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绵竹中海达华星A10GPS那家实力比较强-新瑞测绘
RTK技术的应用
操作平台以原Unix为主流更换到WindowsNT/2000平台,后者已成为发展主流。在理论研究方面,时空数据处理及三维GIS依然是当前的热点,随着计算机处理能力和多维空间可视化技术的进步,推进商品化的多维GIS将为时不远了。GPSRTK在测量工作中具有很多优越性。正在越来越多的测量工作中得到应用,在地籍测量中应用RTK技术与其它测量仪器和测量方法相比具有有超强的优势。尤其是在地籍测量时,不受天气、地形、通视等条件的限制,工作效率比传统方法提高3-4倍。通过GPSRTK的应用可以看到这技术深受欢迎,不仅省时、省力,提升了工作效率,减轻劳动强度,还可以完成一些传统测量作业非常困难的任务。尤其精度的提升。必将应用于更多的、不同的测量工作中。
控制测量为满足城市建成区和规划区测绘的需要,城市控制网具有控制面积大、精度高、使用频繁等特点,城市Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级导线大多位于地面,随着城市建设的飞速发展,
并将其观测数据通过无线电传输设备,实时地发送给用户观测站。在用户站上,在接收GPS卫星信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的观测数据,然后根据相对定位原理,实时地解算整周模糊度未知数并计算显示用户站的三维坐标及其精度。RTK测量系统一般由以下三部分组成:GPS接收设备、数据传输设备、软件系统。数据传输系统由基准站的发射电台与流动站的接收电台组成,它是实现实时动态测量的关键设备。城市控制网具有控制面积大、精度高、使用频繁等特点,城市I、II、III级导线大多位于地面,随着城市建设的飞速发展,这些点常被破坏,影响了工程测量的进度,如何快速精确地提供控制点,直接影响工作的效率。常规控制测量如导线测量。
这些点常被破坏,影响了工程测量的进度,如何快速精确地提供控制点,直接影响工作的效率。常规控制测量如导线测量,要求点间通视,费工费时,且精度不均匀。
基准站一般以一个WGS84坐标作为起始值来发射,实时地计算点位误差并由数传电台发射出去,流动站同步接收WGS84坐标并通过数传电台来接收基准站的实时数据,条件满足后就可达到固定解,流动站就可实时得到高精度的三维坐标,,这样就保证了基准站与流动站之间的测量精度。如果要符合到已有的已知点上,需要把WGS84坐标系统转换到当地坐标系统,求出转换参数。在S86应用中,转换参数分为四参数、七参数、校正参数和拟合参数,这些参数都在S86的采集手簿里“工程之星”上。四参数和七参数并不是一个概念,四参数是同一椭球不同坐标系之间的转换参数,表示为△X、△Y、A(旋转角)、K(尺度比),七参数是两个不同椭球之间的转换参数。
GPS 静态测量,点间不需通视且精度高,但需事后进行数据处理,不能实时知道定位结果,如内业发现精度不符合要求则必须返工。应用RTK技术将无论是在作业精度,还是作业效率上都具有明显的优势。
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