、直接利用已有的站150个)。

(2)区域基准站网区域基准站网是指在省、市地区建立的连续运行基准站网,主要构成高精度、连续运行的区域坐标基准框架,为省、市区域提供不同精度的位置服务和相关信息服务。

区域基准站网的布设按实时定位精度而选择基准站间的距离,当采用网络RTK技术满足厘米级实时定位,其区域基准站布设间距不应超过80KM。

(3)专业应用站网专业应用站网是由专业部门或者机构根据专业需求建立的基准网站,用于开展专业信息服务。

它的布设间距主要根据专业需求,当满足实时定位分米级要求,则基准站布设间距一般在100~150KM之间。

2)基准站设计与选址基准站设计时应根据基准站网布设原则,在图上标出设计基准站站址,同时标明基准站及其周围地区的主要地质构造、地震活动,与设计有关的地震台、人卫站,以及可以利用的GPS、大地测量网站点。

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G P S控制点等级Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998观测时段 observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

同步观测 simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

同步观测环 simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

独步观测环 independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

数据剔除率 percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

天线高 antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

参考站 Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

流动站 roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

观测单元 observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

世界大地坐标系 1984(GPS84) World Geodetic System 1984由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和系统定向所建立的一种地心坐标系。

国际地球参考框架 ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

GPS控制点等级要点

GPS控制点等级要点

GPS控制点等级要点3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84) World Geodetic System 1984由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY,International TerrestrialReference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

GPS控制点等级要点

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3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84)World Geodetic System1984由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

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GPS控制点等级3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84) World Geodetic System 1984 由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC・9Z・2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY, International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS 静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

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3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84) World Geodetic System 1984由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

GPS控制点等级要点

GPS控制点等级要点

3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3。

3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3。

4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3。

7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3。

10世界大地坐标系1984(GPS84)World Geodetic System 1984 由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC—9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系.3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

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GPS控制点等级

3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84) World Geodetic System 1984由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

GPS控制网等级分类

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1分类方法一:A、B、C、D、E级1.1参考规范《全球定位系统GPS测量规范-2009》1.2界面显示参数表1.11.3划分标准B、C、D和E级的精度应不低于表1的要求:表1.2布设原则:表1.3各级GPS网点位应均匀分布,相邻点间距离最大不宜超过网平均间距的2倍。

表 1.4 表 1.5w x ≦5 σw y ≦ 5 σ接收机的选用:观测:数据处理(1)外业数据检核1)B 级 GPS 网基线外业预处理和 C 、D 、E 级 GPS 网基线处理,复测基线的长度较差 ds 应满足公式 1.1 的规定:ds≦2 2σ (1.1) σ---为基线测量中误差,单位为毫米2)B 、C 、D 、E 级 GPS 网基线测量中误差 σ 采用外业测量时使用的 GPS 接收机的标称精度,计算时变长按实际平均边长计算。

3)B 、C 、D 、E 级 GPS 网同步环闭合差,不宜超过以下规定:三边同步环中只有两个同步边成果可以视为独立的成果,第三边成果应为其余两边的代数和。

由于模型误差和处理软件的内在缺陷,第三边处理结果与前两边的代数和常不为零,其差值应符合公式 1.23 3表 2.1 w z≦ 5 σ23(1.2)式中:σ----基线测量中误差,单位为毫米,计算按 12.2.5 规定执行。

对于四站以上同步观测时段,在处理完个边观测值后,应检查一切可能的三边环闭合差。

4) B 、C 、D 、E 级 GPS 网外业基线的处理结果,其独立闭合环或附和路线坐标闭合差 W S 和各坐标分量 闭合差应满足公式(1.3)的规定。

w x ≦3 n σ w y ≦3 n σ w z ≦3 n σW S = w 2+ w y + w 2n 为闭合环数。

w s ≦3 n σ (1.3)(2)基线向量解算基本要求(略参考规范 12.3.3 节)2 分类方法二:城市二、三、四等和一、二级城市或工程 GPS 按相邻点的平均距离和精度划分为二、三、四等和一、二级。

GPS控制点等级

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3.1观测时段‎obser‎v atio‎n sessi‎o n测站上开始‎接收卫星信‎号到停止接‎受,连续观测的‎时间间隔称‎为观测时段‎,简称时段。

3.2同步观测‎simul‎t aneo‎u s obser‎v atio‎n两台或两台‎以上接收机‎同时对一组‎卫星进行的‎观测。

3.3同步观测‎环 simul‎t aneo‎u s obser‎v atio‎n loop三台或三台‎以上接收机‎同步观测所‎获得的基线‎向量构成的‎闭合环。

3.4独步观测‎环 indep‎e nden‎t obser‎v atio‎n loop由非同步观‎测获得的基‎线向量构成‎的闭合环。

3.5数据剔除‎率 perce‎n tage‎of data rejec‎t ion同一时段中‎,删除的观测‎值个数于获‎得的观测值‎总数的比值‎。

3.6天线高 anten‎n a heigh‎t观测时接收‎机相位中心‎至测站中心‎标志面的高‎度。

3.7参考站 Refer‎e nce stati‎o n在一定的观‎测时间内,一台或几台‎接收机分别‎固定在一个‎或几个测站‎上,一直保持跟‎踪观测卫星‎,其余接收机‎在这些测站‎的一定范围‎内流动设站‎作业,这些固定测‎站就成为参‎考站。

3.8流动站 rovin‎g stati‎o n在参考站得‎一定范围内‎流动作业的‎接收机所设‎立的测站。

3.9观测单元‎obser‎v atio‎n unit快速静态测‎量定位时,参考站从开‎始至停止接‎收卫星信号‎连续观测的‎时间段。

3.10世界大‎地坐标系 1984(GPS84‎) World‎Geode‎t ic Syste‎m 1984由美国国防‎部在与WG‎S72相应‎的精密星历‎N SWC-9Z-2基础上,采用198‎0大地参考‎数和BIH‎1980.0 系统定向所‎建立的一种‎地心坐标系‎。

3.11国际地‎球参考框架‎ITRF YY,Inter‎n atio‎n al Terre‎s tria‎l Refer‎e nce Frame‎由国际地球‎自转服务局‎推荐的以国‎际参考子午‎面和国际参‎考极为定向‎基准,以LERS‎YY天文常‎数为基础所‎定义的一种‎地球参考系‎和地心(地球)坐标。

GPS控制点等级要点

GPS控制点等级要点

观测时段observation3.1session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

同步观测simultaneous3.2observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

同步观测环simultaneous observation loop3.3三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

独步观测环independent observation3.4loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

数据剔除率percentage of data rejection3.5同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

天线高antenna3.6height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

参考站Reference station3.7在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

流动站roving station3.8在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

观测单元observation unit3.9快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

.世界大地坐标系1984(GPS84)World Geodetic System19843.10由美国国防部在与相应的精密星历基础上,采NSWC-9Z-2WGS72用大地参考数和系统定向所建立的一种地心坐标BIH1980.01980系。

国际地球参考框架,International Terrestrial ITRF YY3.11Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地YY LERS 心地球坐标。

)(静态定位测量static GPS positioning3.12GPS通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的定位测量。

GPS控制点等级

GPS控制点等级

3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84) World Geodetic System 1984 由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

GPS控制点等级

GPS控制点等级

3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84) World Geodetic System 1984由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

GPS控制点等级要点

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3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84) World Geodetic System 1984由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

GPS控制点等级

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3.1观测时段observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。

3.2同步观测simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。

3.3同步观测环simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。

3.4独步观测环independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。

3.5数据剔除率percentage of data rejection同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。

3.6天线高antenna height观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

3.7参考站Reference station在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流动设站作业,这些固定测站就成为参考站。

3.8流动站roving station在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。

3.9观测单元observation unit快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的时间段。

3.10世界大地坐标系1984(GPS84) World Geodetic System 1984由美国国防部在与WGS72相应的精密星历NSWC-9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标系。

3.11国际地球参考框架ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以LERS YY天文常数为基础所定义的一种地球参考系和地心(地球)坐标。

3.12GPS静态定位测量static GPS positioning通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置的GPS定位测量。

GPS控制网等级分类和规范

GPS控制网等级分类和规范

1 分类方法一:A、B、C、D、E级1.1参考规范《全球定位系统GPS测量规范-2009》1.2 界面显示参数1.3 划分标准B、C、D和E级的精度应不低于表1的要求:表1.2布设原则:表1.3各级GPS网点位应均匀分布,相邻点间距离最大不宜超过网平均间距的2倍。

接收机的选用:表1.4观测:表1.5数据处理(1)外业数据检核1)B级GPS网基线外业预处理和C、D、E级GPS网基线处理,复测基线的长度较差ds应满足公式1.1的规定:ds≦2σ (1.1)σ---为基线测量中误差,单位为毫米2)B、C、D、E级GPS网基线测量中误差σ采用外业测量时使用的GPS接收机的标称精度,计算时变长按实际平均边长计算。

3)B、C、D、E级GPS网同步环闭合差,不宜超过以下规定:三边同步环中只有两个同步边成果可以视为独立的成果,第三边成果应为其余两边的代数和。

由于模型误差和处理软件的内在缺陷,第三边处理结果与前两边的代数和常不为零,其差值应符合公式1.2≦≦≦(1.2)式中:σ----基线测量中误差,单位为毫米,计算按12.2.5规定执行。

对于四站以上同步观测时段,在处理完个边观测值后,应检查一切可能的三边环闭合差。

4) B、C、D、E级GPS网外业基线的处理结果,其独立闭合环或附和路线坐标闭合差W S和各坐标分量闭合差应满足公式(1.3)的规定。

≦3σ≦3σ≦3σ≦3σ(1.3)W S=n为闭合环数。

(2)基线向量解算基本要求(略参考规范12.3.3节)2 分类方法二:城市二、三、四等和一、二级城市或工程GPS按相邻点的平均距离和精度划分为二、三、四等和一、二级。

2.1参考规范《全球定位系统城市测量技术规范-1997》2.2 界面显示参数2.3 划分标准1)各等级GPS网相邻点间弦长精度应按公式2.1计算σ=(2.1)式中σ----标准差(基线向量的弦长中误差mm);a-----固定误差(mm);b-----比例误差系数(1X10-6);d-----相邻点间的距离(km)。

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1. GPS 测量按其精度划分为 AA、A、B、C、D、E 级。 GPS 快速静态定位测量可用于C、D、E 级 GPS 控制网的布设。 2. 各级GPS 测量的用途: AA 级主要用于全球性的地球动力学研究、地壳形变测量和精密定轨; A 级主要用于区域性的地球动力学研究和地壳形变测量;
3
B 级主要用于局部形变监测和各种精密工程测量; C 级主要用于大、中城市及工程测量的基本控制网。 D、E 级主要用于中、小城市、城镇及测图、地籍、土地信息、房产、 物探、勘测、建筑施工等的控制测量。
1. 观测时段 observation session 测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测 时段,简称时段。 2. 同步观测 simultaneous observation 两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。 3. 同步观测环 simultaneous observation loop 三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。 4. 独步观测环 independent observation loop 由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。 5. 数据剔除率 percentage of data rejection 同一时段中,删除的观测值个数于获得的观测值总数的比值。 6. 天线高 antenna height 观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。 7. 参考站 Reference station 在一定的观测时间内,一台或几台接收机分别固定在一个或几个测站 上,一直保持跟踪观测卫星,其余接收机在这些测站的一定范围内流 动设站作业,这些固定测站就成为参考站。 8. 流动站 roving station 在参考站得一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。 9. 观测单元 observation unit 快速静态测量定位时,参考站从开始至停止接收卫星信号连续观测的 时间段。
AA、A 级。可作为建立地心参考框架的基础。 AA、A、B 级可作为建立国家空间大地测量控制网的基础 5.3 各级GPS 网相邻点基线长度精度用下列公式表示,并按表 1 规定 执行。
表 1 精度分级
级别
固定误差 比例误差系数
AA
≤3
≤0.01
A
≤5
≤0.1
B
≤8
≤1
C
≤10
≤5
D
≤10≤10E Nhomakorabea≤10
1
10. 世界大地坐标系 1984(GPS84) World Geodetic System 1984 由美国国防部在与 WGS72 相应的精密星历 NSWC-9Z-2 基础上,采 用 1980 大地参考数和 BIH1980.0 系统定向所建立的一种地心坐标 系。 11.国际地球参考框架 ITRF YY,International Terrestrial Reference Frame 由国际地球自转服务局推荐的以国际参考子午面和国际参考极为 定 向基准,以 LERS YY 天文常数为基础所定义的一种地球参考系 和地 心(地球)坐标。 12. GPS 静态定位测量 static GPS positioning 通过在多个测站上进行若干个时段同步观测,确定测站之间相对位置 的 GPS 定位测量。 13. GPS 快速静态定位测量 rapid static GPS positioning 利用快速整周模糊度解算法原理所进行的 GPS 静态定位测量。 14. 永久性跟踪站 permanent tracking station 长期连续跟踪接收卫星信号的永久性地面观测站。 15. 单基线解 single baseline solution 在多台GPS 接收机同步观测中,每次选取两台接收机的GPS 观测数 据解算相应的基线向量。 16. 多基线解 multi-baseline solution 从 m(m≥3)台 GPS 接收机同步观测值中,由 m-1 条独立基线构成观测 方程,统一解算出m-1 条基线向量。
≤20
σ=√a²+(b.d.10-6)²
式中:σ—标准差,㎜; a---固定误差,㎜;
b---比例误差系数,
d---相邻点间距离,㎜。 5.4GPS 测量大地高差的精度,固定误差 a 和比例误差系数 b 按表 1
4
可放宽 1 倍执行。 AA、A 级平差后在ITRF YY 地心参考框架中的点位精度及对连续观 测站经多次观测后计算的相邻站间基线长度年变化率测定精度,按表 2 规定执行。
表 2 点位精度和基线长度年变化率精度规定 级别 点位地心坐标精度,m 基线长度年变化率精度,㎜/年
AA ≤0.05
≤2
A
≤0.1
≤3
编辑本段技术设计
1. 技术设计基本要求 GPS 网布测前应进行技术设计,以得到最优的布测方案。技术设计书
的格式、内容、要求与审批程序按照CH/T 1004 进行。
2. 技术设计准备 1.根据任务的需要,收集测区范围既有的国家三角点、导线点、 天 文重力水准点、水准点、甚长基线干涉测量站、卫星激光测量站、 天文台和已有的 GPS 站点资料,包括点之记、网图、成果表、技术 总结等。 2.搜集测区范围内有关的地形图、交通图及测区总体建设规划和 近 期发展方面的资料。若任务需要,还应搜集有关的地震、地质资料 等。 3.技术设计前,应对上述资料分析研究,必要时进行实地勘察, 然后进行图上设计。
2
编辑本段坐标和时间 1. 坐标系 1.GPS 测量采用广播星历时,其相应坐标系为世界大地坐标系 WGS84。该坐标系的地球椭圆基本参数以及主要几何和物理常数见 附录A(标准的附录)。 GPS 测量采用精密星历时,其坐标系为相应历元的国际地球参考框架 ITRF YY。当换算为大地坐标时,可采用与 WGS84 相同的地球椭球 基本参数以及主要几何和物理常数。 2.当要求提供 1980 西安坐标系或其他参考坐标系时,可按坐标转 换等方法求得这些坐标系的坐标。 当要求提供 1985 国家高程基准或其他高程系高程时,可按高程拟合、 大地水准面精化等方法求得这些高程系统的高程。 1980 西安坐标系及 1954 年北京坐标系的参考椭球基本参数以及主要 几何和物理常数见附录 A(标准的附录)。 4.2 时间系统 GPS 测量采用GPS 时间系统,手簿纪录宜采用世界协调时(UTC)。 编辑本段精度分级
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