CORS精度分析及应用(10)
第3章 CORS的精度分析及误差研究
应避开14:00:00左右时段。
4)电源供应
每次测量前,需电源充足,保证CORS作业顺利进行。如果是固定的基准站电台,还可以用交直流转换稳压器代替汽车电瓶。
5)测前测后的控制点检验
为保证测量的可靠性,建议在每个基准站点附近设立几个检验控制点,每次作业前,在架好基准站并在流动站初始化后,就测试检验控制点,以判断卫星信号的正常情况和仪器的操作是否正确;在每次测量后,需测试检验控制点,再次检查卫星信号的正常情况,来判断前面所测点位的可靠性。[13]
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第4章 CORS在各领域及各行业的应用
第4章 CORS在各领域及各行业的应用
CORS的建立将为国名经济建设与社会生活提供多元化信息服务。它可以满足各类不同行业、不同用户对精密定位、快速和实时定位、测速、测方位、测量位移及测量气象参数的要求;满足城市规划、国土管理、城乡建设、基础测绘、灾害监测、环境监测、防灾减灾、精细农业及交通管理现代化、信息化管理的需求;可以对工程建设经行实时、有效、长期的变形监测,对灾害进行快速预报;为城市诸多领域如气象、车船导航定位、物体跟踪、公交消防、测绘、GIS应用等提供精度达cm级的动态实时定位服务。
2008年5月12日,我国四川省的汶川地区发生了里氏8.0级的大地震,造成了巨大的人员和财产损失,CORS在汶川地震中的救援以及灾后重建都起了重大作用。同年北京举行的第29届奥林匹克运动会中,CORS为奥运场馆和基础设施建设以及各项赛事活动提供了良好的定位综合服务。CORS已经逐渐深入到国家建设和人民生活的各个方面。
4.1 基础测绘
1)大地测量
CORS应用于大地测量,主要包括利用CORS参考站建立区域大地测量控制网,利用CORS的快速定位技术进行控制点的布设。
利用CORS参考站建立区域大地测量控制网,以CORS参考站天线相位中心为基准,建立区域坐标框架。
另外,利用CORS定位技术进行GPS动态或者静态测量的观测方法,可以实时测量或事后解算待测点位的高精度坐标,以解算结果作为测绘的控制点的基准坐标进行作业。[14] 2)水准测量
CORS条件下进行网络RTK作业或者静态作业用于水准测量有两方面的含义,一是测量已知水准点的坐标用于构建精化大地水准面;二是测量出某个点的WGS-84坐标系坐标和大地高,在有精化大地水准面模型的情况下获得该点的高层异常值,并计算该点的正常高,从而实现替代工程量大、工作时间长的水准测量。
目前采用CORS下作业直接进行水准测量的研究是CORS应用研究的热点,水准测量的精度依赖于精化大地水准面模型的精度和网络RTK测量值的垂直精
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河北联合大学矿业工程学院
度。
3)航空摄影测量
GPS用于航空摄影测量的传统方法是利用GPS与大地控制点进行联测,CORS的出现完全改变了航空摄影测量中像控点的测量方式。[15]
在航空摄影测量中,利用安置在航测飞机上的GPS接收机,在CORS下,实时测定航空摄影测量相机的光学中心在曝光瞬间的三维坐标,作为观测站用于空中三角测量联合平差,大量减少了航空摄影测量的像控点,甚至能实现无像控点的三角测量。这样节省了费用,并提高了航空摄影测量效率和航空摄影相片配准精度。
4.2 一般测量
1)地形、地籍和房产测量
CORS用于地形测量主要是采用网络RTK或CORS参考站联合数据后差分的方式,直接测量图根点或控制点以及放样点等。主要应用包括以下几个方面。
① 控制测量
常规的地籍控制测量采用三角网、导线网方法来施测,这些测量方法要求相邻控制点之间必须通视。技术规范对导线的长度。图形都有相应的要求,但是在外业勘测过程中不能实时知道导线的精度。如果勘测完成后,回到业内进行平常处理后,发现测量精度不符合规范要求的,还必须返工重测。[16]
在普通的RTK测量中,用于流动站寻找控制点不能距离参考站太远,存在着测量精度不高、数据存储进行后差分解算比较困难等问题。
在CORS下经进行作业,不用寻找控制点,作业距离不受控制,精度高、可以实时获取坐标值、并且能够下载各个参考站数据进行差分解算和网平差,极大提高工作效率和测量精度。
② 碎部测量
传统的碎部测量是根据已有的图艮控制点,利用平板仪测图或使用全站仪测图。使用全站仪时,测每个点均要输入该点的地物编码,然后再利用成图软件成图。这些方法作业时,要求测站点和被测周围地物地貌等碎部点之间一定要通视,而且一台仪器至少要求2~3人同时进行作业。
采用CORS下网络RTK进行测图时,不需要假设参考站,仅需一人拿着仪器便可以开始测量。测量时,测量员在仪器已经初始化(获得固定解)的情况下,在要测的地形地貌碎部点上,将测杆对中,让气泡居中后,测量几秒钟,就能获得该点的坐标。精度达到要求后就可以保存,保存点时输入该点的特征编码即可。把一个区域内的地形地物点位测定后,利用专业数据传输和处理软件可以输出所
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第4章 CORS在各领域及各行业的应用
有的测量点。用RTK技术测定点位不要求点间通视,仅需一人操作,便可完成测图工作,大大提高了工作效率。
在视野开阔的地区,例如山地、田地等可以直接接受6颗以上GPS卫星信号,在该地区,不用寻找控制点和参考站,可以直接采用一台流动站连接CORS进行网络RTK或动态GPS作业、数据采集后进行简单内页处理即可获得地形测量点,甚至测量线,实现快速地形测量。
2)管线测量
管线测量一般指不可见地下管线测量,地下管线的探测通常采用采用探地雷达或声呐实现。早期地下管线测量都是采用探测器探测与管线测量分离的方法,作业效率低、精度差,获取的测量成果不直观。[17]
采用CORS下经行测量,可以实现管线探测器与GPS流动站一体化;在探测管线的同时可以实时测量管线线路;以一种自动采用的方法进行作业时,可以直接在站点获得管线线路图形。
3)变形与沉降测量
传统的变形观测或沉降都是采用在被观测体周围架设水准仪和全站仪,采用不同角度对观测物进行观测。
这种测量的主要问题有一下几点。
① 观测点一般与被测体距离较近,可能会与被观测体产生相同的变形或沉降。
② 观测体周围要专门布设观测点,以便进行不同时期的观测以监测其变形和沉降情况,但是永久性观测点布设困难,且经常被破坏。
③ 不能实时进行监测。
采用CORS,将GPS接收机安装在被监测物体上经行观测其变形和沉降。参考点是远距离外的CORS参考站,采用GPS静态摆放观测后差分数据处理的方法可以获得高精度形变值,不用专门布设观测点,可以在任何时候进行观测。
通过流动站接入通信网络,可以实时监测被监测物的形变情况,极大提高了大型建筑物或山体监测的工作效率。
4)海洋测绘
海洋测绘一直是测绘中的难题,GPS测量出现以后,可以实现在海洋上布设海洋测控控制点,但是海洋测量控制点布设分散,且距离很远,以海洋控制点经行RTK作业是非常困难的。[18]
沿海地区建设CORS,采用dm级精度的RTD和cm级精度的RTK作业,可以快速经行海岸线测量,并可以实现海岸线调查测量一体化。在近海地区CORS服务覆盖范围内,采用声呐进行海底测量的船只安装GPS差分流动站后,< …… 此处隐藏:2439字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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