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GPS的定义

则软件主界面左上角会有信号在闪动。如果自动搜频不成功,则需要进行电台设置(工具→电台设置→在“切换通道号”后选择与基准站电台相同的通道→点击“切换”)。6)在确保蓝牙连通和收到差分信号后,开始新建工程(工程→新建工程),依次按要求填写或选取如下工程信息:工程名称、椭球系名称、投影参数设置、四参数设置(未启用可以不填写)、七参数设置(未启用可以不填写)和高程拟合参数设置(未启用可以不填写),后确定,工程新建完毕。校正有两种方法。方法利用控制点坐标库(设置→控制点坐标库)求四参数。在控制点坐标库界面中点击“增加”,根据提示依次增加控制点的已知坐标和原始坐标,一般至少2个控制点,当所有的控制点都输入以后察看确定无误后。

载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,将基准站采集的载波相位发给用户接收仪,进行求差解算坐标

全球定位系统自有边值计算问题变成固定数值。传统的物理大地测量,得到的公式,都是基于自有边值为提前基础下开展计算的。但是经过数据处理之后,都是以公式化形式呈现,都是给出了实际的边界已知或者给出固定边值。但是在该过程中,注意的是前者是边界值迭代近似值,而后者是已知值。总而分析,可以看出,物理大地测量边值问题可以简单看成是,两者数学属性不同,所使用的计算公式也不同,但是一般都是互用类型的。边界条件使用前者必须基于扰动重力基础下,后者则是重力异常。从以往的大地边值问题中看出,将扰动重力作为边界条件,一般都将其纳入第二边值范畴内,简单理解是将其放置Neumann边值中求解。原因是在自由转化过程中,有固定值存在。

这是一种新的常用的定位测量方法,以前的、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

GPS前的高程系统,主要是应用重力水准方法获取。而有了GPS以后,尽管理论上应用GPS获取的大地高,再通过重力水准测量可以取代物理大地测量中关于(似)大地水准面的计算,而且精度更高,但是,要在短时期内获取已有的水准和重力数据点上的GPS高(大地高),是不现实的。第二,大地水准面它不仅可以被当成地球的外形代表,而且研究它有着现实的物理意义。但是,因为研究力度还不够深入,大地水准面等位性质还没有玩去哪确定出来,因此不能将其当成地球的几何表达方式。在很多情况下,一般都是将其当成地球内部构造信息,从而求出内部密度,但是这个过程受到很多限制。第三,在使用GPS技术之前。(似)大地水准面是被定为为高层系统的起始面。

而GPS是能够在野外实时得到厘米级的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新的测量原理和方法,极大地提高了作业效率。

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