GPSRTK测量关键技术作业规程.doc
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1、GPS RTK测量技术规程1 总则 1.1 为了GPS RTK技术在治黄测绘及其它相关领域内推广应用,统一RTK作业方法、仪器使用要求、数据处理方法,特制订本规程。 1.2本标准参考和引用标准 1.2.1 全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T18314-); 1.2.2 全球定位系统城市测量技术规程(CJJ73-97); 1.2.3 公路全球定位系统(GPS)测量规范(JTJ/T066-98); 1.2.4 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程(CH8016-1995)。 1.3 本规程适适用于四等平面以下、等外水准控制测量、放样测量、地形测量(包含水下地形测量)、断面测量,和当采取
2、RTK技术辅助水文测验、河道冲淤监测时亦可参考本规程。 2 术语 21全球定位系统(GPS ) Global Position System GPS是由美国研制导航、授时和定位系统。它由空中卫星、地面跟踪监控站、和用户站三部分组成,含有在海、陆、空进行全方位实时三维导航和定位能力。GPS系统特点是高精度、全天候、高效率、多功效、操作简便、应用广泛等。 2.2 实时动态测量(RTK) Real Time Kinematic RTK定位技术是基于载波相位观察值实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中三维定位结果,并达成厘米级精度。在RTK作业模式下,基准站经过数据链将其观察值和测站坐
3、标信息一起传送给流动站。流动站不仅经过数据链接收来自基准站数据,还要采集GPS观察数据,并在系统内组成差分观察值进行实时处理。流动站可处于静止状态,也可处于运动状态。RTK技术关键在于数据处理技术和数据传输技术。 23 观察时段 Observation 测站上开始接收卫星信号到停止接收,连续观察时间长度。 24 同时观察 Simultaneous Observation 两站或两站以上接收机同时对同一组卫星进行观察。 25 天线高 Antenna Height 观察时接收机相位中心到测站中心标志面高度。 26 参考站 Reference Station 在一定观察时间内,一台或几台接收机分别在
4、一个或多个测站上,一直保持跟踪观察卫星,其它接收机在这些测站一定范围内流动作业,这些固定测站就称为参考站。 27 流动站 Roving Station 在参考站一定范围内流动作业,并实时提供三维坐标接收机称为流动接收机。 28 世界大地坐标系1984(WGS1984) World Geodetic System 1984 由美国国防部在和WGS72相关精密星历NSWC 9Z-2基础上,采取1980大地参考数和BIH1984.0系统定向所建立一个地心坐标系。 29 国际地球参考框架ITRF YY International Terrestrial Refference Frame 由国际地球自转
5、服务局推荐以国际参考子午面和国际参考极为定向基准,以IERS YY天文常数为基础所定义一个地球参考系和地心(地球)坐标系。 210 永久性跟踪站 Permanent Tracking Station 长久连续跟踪接收卫星信号永久性地面观察站。 211 广域增强差分系统(WAAS) Wide Area Augmentation Differential GPS System WAAS系统是将主控站所算得广域差分信号更正信息,经过地面站传输至地球同时卫星,该卫星以GPSL1频率为载波,将上述差分更正信息看成GPS导航电文转发给用户站,从而形成广域GPS增强系统。美国已计划将WAAS发展成国际标准,
6、是美国GPS现代化计划一部分。 212 局域增强差分系统(LAAS) Local Area Augmentation Differential GPS System 将基准站所算得伪距差分和载波相位差分更正值、C/A码测距信号,一起由地基播发站调制在L1频道上传输给用户站。 2.13 在航初始化(OTF) On The Flying 是整周模糊度在航解算方法。 2.14 截止高度角 为了屏蔽遮挡物(如建筑物、树木等)及多路径效应影响所设定角度阀值,低于此角度视野域内卫星不予跟踪。 3 坐标系统和时间系统 31 坐标系统 3.1.1 RTK测量采取WGS84系统,当RTK测量要求提供其它坐标系(
7、北京坐标或1980西安坐标系等)时,应进行坐标转换。 各坐标系地球椭球和参考椭球基础参数,应符合表3.1.1要求。 地球椭球和参考椭球基础几何参数 3.1.2 坐标转换求转换参数时应采取3点以上两套坐标系结果,采取Bursa-Wolf、Molodenky等经典、成熟模型,使用PowerADJ3.0、SKIpro2.3、TGO1.5以上版本通用GPS软件进行求解,也可自行编制求参数软件,经测试和判定后使用。转换参数时应采取三参、四参、五参、七参不一样模型形式,视具体工作情况而定,但每次必需使用一组全套参数进行转换。坐标转换参数不正确可影响到23cm左右RTK测量误差。 3.1.3 当要求提供19
8、85国家高程基准或其它高程系高程时,转换参数必需考虑高程要素。假如转换参数无法满足高程精度要求,可对RTK数据进行后处理,按高程拟合、大地水准面精化等方法求得这些高程系统高程。 3.2 时间系统 3.2.1 RTK测量宜采取协调世界时UTC。当采取北京标按时间时,应考虑时区差加以换算。这在RTK用作定时器时尤为关键。 4 RTK测量技术设计 4.1 RTK技术目前测量精度(RMS) 平面 10mm+2ppm; 高程 20mm+2ppm。 42 RTK测量可用于测量工作 4.2.1控制测量:RTK技术可用于四等以下控制测量、工程测量工作。 4.2.2 地形测量:采取RTK,并配合一定测图软件,能
9、够测设多种地形图,如一般测图;线路带状地形图测设;配合测深仪能够用于水下地形图;航海海洋测图等。RTK外业可进行属性编码。 4.2.3 放样测量 :将设计方案放样到实地。在外业可直接设计线路,增强了设计应用范围。因为RTK在行进中不停计算测站位置、偏移量及填/挖方量,此时放样能够和设计很好结合起来。 从RTK硬件设备特征和观察精度、可靠性及可利用性综合考虑,现阶段RTK测量技术要求以下表: 4.3.1 因为RTK数据链传输限制和定位精度要求,RTK测量通常不超出10km。各等级测量要求可按4.1测量计算某个测区最长流动站距离。但在中小百分比尺测图时,在等高距大于2米时,可将测距放宽至小于15k
10、m。当等高距小于2米时,应小于10公里。但要注意下列要求: (1)GPS接收机性能要高,且机内有优异数学模型,能确保长基线进行正确整周未知数求解。 (2)数据链性能要好,传送距离要远,能正确无误将参考站数据发送到流动站。 (3)依据无线电传输规律,参考站和流动站离地面要有一定高差。 (4)参考站和流动站之间必需没有山体、楼群之类遮挡,另外作业区域内还不能存在强烈电磁波等干扰。 4.3.2 发射距离和电台天线高度也相关系。因为参考站电台天线发射UHF波段差分信号电波,天线高度对RTK测量距离影响很大,天线高和作用距离服从于下列公式: D=4.24( + ) (4.3.2) 式中I1和 I2 分别
11、是基准站和流动站电台天线高,单位为米;D为数据链覆盖范围半径,单位为公里。上式是在无障碍物遮挡和无电波干扰理想条件下覆盖范围,实际应用中将会有所出入。 依据测区大小,可设置不一样发射天线高度。4.4 RTK测量准备 4.4.1 测区内欲用作参考站控制点应首优异行图上设计,分析RTK链覆盖范围。假如某处距控制点过远,应加测高等级控制点,再进行RTK测量。 4.4.2 RTK测量时应视测量目标、要求精度、卫星情况、接收机类型、测区已经有控制点情况及作业效率等原因综合考虑,根据优化设计标准进行作业。 4.4.3 当测区内有GPS永久性跟踪站、国家A或B级网点、GPS地壳形变监测点时,应首先选择作参考
12、站点。 4.4.4 为了检验目前站RTK作业正确性,必需检验一点以上已知控制点,或已知任意地物点、地形点,当检核在设计限差要求范围内时,方可开始RTK测量。5 参考站设置要求 5.1 点位要求 5.1.1 参考站选择必需严格。因为参考站接收机每次卫星信号失锁将会影响网络内全部流动站正常工作。 5.1.2 周围应视野开阔,截止高度角应超出15;周围无信号反射物(大面积水域、大型建筑物等),以降低多路径干扰。并要尽可能避开交通要道、过往行人干扰。 5.1.3 参考站应尽可能设置于相对制高点上,以方便播发差分更正信号。 5.1.4 参考站要远离微波塔、通信塔等大型电磁发射源200米外,要远离高压输电
13、线路、通讯线路50米外。 5.2 参考站设置 5.2.1 参考站上仪器架设要严格对中、整平。 5.2.2 GPS天线、信号发射天线、主机、电源等应连结正确无误。 5.2.3 严格量取参考站接收机天线高,量取二次以上,符合限差要求后,统计均值。 5.2.4 参考站定向指北线应指向正北,偏离不得超出左右10度。对无标志线天线,可预先设置标志位置,在同一测区内作业期间,应每次标志指向做到基础一致。 5.3参考站运行期间作业要求 5.3.1 当为了节省控制器电量或用于流动站时,参考站在工作期间可关闭手持控制器后去掉。 5.3.2 尽管各RTK设备在设计时考虑到防水、防晒等原因,但作业时应尽可能避免烈日
14、暴晒或雨水淋湿。 5.3.3 参考站工作期间,工作人员不能远离,要间隔一定时间检验设备工作状态,对不正常情况立即作出处理。 5.3.4因为参考站除了GPS设备耗电外,还要为RTK电台供电,可采取双电源电池供电,或采取汽车电瓶供电。条件许可时,可采取12V直流调变压器直接同市电网路连接供电。 6 流动站设置要求 6.1 流动站作业准备 6.1.1 在RTK作业前,应首先检验仪器内存或PC卡容量能否满足工作需要。 6.1.2 因为RTK作业耗电量大,工作前,应备足电源。 6.2 流动站作业要求 6.2.1 因为流动站通常采取缺省2m流动杆作业,当高度不一样时,应修正此值。 6.2.2 在信号受影响
15、点位,为提升效率,可将仪器移到开阔处或升高天线,待数据链锁定后,再小心无倾斜地移回待定点或放低天线,通常能够初始化成功。 6.2.3 在穿越树林、灌木林时,应注意天线和电缆勿挂破、拉断,确保仪器安全。 6.3 流动站内置软件通常功效要求 6.3.1 三差模型求定近似坐标。6.3.2 双频动态解求整周模糊度。 6.3.3依据相对定位原理,实时解算WGS-84坐标。 6.3.4依据给定坐标转换参数,给出任务(项目)要求坐标系内坐标。 6.3.5坐标精度评定。 6.3.6 测量结果实时显示和绘图(示意)。6.3.7 失锁后重新初始化。6.3.8 数据I/O端口。 6.4 流动站用作GIS采集器时技术
16、要求 6.4.1 当RTK将功效扩展向GIS采集器时,要实时输入点位属性、文件和定位相关信息,而且实时存放时间相关信息。不一样RTK类型对属性输入要求不一样,要依据不一样GIS、CAD软件要求设置不一样数据格式。 6.4.2当RTK用于GIS采集器时(关键是GIS空间和属性数据),应有下列关键特征: (1) 轻巧便携,尽可能降低劳动强度; (2) 精度适中,依据不一样测量地形图要求选择不一样RTK设备; (3) 操作简便,简约式操作,效率要高; (4) 属性功效:采集点类别、种类、高度、坡度、植被覆盖情况、设施使用情况、归属等文字或数字信息; (5) 处理简单,和GIS数据库接口良好,支持国际
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