gnss静态测量的实施步骤
静态操作与导出问题(华测GNSS I80、T5)
静态测量操作与数据导出问题及解答10月26日,进行项目静态测量时遇到一下问题:1、静态测量仪器的操作转换与注意事项;2、GNSS T5 型号接收机的静态数据无法导出;3、静态数据一般测量为斜高,测绘局解算需要相位中心高。
根据上述问题进行操作步骤解算:1、GNSS T5接收机,转换成静态测量的操作较为简单,仪器架设好后,点击接收机上操作盘上右侧红色按钮3秒进行开机;开机完稍微等待接收机正常工作后,进行操作盘上左侧淡绿色收集按钮按8秒,按下左侧按钮后接收机盘上最右侧黄等会量起并闪烁,要按住按钮直到黄灯闪烁完后才能放开。
检测接收机是否转换完成了并开始静态测量需要观测最右侧的黄灯是否有按规律的1秒间隔的闪烁,如果有闪烁就说明已经开始静态测量。
GNSS I80接收机,在接收机上进行静态测量操作(可以连接手簿进行静态操作)如下:接收机开机后,屏幕亮起完成;按Fn键(选择键)跳到第三行静态、关闭、未记录这样栏;并点击右侧红色开关键(确认键)进入下一栏;在第一行设置、关闭点击一下右侧红色开关键(确认键),屏幕会显示设置、开启;然后继续点击Fn键(选择键)跳到第10行确认,点击右侧红色开关键(确认键)就完成静态操作了。
检查是否完成需要看最开始屏幕显示的第3行,如果是静态、开启、记录中,就表示仪器已经开始静态测量了。
在静态测量中,也会遇到各种突发情况:①仪器正在开始静态测量时,突然会自动关闭静态测量模式,所以需要每隔段时间对仪器屏幕或黄灯(T5型号)进行查看;②这次的特别情况,GNSS T5型号在静态测量后,其数据中GPS卫星只有1颗可以使用,其他的伽利略、北斗卫星数量及质量却是完好的,但测绘部门进行数据解算时目前还是以GPS卫星为主,其他为辅。
2、GNSS T5 型号接收机的静态数据无法导出是因为老式接收机的静态数据导出需要一个HcLoader中间软件进行数据导出。
而我遇到的问题刚好是在华测官网上下的HcLoader软件无法连接上接收机,后根据华测技术部门提供的HcLoader软件才连接上接收机并导出数据,这个软件的连接也有个比较繁琐的步骤,不然无法连接端口,其操作步骤如下:①起步就是要准备好以条9针的转换USB接口的数据线,连接后转入数据线驱动。
gnss静态测量的基本步骤和注意事项
GNSS(全球导航卫星系统)静态测量是一种常用的测量方法,用于获取地球上某个位置的精确坐标。
以下是GNSS静态测量的基本步骤和注意事项:基本步骤:准备设备:确保使用的GNSS接收器和天线具备足够的精度和功能,并充分充电或准备电源。
设置控制点:选择适当的控制点,这些点的坐标已经知道或已经测量过,并且在测量区域范围内分布均匀。
设置测量站:在待测位置附近选择一个合适的站点,确保站点没有遮挡物且能够获得良好的卫星信号。
连接设备:将GNSS接收器和天线正确连接,并确保设备处于正常工作状态。
数据采集:启动GNSS接收器开始数据采集。
采集时间可以根据需要进行设置,一般需要几分钟到几小时不等。
数据处理:将采集到的数据导入到后续处理软件或服务中进行数据处理。
常见的处理方法包括差分改正、数据平滑等。
结果输出:根据处理后的数据生成最终的测量结果,包括位置坐标和精度估计等信息。
注意事项:选择良好的测量站点:确保测量站点没有遮挡物,如高建筑物、树木或山地,以获得良好的卫星信号。
提前观测:在进行正式测量之前,进行几分钟的预观测,以确保接收器获得足够的卫星信号并稳定。
避免干扰:避免使用近距离放置有干扰信号的设备,如无线电、手机或电源设备,以减少对GNSS接收器的干扰。
记录测量环境信息:记录测量环境的详细信息,如天气条件、周围环境和任何潜在的干扰源,这对于后续数据处理和分析很有帮助。
多次观测:进行多次观测,以获得更多数据并进行数据验证和一致性分析。
后处理校正:使用差分改正或其他后处理方法,对采集到的数据进行校正,以提高测量精度。
参考系统和坐标系:确保使用正确的参考系统和坐标系,以确保测量结果的准确性和与其他数据的兼容性。
gnssrtk的基本操作流程
gnssrtk的基本操作流程GNSS RTK(Real-Time Kinematic)是一种实时差分定位技术,可以在厘米级别提供位置精度,广泛应用于测量、导航等领域。
下面是GNSS RTK的基本操作流程,详细介绍了每个步骤的操作。
1.设置GNSS接收器首先,将GNSS接收器放置于开阔的区域,确保能够接收到足够的卫星信号。
然后,将GNSS接收器与导航杆、数据采集器等设备连接。
打开接收器电源,并根据接收器的型号和软件,进行相关设置,如选择工作模式(静态或动态)、坐标系等。
2.设置基站GNSSRTK需要使用两个接收器,一个作为基站,一个作为移动台。
基站接收器的作用是提供高精度的基准位置信息。
将基站接收器放置在已知坐标的位置上,并使用测量工具测量出其准确位置。
然后,设置基站接收器的工作模式为基站模式,并将其与数据采集器连接。
3.开始差分在基站接收器上,启用差分定位功能,将其设置为发送差分信号。
通过选择合适的差分信号传输方式,将差分数据发送给移动台,以实现实时差分定位。
常用的差分信号传输方式包括无线电链路,Internet或移动通信网络。
4.设置移动台将移动台接收器放置在需要定位的目标位置上,确保能够接收到足够的卫星信号。
启动移动台接收器,并将其设置为接收差分信号。
根据接收器型号和软件,选择合适的差分数据源,并确保移动台接收器能够正确接收差分信号。
5.检查GNSS信号在移动台接收器上,检查接收到的卫星信号质量。
确保接收器能够同时接收到足够数量的卫星,并且这些卫星分布在天空中的不同方向。
如果接收到的卫星信号质量不理想,可能需要调整接收器的位置或方向,或移动到更加开阔的区域。
6.开始定位当接收器接收到足够的卫星信号,并且通过差分信号进行修正后,就可以开始定位了。
启动接收器的定位功能,并等待一段时间让接收器进行信号处理和解算。
在解算过程中,接收器会计算出移动台相对于基站的位置和姿态信息。
7.实时显示结果在数据采集器或导航杆上,实时显示接收器解算的位置结果。
《控制测量》第27讲GNSS测量数据处理(静态)(精)
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二 GNSS基线向量的解算
①法方程的组成及解算 ②定权 ③精度评定 ④基线向量解算结果分析
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基线向量解算结果分析
基线处理完成后应对其结果作以下分析和检核:
1 观测值残差分析 平差处理时假定观测值仅存在 偶然误差。理论上,载波相位观测精度为1%周, 即对L1波段信号观测误差只有2mm。因而当偶然 误差达1cm时,应认为观测值质量存在系统误差或 粗差。当残差分布中出现突然的跳变时,表明周跳 未处理成功。
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1、 GNSS三维基线向量网的平移变换(1/2)
设常规地面测量控制网的原点在国家大地坐标系 中的大地坐标为B0、L0、H0(H0=h0+ξ0),于 是可求得该点在国家大地坐标系中的直角坐标X0、 Y0、Z0
Байду номын сангаасX Y0
0 N N0
0 H H0
0 cos B0 cos L0 cos B0 sin L0
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3 基线长度的精度 基线处理后基线长度中误差应在标称精度值内。
多数接收机的基线长度标称精度为 5~10±1~2ppm·D(mm)。
对于20km以内的短基线,单频数据通过差分处 理可有效地消除电离层影响,从而确保相对定位 结果的精度。当基线长度增长时,双频接收机消 除电离层的影响将明显优于单频接收机数据的处 理结果。
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二、 GNSS基线向量网的约束平差
二维约束平差 实际应用中以国家(或地方)坐标系的一个已知点
和一个已知基线的方向作为起算数据,平差时将GNSS基 线向量观测值及其方差阵转换到国家(或地方)坐标系 的二维平面(或球面)上,然后在国家(或地方)坐标 系中进行二维约束平差。转换后的GNSS基线向量网与地 面网在一个起算点上位置重合,在一条空间基线方向上 重合。这种转换方法避免了三维基线网转换成二维向量 时地面网大地高不准确引起的尺度误差和变形,保证 GNSS网转换后整体及相对几何关系的不变性。转换后, 二维基线向量网与地面网之间只存在尺度差和残余的定 向差,因而进行二维约束平差时只要考虑两网之间的尺 度差参数和残余定向差参数。
使用GNSS技术进行静态测量的步骤
使用GNSS技术进行静态测量的步骤随着科学技术的发展,全球导航卫星系统(GNSS)在测量领域的应用变得越来越广泛。
GNSS技术以其高精度、高效率和便捷性备受静态测量工作者的青睐。
在进行GNSS静态测量之前,我们需要明确测量的目的和测量区域,同时做好充足的准备工作。
第一步:准备设备和软件要进行GNSS静态测量,首先需要准备专业的GNSS接收机、三脚架,以及GNSS数据处理软件。
在选择设备和软件时,要根据具体的测量任务和精度要求来进行选择。
此外,还要确认设备的电量是否充足,以免在测量过程中出现不必要的中断。
第二步:选择合适的测量站点选择合适的测量站点是GNSS静态测量的重要环节。
测量站点应具备良好的视野,避免有高层建筑、树木或其他遮挡物影响信号接收。
此外,站点的地理位置应与待测目标地形地貌等情况相匹配,以确保测量结果的准确性。
第三步:正确安装GNSS接收机正确安装接收机是确保测量准确性的关键。
首先,需要将三脚架稳固地设置在测量站点上,确保其不会受到风力等外界因素的影响。
接下来,将接收机正确地安装在三脚架上,并通过水平仪调整接收机的水平度。
此外,还要确保接收机的天线与卫星信号的接收角度适当,以获得较好的信号强度和接收质量。
第四步:数据采集和记录准备工作完成后,就可以进行数据的采集和记录了。
启动GNSS接收机和相关软件后,进行观测周期和观测间隔的设置。
观测周期一般应根据测量任务和设备性能来确定,较短的周期可以提高数据的采样频率和测量的精度。
在观测过程中,要严格按照测量任务的要求,进行平稳观测,避免突发动作对测量数据的干扰。
第五步:数据处理和分析数据采集完成后,可以进行数据处理和分析了。
将采集到的数据导入到GNSS数据处理软件中,并进行数据的编辑、预处理和校正。
在数据处理过程中,可以进行基线解算、差分处理、周界网平差等操作,以获得更为精确的测量结果。
同时,对处理后的数据进行质量检查和误差分析,以确保测量结果的准确性和可靠性。
控制测量-GNSS静态
2.2.埋石
(1)建造觇标或观测墩 点位选定后,要把它固定在地面上,需要埋设带有中心标志的标石,以便长期 保存。觇标或观测墩建造应符合相关规范和技术规定的要求。
(2)标识埋设 标石可分为不同的类型,在保证其稳固和能够长期保存的原则下,视所在地区 和控制点的等级不同,埋设的标石可有所差异。 埋石工作结束后,要到所在 地的三、GPS测量
3.1 基本要求
B、C、D、E级GPS网观测的基本要求:.
3.2.作业要求
(1)架设天线时要严格整平、对中,天线定向线应指向磁北,定向误差不得大于5°。 (2)认真检查仪器、天线、电源连接情况,确认无误后方可开机观测。 (3)开机后应输入测站编号(或代码)、天线高 等测站信息。 (4)在每时段的观测前后各量测一次天线高,读数精确至1 mm。 (5)观测手簿必须在观测现场填写,严禁事后补记和涂改编造数据。 (6)定时检查接收机各种信息,在手簿中记录需填写的信息,特殊情况在备注栏中注明。 (7)认真操作仪器,严防碰动仪器、天线和遮挡卫星信号。 (8)雷雨季节观测时,仪器、天线要注意防雷击,雷雨过境时应关闭接收机并卸下天线。 (9)一时段观测中不应进行一下操作:接收机重新启动;进行自测试;改变卫星截止高度角;改变数据采样间隔;改变天线 位置;按动关闭文件和删除文件等功能。
GNSS测量以其观测简便、精度高、速度快、费用省、观测处理自动化、可获取 三维坐标、全天候等优点广泛应用于我国大地测量领域。GNSS用于控制网的建立, 通常采用静态观测模式,并执行GB/T28588 2012《全球导航卫星系统连续运行基 准站网技术规范》和GB/T18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规范》。
1.3.GNSS网设计
控制网的布设原则包括:1)要有足够的精度和可靠性;2)要有足够的点位密度;3)要有统一的规格; 4)分级布设、逐级控制,先整体、后局部。
gnss静态控制测量的实施步骤是什么
GNSS静态控制测量的实施步骤1. 简介GNSS(全球卫星导航系统)静态控制测量是一种基于卫星信号的高精度测量方法。
它通过接收全球卫星导航系统的信号,利用多个接收机同时观测同一点或多个点,通过数据处理和分析,得出精确的测量结果。
本文将介绍GNSS静态控制测量的实施步骤。
2. 步骤步骤1:准备工作在进行任何测量之前,需要进行一些准备工作,以确保测量能够顺利进行。
这些准备工作包括: - 确定测量范围和目标 - 安排好测量日期和时间 - 确定测量点的位置和数量 - 准备好所需的测量设备和附件 - 对测量设备进行校准和测试步骤2:安装测量设备在选择好测量点后,需要安装测量设备。
安装测量设备的步骤包括: - 将GNSS 接收机安装在稳定的三脚架上,并确保其与水平仪和垂直仪对齐 - 将天线正确地连接到GNSS接收机上,并确保其与接收机保持良好的接触 - 将电源连接到GNSS接收机并打开设备步骤3:进行测量观测在安装好测量设备后,可以开始进行测量观测。
测量观测的步骤包括: - 确定观测时段和观测时间间隔- 启动GNSS接收机并进行初始化- 开始观测并记录数据,确保每个观测点观测时间相同并保持观测稳定 - 在观测过程中,及时处理任何观测异常和问题步骤4:数据处理和分析完成观测后,需要对观测数据进行处理和分析,以得出精确的测量结果。
数据处理和分析的步骤包括: - 导出观测数据,并进行数据格式的转换和校正 - 进行数据质量控制,排除异常数据和误差点 - 进行数据平差和数据配准,以提高测量精度- 根据测量目标,进行相关计算和分析,如坐标计算和高程计算等步骤5:结果验证和报告编制完成数据处理和分析后,需要对测量结果进行验证,并编制相应的测量报告。
结果验证和报告编制的步骤包括: - 对测量结果进行验证和检查,确保结果的准确性和可靠性 - 编制测量报告,包括测量目的、测量结果、数据处理和分析方法等信息 - 根据需要,将测量结果与现有数据进行对比和分析,以验证结果的合理性和一致性3. 总结GNSS静态控制测量是一种高精度的测量方法,能够提供精确的测量结果。
gnss静态控制测量的实施步骤
gnss静态控制测量的实施步骤GNSS(Global Navigation Satellite System)静态控制测量主要是通过接收卫星信号来确定测量点的位置和高程,从而实现大地测量。
以下是GNSS静态控制测量的实施步骤:1. 前期准备在进行GNSS静态控制测量之前,需要进行一些前期准备工作,如选择测量点,确定观测时间和观测条件等。
在选择测量点时,应选择视野开阔、无遮挡的地方,并尽可能避免建筑物、树木等遮挡物的影响。
2. 建立基准站建立基准站是整个测量过程中的关键步骤。
基准站应建在视野开阔的地方,并应尽可能远离有可能的干扰源,如高压线、无线电发射塔等。
在建立基准站时,需要使用高精度的测量仪器进行水准校正和平面定位,以确保基准站的位置和高程测量精度。
3. 配置测量设备在进行测量之前,需要配置测量设备,如GNSS接收机、天线、数据采集器等。
在配置设备时,需要设置观测方式、采样间隔、坐标系、高程系统等参数,以确保数据的准确性和一致性。
4. 进行测量在进行测量时,需要进行数据采集、记录和处理等步骤。
在采集数据时,需要注意控制观测时间、避免电磁干扰、加强对测量数据的质量控制等。
在记录数据时,需要采用标准格式进行记录,如RINEX格式等。
在处理数据时,需要使用专业的数据处理软件进行数据质量检查、数据平差、数据分析等,以获得最终的测量结果。
5. 分析和报告结果在完成测量之后,需要对数据进行分析和报告,以评估测量结果的精度和可靠性。
在分析数据时,需要进行误差分析、精度评定等,以确定测量结果的误差范围和置信度。
在报告结果时,需要按照标准格式进行报告,如测量报告、数据质量报告等。
以上就是GNSS静态控制测量的实施步骤,需要注意的是,在进行GNSS测量时,需要掌握一定的测量技术和数据处理技能,以确保测量结果的准确性和可靠性。
如何使用GNSS测绘仪进行快速静态测量与数据处理
如何使用GNSS测绘仪进行快速静态测量与数据处理引言:GNSS测绘仪是全球导航卫星系统(GNSS)与测绘仪器的结合,它不仅能够定位、导航和测量,还可以进行快速静态测量与数据处理。
本文将介绍如何使用GNSS测绘仪进行快速静态测量,并展示相应的数据处理方法。
一、快速静态测量的基本原理和步骤GNSS测绘仪通过接收多颗卫星发射的无线电信号,利用信号传输时间差来测量所处位置的三维坐标。
快速静态测量的基本原理是同时接收多颗卫星的信号,通过测量信号传输时间差来计算位置坐标。
快速静态测量的步骤如下:1. 设置基准站:选择一个已知坐标的地点,设置为基准站,将基准站的坐标输入到GNSS测绘仪中。
2. 设置移动站:将另一台GNSS测绘仪设置为移动站,与基准站通过无线电信号进行通信。
3. 数据采集:在设定好的测量时间段内,基准站和移动站都接收卫星信号,同时记录信号传输时间差及其他相关信息。
4. 基线处理:将基准站和移动站的数据进行基线处理,计算移动站相对于基准站的坐标。
二、快速静态测量中的误差来源及处理方法快速静态测量中可能存在的误差包括电离层延迟、多路径效应、大气延迟等。
为了提高测量精度,需要对这些误差进行处理。
1. 电离层延迟:电离层是射电波在进入大气层时,由于不同频率信号的传播速度不同而引起的时间延迟。
处理电离层延迟的方法之一是使用双频测量,通过同时接收L1和L2频率的信号来消除电离层延迟。
2. 多路径效应:多路径效应是由于信号在传播过程中被地面、建筑物等物体反射或绕射而导致的误差。
处理多路径效应的方法之一是使用多路径消除技术,通过对信号进行滤波和差分处理来减小多路径效应的影响。
3. 大气延迟:大气延迟是由于大气层对信号的传播产生的时间延迟。
处理大气延迟的方法之一是使用GNSS测绘仪内置的大气延迟模型,根据不同卫星的观测数据来计算大气延迟的影响,并对测量结果进行修正。
三、数据处理方法及常用软件推荐完成快速静态测量后,需要进行数据处理,计算出最终的测量结果。
测绘专业实习— GNSS静态测量实验指导
实验一GNSS静态测量实验指导一、目的和要求(1)了解GNSS接收机的基本构造,认识其主要部件的名称和作用;(2)认识各指示灯的作用;(3)熟练掌握GNSS接收机的使用方法,外业观测的记录要求;(4)掌握GNSS静态相对定位测量的模式、及方法及接收机的操作和设置。
二、仪器和工具GNSS接收机1台,脚架1,卷尺1把。
三、实验内容本次实验每个班分若干个小组,每组4-5人,相对定位要求3台以上接收机进行同步观测,每三个小组做为一个大组分组进行GNSS静态相对定位测量,在熟悉GNSS接收机操作的基础上,要求观测两个边连式的同步观测环,每个小组在选择的控制点安置仪器,量取仪器高,设置仪器工作模式为静态模式,设置采样间隔为5秒,卫星高度截止角为10°,每一时段静态测量时间为30分钟,并练习填写外业观测记录表(表1)。
外业数据采集完毕,各组将仪器携带至测绘教研室,将各组所测的数据拷回,以备静态数据内业数据处理。
学生在做完实验后应编写相应的实验报告,对GNSS相对定位测量的模式、同步观测的方法做一总结。
四、实验方法与步骤(1)在校园内空旷的地方选择4个点;首先选择1、2、3点安置接收机,将仪器对中整平,量取并计算天线高(量取仪器高三次,三次量取的结果之差不得超过3mm,并取平均值。
仪器高应由控制点标石中心量至测高片上沿),将接收机号、所架点号、天线高填入记录手簿相应位置;(2)按照正确的开机过程将接收机开机,设置工作模式和采集模式,开始跟踪GNSS卫星,GNSS信号指示等连续闪烁4次以上,说明搜星正常;(3)待同步观测的接收机均搜星正常后由大组组长统一指挥启动数据记录,同步观测30分钟;将记录数据起止时间填入记录手簿相应位置;(4)数据记录结束后将接收机按照正确的关机过程将3台接收机关机,进行搬站,将1号点上的接收机搬至4号点进行第二个时段的观测,观测方法同第一时段。
所观测网形如下图1所示:123图1 边连式网形五、GNSS仪器使用及注意事项(1)一个时段观测中不得进行以下操作:关闭接收机又重新启动;进行自测试改变卫星高度角;改变数据采样间隔;改变天线位置;按动关闭文件和删除文件等;(2)观测员在作业期间不得擅自离开测站,并应防止仪器受震动和被移动,防止人和其他物体靠近天线,遮挡卫星信号;(3)雷雨过境时应关机待测,并卸下天线以防雷击;(4)不可踩到和碰到接收机数据电缆和天线电缆,以防人为信号失锁,记录数据丢失,电缆折断甚至控制器死机;(5)每一时段开始前,应查看电池电压,判断是否满足本时段观测(正常工作电压10-36VDC);(6)测前应保证接收机有足够的存贮空间,以及避免手簿系统故障或中断造成数据丢失。
gnss静态控制测量的实施步骤
GNSS静态控制测量的实施步骤1. 简介GNSS静态控制测量是一种基于全球卫星导航系统(GNSS)的精确测量方法,用于测量地球表面上的点的三维坐标。
本文档将介绍GNSS静态控制测量的实施步骤,包括前期准备、测量设备的设置、数据采集和数据处理等关键步骤。
2. 前期准备在进行GNSS静态控制测量之前,需要进行以下准备工作:•建立测量控制网:确定需要测量的控制点及其坐标,并建立一个相对稳定的控制网,以提供测量参考基准。
•设计观测任务:根据实际需求设计观测任务,并确定需要采集的数据类型和精度要求。
3. 测量设备的设置完成前期准备后,需要设置好测量设备,包括GNSS接收机、三脚架和天线等。
•安装GNSS接收机:将GNSS接收机安装在测量三脚架上,并确保其稳定固定。
•安装天线:将天线连接到GNSS接收机,并将天线安装在高于周围环境物体的位置,避免信号被阻挡。
•校准设备:根据设备厂商提供的说明,对设备进行校准,确保测量结果的准确性。
4. 数据采集完成测量设备的设置后,进行数据采集的步骤如下:•启动测量设备:将GNSS接收机启动,并确保设备能够接收到卫星信号。
•选择观测模式:根据实际需求选择合适的观测模式,如单点定位、浮点解或固定解等。
•进行连续观测:进行持续的数据采集,通常建议观测时间不少于30分钟,以获取充足的卫星观测数据。
•记录观测参数:记录观测参数,包括起始时间、结束时间、观测站点位置等。
5. 数据处理完成数据采集后,需要对采集到的数据进行处理,以获取目标点的精确坐标。
•下载观测数据:将采集到的观测数据从GNSS接收机下载到计算机中,确保数据的完整性。
•数据文件格式转换:将数据文件转换为适合处理的格式,如RINEX 格式。
•数据预处理:对数据进行预处理,包括数据的时序平差、历元间差分等。
•解算坐标:使用合适的数据处理软件,对预处理后的数据进行解算,以获取目标点的精确坐标。
•检查处理结果:对处理结果进行质量检查,包括残差分析、局部调整等。
R8GNSS静态测量设置指南
测绘资料的收集与整理
包括测区及周边地区可利用的已知点的相关资料(点之记、坐标等)和测区的 地形图等
仪器的检验
对将用于测量的各种仪器包括GPS接收机及相关设备、气象仪器等进行检验并 充足电量,以确保它们能够正常工作
GPS静态测量的准备工作
踏勘、选点、埋石
在完成技术设计和测绘资料的搜集与整理后,需要根据技术设计的要求对测区 进行踏勘,并进行选点埋石工作
R8 GNSS静态定位测量
R8 GNSS静态定位测量
选择Start logging at power up
选择OK
R8 GNSS静态定位测量
选择Config 页,如右图所 示,选择Apply把当前设 置保存到Current中,选 择确定。退出GPS Configurator,关闭电源, 断开连接线即可。
GPS静态测量的选点及布网准则
二、提高GPS网精度的方法
在布设GPS网时,引入高精度激光测距边(一般3-5条,且测距边两端 点高差不宜过大),作为观测值与GPS观测值一同进行联合平差,或将 它们作为起算边长。 若要采用高程拟合的方法,测定网中各点的正常高/正高,则需在布网 时,选定一定数量的水准点,水准点的数量应竟可能的多,且应在网中 均匀分布,还要保证有部分点分布在网中的四周,将整个网包含在其中。 为保证整网的点位精度均匀,起算点一般应均匀地分布在GPS网的周 围。要避免所有的起算点分布在网中一侧的情况。 为提高GPS网的尺度精度,可采用如下方法:增设长时间、多时段的 基线向量。
GPS静态测量的特点及应用
GPS静态定位在测量中主要用于测定各种用途的控制点。其中,较为常 见的方面是利用GPS建立各种类型和等级的控制网,在这些方面,GPS 技术已基本上取代了常规的测量方法,成为了主要手段。较之于常规方 法,GPS在布设控制网方面具有以下一些特点:
GNSS(GPS)静态测量
2、卫星状况预报:
根据测区卫星历书数据,对卫星状况进行预报,选择合适的观测时间段的依据。
3、确定作业方案:
根据卫星状况、测区的实际情况,确定出具体的作业方案(包括分组情况、 GPS观测时段及测站分配)。
4、外业观测:
根据调度指令、按照作业规范进行外业观测。
特点:具有扩展速度快,图形强度较高,作业 方法简单,需要接受机数量较少。
适用范围:常用于建立B、C、D图形
1、三角形网
以三角形作为基本图形所构成的GPS网。 起始点位:1 2 3
第一个时段观测结束后1换至4 第二个时段观测结束后2换至5 第三个时段观测结束后3换至6 特点: 优点:几何强度高、抗粗差能力强、可靠性高 缺点:工作量大
三、GPS网的规范
2、多边形网 以多边形(边数大于等于4)作
为基本图形构成的GPS网 起始点位:1 2 3 4
第一个时段观测结束后1,2换至5, 6
第二个时段观测结束后3,4换至7, 8 特点:
效率高,工作量较小;图形强度 不如三角形网
三、GPS网的规范
三、GPS网的基本规范
级别
项目
B
C
D
卫星截止高度角/(度) 10
3、成果验收:
有甲方组织对乙方所提交的测量成果进行验收,验收 的内 容包括对所提交成果资料按照技术设计和技术规范进行检查, 对观测基线进行抽查等。
二、静态测量
第三节、GPS测量中的几个基本概念
1、观测时段:
从测站上开始接收卫星信号起,至停止接收卫星信号间的连续工作的时间段称 为观测时段。
同精度、不同等级的GPS测量对每点观测的时段数及时段长度具有不同的要求。
gnss测量仪器使用方法
gnss测量仪器使用方法GNSS(全球导航卫星系统)是指由多颗卫星组成的定位和测量系统,包括GPS(美国全球定位系统)、GLONASS(俄罗斯全球导航卫星系统)、Galileo(欧洲全球导航卫星系统)等。
GNSS测量仪器是用于进行地理位置定位、导航和测距的工具,广泛应用于土地测量、建筑工程、航空航天等领域。
下面将介绍一般的GNSS测量仪器的使用方法。
使用GNSS测量仪器之前,首先需要准备好相应的仪器和软件,并确保其处于良好的工作状态。
接下来,我们将按照以下步骤进行测量:1.确定控制点:在开始任何测量之前,需要确定至少三个控制点的位置坐标,并在现场设置好。
2.设置基站:将一个GNSS接收器设置为基站,通常是在控制点附近,确保它能够接收到至少四颗卫星的信号。
3.设置移动站:将另一个GNSS接收器设置为移动站,携带它在需要测量的点上移动。
同时,移动站也要能接收到至少四颗卫星的信号。
4.连接基站和移动站:通过无线网络或者电缆将基站和移动站连接在一起,确保两者之间正常通信,并确保移动站能够接收到基站的信号。
5.配置测量参数:在测量仪器上设置好测量参数,如测量模式(静态、动态等)、数据采样率、电波接收频率等。
6.开始测量:在配置好测量参数后,开始进行测量操作。
可以选择静态测量,即在静止状态下进行观测,也可以选择动态测量,在移动状态下进行观测。
移动站可以持续移动到需要测量的点上,然后等待一段时间进行数据采集。
7.数据采集和处理:在测量过程中,两个站点分别采集到卫星信号的数据,包括接收到的信号强度、到达时间等。
将采集到的数据传输到计算机上,使用专业的GNSS软件进行数据处理和分析。
8.数据校正和后处理:通过对采集到的数据进行校正和处理,可以得到更精确的测量结果。
在数据处理时,可以使用基线解算、差分GPS等技术来提高精度。
9.生成报告和图形展示:根据测量结果生成测量报告,并使用图形展示工具将数据以图形方式展示出来,便于理解和分析。
使用GNSS进行测绘的步骤与注意事项
使用GNSS进行测绘的步骤与注意事项使用GNSS(全球导航卫星系统)进行测绘是现代测绘领域中的一项重要技术。
它利用卫星信号进行测量和定位,具有高精度、高效率的特点。
本文将探讨使用GNSS进行测绘的步骤与注意事项,帮助读者更好地理解和应用这一技术。
一、GNSS的基本原理与组成首先,我们先来了解一下GNSS的基本原理和组成。
GNSS由多颗人造卫星组成,包括美国的GPS(全球定位系统)、俄罗斯的GLONASS(全球卫星导航系统)、欧洲的Galileo(伽利略卫星导航系统)以及中国的北斗导航系统等。
这些卫星通过发送精确的信号,通过接收并处理这些信号的接收机可以确定接收机所在位置的经度、纬度和高程。
这些信号可以提供几米到几厘米的测量精度,可广泛应用于地理信息系统、地形测量、土地规划、导航等领域。
二、使用GNSS进行测绘的步骤要使用GNSS进行测绘,需要按照以下步骤进行操作:1. 布设控制点:控制点是测绘工程中的基准点,确定控制点位置并布设接收机,可以提供测绘数据的参考基准。
2. 启动接收机和数据采集:启动GNSS接收机,确保接收机与卫星信号正常连接。
然后开始进行数据采集,记录卫星信号的观测值。
3. 数据后处理与差分校正:将采集到的数据进行后处理,通过与参考站进行差分校正,提高测量精度。
4. 数据处理与分析:将校正后的数据导入测量软件进行处理与分析,生成测绘图件或数值数据,用于地理信息系统的建立和土地规划等工作。
5. 数据验证与精度评定:对测绘结果进行验证和精度评定,确保测绘数据的准确性和可靠性。
三、使用GNSS进行测绘的注意事项在使用GNSS进行测绘时,有一些注意事项需要注意,以确保测绘工作的顺利进行:1. 天气和环境条件:不同天气和环境条件对卫星信号的接收有一定的影响。
测绘工作最好选择天气晴朗、无云的日子进行,避免信号干扰和遮挡。
2. 接收机的放置:接收机的放置位置应尽量避免有高建筑物或树木等物体遮挡。
如何使用GNSS测绘仪进行快速静态测量与数据处理
如何使用GNSS测绘仪进行快速静态测量与数据处理GNSS(全球导航卫星系统)测绘仪是用于测量地球表面点位的工具。
它利用卫星定位系统,如GPS(全球定位系统),GLONASS(格洛纳斯卫星导航系统)等,实现对点位的定位、测量和数据采集等功能。
下面将介绍如何使用GNSS测绘仪进行快速静态测量与数据处理。
1.准备工作首先,需要准备一台GNSS测绘仪,并确保其电量充足。
同时,需要有一台电脑或移动设备来进行数据处理。
此外,还需要熟悉测量区域的地理环境,例如附近的建筑物、树木或其他可能影响信号接收的遮挡物。
2.设置测量参数在使用GNSS测绘仪之前,需要设置相关的测量参数,例如坐标系统、坐标单位、采样率等。
这些参数的设置根据具体的测量需求进行调整,确保测量的结果符合要求。
3.安装GNSS测绘仪将GNSS测绘仪固定在三脚架上,并确保其稳定。
同时,保持测量装置与地面接触良好,避免因震动等因素对测量精度产生影响。
4.数据采集启动GNSS测绘仪,并进行数据采集。
在采集数据过程中,需要注意以下几点:-保持测量装置不受外部干扰,例如遮挡物、电磁干扰等。
-确保GNSS测绘仪与卫星信号之间的通信正常,可以通过GNSS测绘仪上的指示灯来确认。
-采集数据的过程中,可以移动GNSS测绘仪,测量多个点位,以获取更准确的数据。
-数据采集完成后,及时保存数据,并记录相关的测量信息,如测量时间、地点等。
5.数据处理将采集到的数据传输到电脑或移动设备上进行处理。
可以使用专业的测绘软件,如RTKLIB、Trimble Business Center等,对数据进行处理和分析。
-对采集到的数据进行校正,排除因系统误差、多路径效应等造成的偏差。
-将测量的点位数据与已知控制点位进行对比,以确保测量的准确性。
-可以进行数据质量评估,如通过残差分析等方法对数据进行验证,以确定数据的可靠性。
-最后,通过数据处理,可以生成各种格式的测绘报告、地图等,进一步分析和应用测量结果。
gnss静态控制测量工作流程
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gnss静态测量仪器操作?中间红框内为h32系列接收机的控制面板控制面板包含液晶显示屏fn键功能键和电源键指示灯3个分别为卫星灯信号灯红绿双色灯电源灯
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GNSS静态测量的实施步骤
1. 简介
GNSS(全球导航卫星系统)是一种利用卫星信号进行测量和定位的技术。
静态测量是其中一种常见的测量方式,适用于要求较高精度的测量任务。
本文将介绍GNSS静态测量的实施步骤。
2. 设备准备
在进行GNSS静态测量之前,需要准备以下设备:
•GNSS接收器:用于接收卫星信号的设备,在市场上有很多不同型号和品牌的接收器可供选择。
•GNSS天线:用于接收卫星信号并将其传输给接收器的设备,也有多种型号和品牌可供选择。
3. 数据采集计划
在进行测量之前,需要制定一份数据采集计划,包括以下内容:
•测量时间:确定测量开始和结束的时间,通常建议选择天气晴朗且天空无云的时间段进行测量,以确保卫星信号质量良好。
•测量地点:选择一个开阔的地点,远离高楼、大树等可能影响卫星信号接收的物体。
•测量点布设:根据实际需求,确定测量点的数量和布设要求。
4. 实施步骤
4.1 设置接收器
在开始实施GNSS静态测量之前,需要进行接收器的设置,包括以下步骤:
1.将GNSS接收器与天线进行连接,确保连接牢固,并注意不要损坏天
线线缆。
2.打开接收器的电源,等待接收器启动。
3.进入接收器的设置菜单,选择静态测量模式,并进行相关参数的设置,
包括采样间隔、测量时间、坐标系等。
4.2 布设测量点
根据数据采集计划,在测量地点按照要求布设测量点。
每个测量点都需要确定
一个准确的位置,并确保与周围点相互可见。
1.使用全站仪等准确仪器在测量点上进行定位,记录下每个测量点的坐
标。
2.确保每个测量点之间的视线畅通,避免有高墙、树木等遮挡物。
3.根据实际情况,可能需要进行地面控制点的建立,以提高测量精度。
4.3 数据采集
在完成测量点的布设后,即可进行数据采集。
1.将接收器放置在一个稳定的位置,确保其不会被移动或震动。
2.打开接收器的数据记录功能,开始进行数据采集。
根据设置的采样间
隔,接收器会在每个时间段自动记录一个数据点。
3.根据数据采集计划,确定数据采集的持续时间。
4.4 数据处理
完成数据采集后,需要对采集到的数据进行处理,以获得测量结果。
1.将接收器中存储的数据下载到电脑或其他设备上。
2.使用专业的GNSS数据处理软件对数据进行处理,包括数据的差分处
理、坐标转换等。
3.根据处理结果,生成静态测量的报告,包括测量点的坐标、精度评估
等信息。
5. 结论
GNSS静态测量是一种利用卫星信号进行高精度测量的技术方法。
通过合理的设备准备、制定数据采集计划、进行实施步骤和数据处理,可以获得精确的测量结果,满足各种测量需求。
对于需要进行精确测量的工程和科学研究任务,GNSS静态测量是一种常用的测量方法。