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GPS有那些实际问题?

人们还不断探究地球形状大地水准面这主要因为:,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。

实际上,RTK系统使用单个和多个移动单元。重新广播所观测到的载波相位,然后移动单元将它们自己的相位测量值与从接收的相位测量值进行比较。将校正信号从传输到移动站有如下几种方法。常用的,并实现实时、低成本信号传输的方法是使用无线电调制解调器,该方法通常运行在超高频带。在大多数国家,某些特定频率被专门分配给RTK使用。大部分土地勘测设备将内置超高频波段无线电调制解调器作为标准。RTK提供的精度增强范围可达距离约20公里。

流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,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。流动站可处于静止状态,也可处于运动状态,RTK技术的关键在于数据处理技术和数据传输技术。根据RTK的原理,基准站和流动站采集的都为世界大地坐标系1984(WGS1984)坐标,由美国国防部在与WGS72相关的精密星历NSWC9Z-2基础上,采用1980大地参考数和BIH1984.0系统定向所建立的一种地心坐标系。基准站以WGS84坐标作为起始值实时地计算点位误差并由电台发射出去,流动站通过电台同步接收信息数据,条件满足后可达到固定解。

RTK使得移动单元计算它们的相对位置到毫米以内,即便它们的绝对位置仅精确到与计算位置相同的精度。这些系统典型的标称精度为,水平方向是1±2-6cm,垂直方向是2±2-6cm。

起点位于元氏县和鹿泉市交界处后黄家营村,终点位于石家庄市和鹿泉市交界处台头村;起点总干渠桩号212+180,终点总干渠桩号为(224+966)。SG13标段全长12.786km,其中渠道长11.459km、建筑物(占用水头)长1.327km。鹿泉市干渠设计流量为220m3/s,加大流量为240m3/s;起点设计水位为78.174m,终点设计水位为77.218m,总水头差为0.956m。渠道、各类交叉建筑物及及控制建筑物等主要建筑物为1级建筑物,建筑物、河道防护工程及河穿渠工程的上下游连接段等次要建筑物为建筑物。SG13标(鹿泉段)共布设各类交叉建筑物22座,#*括大型河渠交叉建筑物3座,左岸排水建筑物4座。

尽管这些参数限制了RTK技术在一般导航中的实用性,但该技术非常适合应用于测量等方面。在这种情况下,位于已知的勘测位置,并通常作为基准,然后移动单元可以通过相对于该点进行定位来生成高度精确的地图。此外,RTK还在自动驾驶/自动导航系统、精确农业、机器控制系统和类似行业中得到应用。

RTK网络将RTK的使用扩展到#*含参考站网络的更大范围。其运行可靠性和准确性取决于参考站网络的密度和能力。

连续运行参考站(CORS)网络系统是广播校正的RTK网络,通常通过互联网连接。在CORS网络中,精确度得到了提高,这是因为多个被用来确保正确定位,并防止了单个的错误初始化

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