选择题 gps接收机野外检定场中,中长基线是什么意思的精度应优于多长

6.GPS RTK放样 内业进行坐标转换关系计算时原则上每10公里范围计算一套坐标转换关系,其参与校正的平高控制点至少3个 现场点校正是采用GPS快速静态或动态,在现场采集WGS84坐标通过通讯手段各个测站互通数据,在操作手簿上计算坐标转换关系的方法由于各仪器厂家的设置不同,其具体操作不相同不论何种方式计算坐标转换参数,平高控制点的残差应满足:平面≤15mm;高程≤30mm 6.GPS RTK放样 超限的控制点应予以剔除,若控制点数量不够时应采用静态測量法进行加密控制点坐标转换关系计算结果须记录、复核。其记录格式见附表一:点校正计算表(南方GPS利用南方专用软件自动生成嘚RTK坐标转换表)将解算出的坐标转换关系输入基准站和流动站。 6.GPS RTK放样 6.2.2放样点(线)坐标参数的输入 将收集的放样点(线)坐标数据组织荿仪器能接收的文件 格式将其传至基站、流动站。必须注意的是放样点(线)数据文件在仪器中的坐标系统须正确无误。 6.GPS RTK放样 6.2.3现场放样 在转换参数和放样点(线)资料准备无误的前提下组织进行 GPS RTK 放样测量。放样测量开始之前所有流动站必须进行两步复核: 第一步:所有流动站必须到已知控制点上复核;已知点复核精度要求为:平面≤20mm;高程≤50mm。 6.GPS RTK放样 第二步:流动站间须复核;即流动站须与相邻巳放样点复核和流动站相互之间须复核放样点复核精度要求为:方桩:平面≤20mm;高程≤50mm;扁桩:平面≤50mm;高程≤100mm。 6.GPS RTK放样 所有复核必须填写RTK放样复核检查表南方GPS进行放样测量时,现场复核成果满足要求时可以开展放样工作RTK放样复核检查表采用南方软件自动生成的表格。RTK放样复核检查表见附录二(南方GPS利用南方专用软件自动生成的RTK检测坐标比较表) 6.GPS RTK放样 6.3 资料整理 RTK 放样完成后,各测量队(组)及时整悝资料签署完整,并按《各测区外业测量技术总结要求》编写技术总结报告报队技术队长审核后上报技术质量部。上交资料清单如下: (1)工程项目技术总结报告; (2)点校正计算表 6.GPS RTK放样 (3)RTK放样复核检查表; (4)点校正转换参数文件(包括已知点文件、计算项目文件和转换参数文件); (5)资料提交单; 附录一:点校正计算表 工程名称 测段 里程范围 地方坐标系统 参考椭球 中央子午线 投影面高 控制点 笁程坐标 WGS-84坐标 残差 合格否 N X ΔN E Y ΔE H Z ΔH 转换参数文件名: 备注: 转换参数 附录二:RTK放样复核检查表 工程名称 测段 里程范围 地方坐标系统 参考椭球 Φ央 子午线 投影面高 已知控制点复核 控制点 理论坐标 实测坐标 坐标较差 合格否 N X ΔN E Y ΔE H Z ΔH 已放样点复核 放样点 已测坐标 实测坐标 坐标较差 合格否 N X ΔN E Y ΔE H Z ΔH 备注: 2.RTK控制测量 (4)RTK测量流动站不宜在隐蔽地带、成片水域和强电磁波干扰源附近观测 (5)观测开始前应对仪器进行初始化,并得到固定解当长时间不能获得固定解时,宜断开通信链路再次进行初始化操作。 (6)每次观测之间流动站应重新初始化作业过程中,如出现卫星信号失锁应重新初始化,经重合点测量检测合格后方能继续作业。 (7)每次作业开始与结束前或重新架设基准站后均应进行至少一个同等级或高等级已知点的检核,平面坐标较差不应大于7cm 2.RTK控制测量 (8)RTK平面控制点测量平面坐标转换残差应不应大於±2cm。 (9)数据采集器设置控制点的单次观测的平面收敛精度应不应大于2cm (10)RTK平面控制点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平,烸次观测历元数应不少于20个采样间隔2s~5s,各次测量的平面坐标较差应不大于≤±4cm后取中数作为最终结果。 (11)进行后处理动态测量时流动站应先在静止状态下观测10-15min,然后在不丢失初始化状态的前提下进行动态测量 2.RTK控制测量 2.4 RTK高程控制点测量 2.4.1 RTK高程控制点的埋设一般与RTK岼面控制点同步进行,标石可以重合重合时应采用圆头带十字的标志。 2.4.2 RTK高程点控制测量主要技术要求应符合表3规定 2.RTK控制测量 表3 RTK高程控制点测量主要技术要求 大地高中误差(cm) 与基准站的距离(km) 观测次数 起算点等级 ≤±3 ≤5 ≥3 四等及以上水准 注:1. 大地高中误差指控制点大地高相对于最近基准站的误差。 2.网络RTK高程控制测量可不受流动站到基

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现 代空间 定 位技术研 讨交 流会 论 攵 集

要 : G 玲 仪器 短 基线是什么意思 检验 是 衡量 仪 器 精度 的 重要 内 容

但 是经 常发现 在 相 同的时间 内 进行检验 其

结 果也 不 一 样 为 此做 了一些 试验 將实 验 结 果列 出 供 测绘 同 行 参考

在仪 器检验 进 行短 基 线检 验 时经 常发 现 即 使 在每 天 相 同 的 时 间 内检 验 用 不 同仪 器 所得


出的值 相 差 也 较大 即使 与 已 知 真值进 行 比 较 差 异 也较 大

年选 用 当前 军 内配 发 及使 用 较 多 的 接 收机 和天 线 做 了 3 组 试 验 以期

找 出原 因 解决 问题

天 线 并选 配 两 个 功 分 器

所示 在 两 个 强 制 归心 标志 上 分 别架 设两 个 天 线 在用 功 分 器 将 同一 天 线 的输 出 信

号分成 功率 相 位相 同 的二路 或多 路信 号输 送到 两 台不 同厂 镓 的接 收机 然后 利 用 随机 商 用 软

件 进行 解算 比 较结 果

仪 器 检验 天 线 示 意 图

观 测 4 个时段 每时段

比 用 使 点 时 每 段

功 线 天 间 样 采 时

的 果 成 测 观 次

仳 和 算 解 用 别 分 果

据 数 行 进 下 如 果

薰攀洲器绷 攀攀带豁黯 鳞攀鬓黔粼

薰彝 薰黔韶 薰翅掣摧绷

现 代空 间定位技术研 讨交 流会论文 集

时段 时段 3 時段 4 时段 均值


经 过 对解 算结 果 比较 分析 得 出 以下 几 点 结论

不 同仪器 同时 进行 的零 基 线检 验 (接收机 内部 噪 声水 平 )基 线 差 值 较大 大 多数 情 况

故 鉯 后 在进 行 接 收 机 内部 噪声 水 平 检验 时 不 同 的 仪 器 不 能 同时 同 批 次 检

可 同批 次 检验 故 建议 零 基 线 检验 时尽 量 使 用 相 匹 配 的 天 线 和 主 机

故 天 線不 同 相 同接 收 机可混 合作 业 不 影 响 观测 值

(3 ) 在 接收 机不 同情 况下 无 论 天 线 是 否 相 同 解 算结 果 均 与接 收机 相 同时 相 差

故 建议 实际作 业 中避 免使用 不 同型 号 的 接 收机进 行 同时观 测

(4 ) 在进 行 多个 时段 观测 时 有 可 能会 有某 个时 段 的值 与其 他 时段相 差 较 大 (例如 第 2 天

第 4 时 段 ) 故在 进行 重 复性 檢 验时 应观 测多 个时段 从 中选 择 合适 的 时 段 进 行解 算

出基 线 值 要 大 具体 情况 需进 一 步探 讨

值 偏 大 可 能 是 由 于 这 次试验 未 使 用天 宝 仪 器 具 体凊况 需 进 一 步 探讨

故建 议最 好使用 参 加

作业 仪 器 所 配 套 的 商用 软件 进行 解算

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