仪器仪表集成供应商
中文
EN
咨询电话:
0518-81087528/ 15366668612
网站首页
走进金升
产品中心
测量仪器汇总
光学仪器汇总
检测仪器汇总
气体环保仪器
无损仪器汇总
进口仪器总汇
水文水利仪器
电力部门仪器
林业部门仪器
交通部门仪器
新闻中心
公司新闻
技术文章
合作案例
资料下载
联系我们
联系我们
招聘信息
公司荣誉
支付配送
网站首页
走进金升
产品中心
测量仪器汇总
光学仪器汇总
检测仪器汇总
气体环保仪器
无损仪器汇总
进口仪器总汇
水文水利仪器
电力部门仪器
林业部门仪器
交通部门仪器
农业部门仪器
建筑仪器汇总
新闻中心
公司新闻
技术文章
合作案例
资料下载
联系我们
联系我们
招聘信息
公司荣誉
支付配送
产品分类
测量仪器汇总
瑞士徕卡测距仪
德国博士测距仪
德国喜利得测距仪
在线超声波测量仪
测绘仪器汇总
GPS仪器RTK汇总
国产激光测距仪
矿用激光测距仪
激光测距传感器
代办测绘仪器证书
游标卡尺
轮式测距仪
瞄准器|显微镜
夜视仪望远镜
光学仪器汇总
博特
尼康望远镜
富士能望远镜
Apresys望远镜
Onick欧尼卡
NEWCON纽康
星特朗望远镜
佳能
视得乐
蔡司
博冠
博士能
其他品牌
检测仪器汇总
矿用产品
水分检测仪
测温仪|红外测温仪/热像仪
高精度电子天平|电子秤
微量振荡器油罐车液位仪
红外分光光度计|压片机|模具研钵
手持金属探测仪|地下金属探测仪
盐密测试仪|灰密测试仪
密封测试仪|水果糖度计
皮带张力计|燃油压力计|透光率仪
激光粉尘检测仪
辐射剂量报警仪|光纤光功率计红光源
水质硬度检测仪|气体压差仪|航海六分仪
扭力*手|盐度计|豆浆浓度计
垂线遥测坐标仪|顶板离层仪|冰点仪
日本爱宕手持式折射仪|血清蛋白折射仪
自动电烫机
索力动测仪
隧道数显收敛仪|电池充电套装
气体环保仪器
气体检测仪
酒精检测仪
氧气检测仪|氨气检测仪|
一氧化氮|二氧化氮|二氧化硫气体检测仪
有毒气体|硫化氢|可燃气体报警仪
CO报警仪|CO2报警仪|三合一报警仪|四合一报警仪
烟雾检测仪
博特气体检测仪
臭氧检测仪
氢气检测仪
甲烷气体检测仪|瓦斯检测仪
台湾炉温追踪仪跟踪仪
照度计/亮度计
噪音计|声级计|大屏幕噪音计
浓度计/风速计|超声波清洗机
无损仪器汇总
数显电火花检测仪
转速计|流量计|粗糙度计
硬度计|测振仪
超声波探伤仪|超声波非金属检测仪|防腐层检测仪
金升无损类仪器专区
钢筋锈蚀仪|钢筋位置测定仪|裂缝仪
涂层测厚仪/钢板测厚仪/超声波测厚仪/测厚仪
博特BoTe无损类仪器汇总
磁粉探伤仪|铁路轨道检查仪
地下管线听漏仪|查漏仪|漏水检测仪
进口仪器总汇
水文水利仪器
电力部门仪器
电力测量仪器
矿用电话接线盒|万用表
接地电阻测试仪|兆欧表/电磁辐射测试仪
电缆故障定位仪走向仪|电缆故障查找仪
防爆静电测试仪
地埋管道防腐层检测探测位置与走向
电火花防腐层检测仪|电缆测试高压信号发生器
管线探测仪
林业部门仪器
测距笔
求积仪
林业测量仪器
激光测树仪|测树仪
指北针|指南针|罗盘仪
野外摄像机
交通部门仪器
交通测量仪器
雷达测速仪
酒精检测仪
对讲机/警用执法仪
农业部门仪器
农业残留检测仪
叶片厚度测定仪
农业测量仪器
农产品霉变破损分析仪
植物冠层分析仪|叶面积仪
风向传感器|雨量传感器|光照度传感器
台式电热恒温培养箱|高通亮组织研磨仪
溶氧仪|氧气分析仪|粮箱满监控仪
水分测试仪|PH酸碱度仪|土壤PH酸碱度仪
叶绿素测定仪|温湿度仪
建筑仪器汇总
泥浆三件套测试仪|工程用的计算器|浊度仪
天顶仪|墙体金属探测仪
沙浆回弹仪|测砖回弹仪|混凝土回弹仪
钢卷尺/皮卷尺
推拉力计|测绘仪器配件
搅拌机等建筑机械|焊缝检测尺
建筑检测测量类仪器汇总
建筑工程检验尺套装|工程塑料试模
BOTE(博特)仪器
Purucka(普瑞克)仪器
防爆相机等防爆产品
测距望远镜
美国博特测距望远镜中国总代
图帕斯测距望远镜
加拿大NEWCON测距望远镜
Apresys测距望远镜
欧尼卡
澳洲新仪器激光测距望远镜
长距离激光测距望远镜|带测速的测距仪
美国发现者DISCOVERY|德国奥尔法激光测距望远镜
性价比高的激光测距望远镜
美国镭仕奇【Ranger】测距望远镜
日本尼康测距望远镜
激光测距+测高+测角一体机
美国奥卡【OPT-LOGIC】激光测距仪
美国 博士能【BUSHNELL】测距望远镜
徕卡激光测距望远镜
技术详情
定位GPS田亩仪土地面积测量仪在各样中的应用
定位GPS田亩仪土地面积测量仪在各样中的应用摘要:GPS技术应用于公路测量是公路外业勘测的一项重大技术**,其应用及开发的前景十分广阔。尤其是实时动态(RTK)定位技术在公路测量中蕴含着巨大的技术潜力,本文主要介绍了GPS中的RTK技术在公路测量中的应用及其对公路勘测的巨大推进作用。
关键词:GPS;RTK;静态定位;动态定位
1、GPS技术发展现状
全球定位系统GPS(GlobalPositioningSystem)是美国陆海空三军联合研制的卫星导航系统,具有全球性、全天侯、连续性、实时性导航定位和定时功能,能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。单点导航定位与相对测地定位是GPS应用的两个方面;对常规测量而言相对测地定位是主要的应用方式。
相对测地定位是利用L1和L2载波相位观测值实现高精度测量,其原理是采用载波相位测量局域差分法:在接收机之间求一次差,在接收机和卫星观测历元之间求二次差,通过两次差分计算解算出待定基线的长度;求解整周模糊度是其关键技术,根据算法模型,设计了静态、快速静态以及RTK等作业模式。静态作业模式主要用于地壳变形观测、**大地测量、大坝变形观测等高精度测量;快速静态测量以其**的作业效率与厘米级精度广泛应用于一般的工程测量;而RTK测量以其快速实时,厘米级精度等特点广泛应用于数据采集(如碎部测量)与工程放样中。RTK技术代表着GPS相对测地定位应用的主流。
GPS测地型接收设备是实现测地定位的基本条件,接收机有单频与双频之分,双频机能以L2观测值修正电离层折射影响,*适宜于中、长基线(大于20km)测量,具有快速静态测量的功能,可升级为RTK功能;单频机适宜于小于20km的短基线测量,对于一般工程测量具有良好的性能价格比。RTK系统由GPS接收设备、无线电通讯设备、电子手薄及配套设备组成,整套设备在轻量化、操作简便性、实时可靠性、厘米级精度等方面的特点,完全可以满足数据采集和工程放样的要求。鉴于GPS系统在轨卫星数有限,在对空通视受遮挡的条件下,不能保证正常解算,影响定位的精度和可靠性。实践表明,单频GPS系统由于多环境的制约,存在着很大的局限性。随着俄罗斯的全球导航卫星系统(CLONASS)的不断完善,利用GLONASS来改善GPS性能的双星座系统(GLONASS+GPS)已由美国Ashtech公司研制成功,这种全天候、全地域、高精度的系统为用户提供了更为完善的接收设备,双星座系统的接收设备GPS接收设备的新水平。
2、GPS技术在公路测量中的应用前景
随着我国国民经济的快速增长的西部大开发的实施,我省的高等级公路建设迎来前所末有的发展机遇,这就对勘测设计提出了更高的要求,随着公路设计行业软件技术和硬件设备的发展,公路设计已实现CAD化,有些软件本身还要求提供地面数字化测绘产品的支持;建立勘测、设计、施工、后期管理一体化的数据链,减少数据转抄、输入等中间环节,是公路勘测设计“内外业一体化”的要求,也是影响高等级公路设计技术发展的“瓶颈”所在。目前公路勘测中虽已采用电子全站仪等**仪器设备,但常规测量方法受横向通视和作业条件的限制,作业强度大,且效率低,大大延长了设计周期。勘测技术的进步在于设备引进和技术改造,在目前的技术条件下引入GPS技术应当是优选。当前,用GPS静态或快速静态方法建立沿线总体控制测理,为勘测阶段测绘带状地形图,路线平面、纵面测量提供依据;在施工阶段为桥梁,隧道建立施工控制网,这仅仅是GPS在公路测量中应用的初级阶段,其实,公路测量的技术潜力蕴于RTK(实时动态定位)技术的应用之中,RTK技术在公路工程中的应用,有着非常广阔的前景。下面就RTK技术在公路勘测中的应用作简单的介绍。
3、RTK技术在公路测量中的应用
3.1 实时动态(RTK)定位技术简介
实时动态(RTK)定位技术是以载波相位观测值为根据的实时差分GPS(RTDGPS)技术,它是GPS测量技术发展的一个新突破,在公路工程中有广阔的应用前景。众所周知,无论静态定位,还是准动态定位等定位模式,由于数据处理滞后,所以无法实时解算出定位结果,而且也无法对观测数据进行检核,这就难以保证观测数据的质量,在实际工作中经常需要返工来重测由于粗差造成的不合格观测成果。解决这一问题的主要方法就是延长观测时间来保证测量数据的可靠性,这样一来就降低了GPS测量的工作效率。
实时动态定位(RTK)系统由基准站和流动站组成,建立无线数据通讯是实时动态测量的保证,其原理是取点位精度较高的首级控制点作为基准点,安置一台接收机作为参考站,对卫星进行连续观测,流动站上的接收机在接收卫星信号的同时,通过无线电传输设备接收基准站上的观测数据,随机计算机根据相对定位的原理实时计算显示出流动站的三维坐标和测量精度。这样用户就可以实时监测待测点的数据观测质量和基线解算结果的收敛情况,根据待测点的精度指标,确定观测时间,从而减少冗余观测,提高工作效率。
3.2 应用
实时动态(RTK)定位有快速静态定位和动态定位两种测量模式,两种定位模式相结合,在公路工程中的应用可以
覆盖公路勘测、施工放样、监理和GIS(地理信息系统)前端数据采集。 3.2.1快速静态定位模式。要求GPS接收机在每**动站上,静止的进行观测。在观测过程中,同时接收基准站和卫星的同步观测数据,实时解算整周未知数和用户站的三维坐标,如果解算结果的变化趋于稳定,且其精度已满足设计要求,便可以结束实时观测。一般应用在控制测量中,如控制网加密;若采用常规测量方法(如全站仪测量),受客观因素影响较大,在自然条件比较恶劣的地区实施比较困难,而采用RTK快速静态测量,可起到事半功倍的效果。单点定位只需要5-10min(随着技术的不断发展,定位时间还会缩短),不及静态测量所需时间的五分之一,在公路测量中可以代替全站仪完成导线测量等控制点加密工作。
3.2.2动态定位测量前需要在一控制点上静止观测数分钟(有的仪器只需2~10s)进行初始**作,之后流动站就可以按预定的采样间隔自动进行观测,并连同基准站的同步观测数据,实时确定采样点的空间位置。目前,其定位精度可以达到厘米级。
动态定位模式在公路勘测阶段有着广阔的应用前景,可以完成地形图测绘、中桩测量、横断面测量、纵断面地面线测量等工作。测量2~4S,精度就可以达到1~3cm,且整个测量过程不需通视,有着常规测量仪器(如全站仪)不可比拟的优点。
3.3 RTK技术的优点
3.3.1 实时动态显示经可靠性检验的厘米级精度的测量成果(包括高程)。
3.3.2 彻底摆脱了由于粗差造成的返工,提高了GPS作业效率。
3.3.3作业效率高,每个放样点只需要停留1~2s,流动站小组作业,每小组(3~4人)可完成中线测量5~10km.若用其进行地形测量,每小组每天可以完成0.8~1.5km3的地形图测绘,其精度和效率是常规测量所无法比拟的。
3.3.4 在中线放样的同时完成中桩抄平工作。
3.3.5应用范围广—可以涵盖公路测量(包括平、纵、横),施工放样,监理,竣工测量,养护测量,GIS前端数据采集诸多方面。
3.3.6 如辅助相应的软件,RTK可与全站仪联合作业,充分发挥RTK与全站仪各自的优势。
3.4 推广建议
3.4.1 GPS静态定位技术和动态定位技术相结合的方法可以**、高精度地完成公路平面控制测量。
3.4.2 生产过程中采用常规方法和GPS技术相结合生产流程可以极大地提高生产效率。
3.4.3随着GPS技术特点是RTK技术的发展,各个厂家相继推出了具有自主**技术的仪器,其初始化时间越来越短,跟踪能力也越来越强,精度越来越高,可靠性越来越强,有着良好的性价比,在勘察设计单位具有代替全站仪的趋势,单位设备更新时应考虑这一因素。
3.4.4 GPS技术在公路测量中的应用,是公路测量的一项**性的技术革新,它将对传统的作业理念予以更新。
4、结语
GPS在公路勘测中的应用,对高等级公路的勘测手段和作业方法产生了**性的变革,极大地提高了勘测精度和勘测效率,特别是实时动态(RTK)定位技术将在公路勘测、施工和后期养护、管理方面有着广阔的应用前景。
上一篇:
ATN夜视仪|BUSHINELL夜视仪的应用及其相关知识
下一篇:
定位GPS测亩仪在各样中的应用
苏公网安备 32070502010593号