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GPS的基本介绍
4.由于GPS测量成果是在野外观测时实时提供,因此能在现场及时进行检核,避免外业工作返工,例如,整周未知数初始化情况和测点点位精度等信息均可在作业现场进行核对。5.能够接收到GPS信号的任何地点,全天24小时均可进行GPS测量的放样。6.完成基准站的设置后,整个系统只需一人持流动站操作。也可设置几个流动站,利用同一基准站观测信息各自独立开展工作。线路测量的基本特点1.全线性测量工作贯穿于整个线路工程建设的各个阶段。以公路工程为例,测量工作开始于工程之初,深入于施工的各个点位,公路工程建设过程中时时处处离不开测量技术工作,当工程结束后,还要进行工程的竣工测量及运营阶段的稳定监测。2.阶段性这种阶段性既是测量技术本身的特点。
在GPS测量中,如静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而 RTK( Real - time kinematic)是一种能够在野外实时得到厘米级定位精度的 测量方法,它的出现极大地提高了 野外作业效率。
线路工程是指长宽比很大的工程,包括公路、铁路、运河、供水明渠、输电线路、各种用途的管道工程等。这些工程的主体一般是在地表,但也有在地下或在空中的,如地铁、地下管道、架空索道和架空输电线路等,工程可能延伸十几公里以至几百公里,它们在勘测设计及施工测量方面有不少共性。相比之下,公路、铁路的工程测量工作较为细致。一GPSRTK测量的特点1.GPSRTK测量保留了所有经典GPS功能。如静态测量,快速静态测量等,观测数据亦可采用后处理的方式。静态测量数据后处理的方式,是高精度控制测量中的理想方法。由于后处理定位的实时定位可以同时进行,所以能做到彼此互补,发挥各自特长。2.经典的GPS测量因不具备实时性,而不能有用来放样。
在传统RTK作业模式下,基准站是通过数据电台将其和测站坐标信息一起传送给流动站的,流动站接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据进行实时处理,同时给出厘米级定位结果。
放样工作还得配备传统的测量仪器,GPSRTK测量弥补了这一缺陷。放样精度可达到厘米级。3.实现GPS测量的关键技术之一是快速解算载波的整周未知数。用经典的静态相对定位法,,解得整周未知数并达到足够精度,往往需要1个小时甚至更长的时间。在GPS测量中,尽管初始化时间和长短受到跟踪观测的卫星数,几何图形强度、多路径效应、电离层干扰等诸多因素影响,但已可在数分钟之内完成。如借助快速动态定位,约需3分钟;如采用动态环境下的初始化,约需1分钟;如在已知点上进行初始化,仅有几秒钟足够。这样,测量中即使遇到障碍物(如穿过桥下或通过隐蔽地带)造成失锁,也可在重新捕获到卫星后数分钟内完成整周未知数初始化,继续进行测量。
但传统的数传电台由于环境与功率衰减的影响,在遇建筑物或山体等障碍物遮挡时,导致数据传输的效果和距离都不能达到预期的效果。 与传统的数传电台相比,GPRS/CDMA数传终端就具有了不可比拟的优势。
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