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    带COGO 的实时GPS 测量及其功能扩展.doc

    • 资源ID:94396       资源大小:122KB        全文页数:8页
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    带COGO 的实时GPS 测量及其功能扩展.doc

    -专业文档,值得下载!-专业文档,值得珍藏!-带COGO的实时GPS测量及其功能扩展施品浩(海南省GPS中心)【摘要】实时GPS测量作为GPS测量的一种新技术,它拥有许多传统GPS所不具备的优势,已经得到越来越多用户的认可。带COGO功能的实时GPS测量尽管问世半年有余,但此项功能仍然鲜为人知。作者研究结果表明此项技术值得广泛推广应用,同时指出其潜力甚大,有待深入开发。文中给出的种种案例和操作步骤可供实时作业用户参考。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网GPS定位技术最近几年的进展主要表现在实时测量方面。这种技术目前已经十分成熟,并广泛应用于石油地质勘探,铁路、公路勘测设计与施工。其优势明显并远远超过常规GPS定位技术,进一步缩短了测绘及后继工程的施工周期,降低了人力、物力和财力的消耗,减轻了作业人员的劳动强度,而且从根本上改变了传统的勘测作业程序,作业模式和质量标准,已经得到国内外同行的普遍认可,正日益成为一种不可逆转的发展趋势。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网本文在分析实时GPS特点和优势的基础上,介绍了徕卡300系列实时GPS测量系统中所引进的COGO功能,研究讨论了应用这种功能的实际方法及操作步骤,提出如何扩展此项功能,充分发挥其在实时测量中的作用,以便促使GPS定位技术的应用跨上一个新的台阶。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网一、徕卡300系列实时GPS测量系统简介徕卡300系列实时GPS测量系统同其他厂商的实时系统一样由三个部分组成:GPS卫星信号接收部分(GPS传感器及内装或外接天线)、实时数据传输部分(数据链,俗称电台)和实时数据处理部分(GPS控制器,又称手持式计算机,以及内置的实时数据处理软件)。实时测量时,一套测量系统充当参考站,设置在坐标精确的已知点上。参考站在跟踪测量载波相位的同时,通过数据链将测站坐标、观测值、卫星跟踪状态及接收机工作状态发送出去。另外一套或若干套接收机当流动站,采用背负或车载方式在各个待定点上依次设站观测。流动站在跟踪GPS信号,进行载波相位测量的同时,还通过数据链接收来自参考站的观测值和其他数据,利用控制器内装的处理软件,实时地解出载波相位的初始整周未知数,参考站至流动站的基线向量,并给出流动站的点位坐标。流动站在完成载波相位整周未知数初始化的情况下,每个观测瞬间屏幕输出点位成果的标称精度可达1cm2cm,高程的标称精度也在2cm3cm。同传统的GPS定位技术相比,实时GPS测量具有如下一些优点:(1)进一步缩短定位所需的观测时间。早期静态测量确定一个点的坐标需要一个多小时,出现快速静态后,所需时间锐减至几分钟。现在用实时方法测量一个点,开机锁定卫星后只需要几十秒钟至一分钟左右。在卫星连续锁定、整周未知数已经解出的条件下,每次定位只要一个历元(12秒钟)。(2)现场给出精确成果。根本改变先外业观测,后内业计算,检验合格后提交成果的程序,在外业现场立即给出经过可靠性检验和精度评定的测量成果(如果有多组观测值,则自动提供平差结果)。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网-专业文档,值得下载!-专业文档,值得珍藏!-(3)彻底摆脱粗差返工现象。传统测量模式下,观测值中存在诸多影响成果质量的不确定因素,通过数据处理发现后不得不进行返工重测。实时测量条件下,参考站数据实时传输给流动站进行合并处理,检验合格后才输出成果,从而彻底摆脱了返工问题,也消除了传统测量的质量隐患。(4)拓宽了GPS技术的应用领域。实时GPS测量使三维放样等需要现场提供成果的应用项目成为可能,同时把一些需要分几道工序完成的作业合并成一次完成,如带状地形图测绘、横断面的测绘及土石方工程量计算,并输出工程所需的各项数据、图纸和资料。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网实时GPS测量时通过数据链传输的数据量十分庞大。为了保证数据传输的质量,降低误码率,只能采用甚高频或超高频设备。这两类数据链都要求信号直线传播。在高楼林立的大城市,地形起伏的山区,即使在一望无垠的大平原上也会由于地球自然表面的曲率,大大限制它的传输距离。解决数据传输问题的途径有两个:一个是加大发射设备的输出功率,一个是引进数据中继转发机制。实践证明通过设置在测区制高点上的无线电中继站扩大数据传输的覆盖面是一种十分有效的方法(图1)。图1通过无线电中继进行实时测量实际上目前厘米级实时GPS测量只能在以参考站为中心,半径在10km15km的范围内有效地进行,因而只要一级中继转发就足够了。实时GPS测量已经在石油地质勘探,水利电力工程,铁路和公路的勘测设计与施工建设等方面得到广泛的应用,可以高效率、高质量、低消耗地完成控制网布设、三维工程放样、数字化地形地物图以及水下地形图等测绘生产任务。去年下半年以来我国实时测量系统引进的比例呈明显增长的趋势。随着其价格的不断下调,将逐步取代常规GPS产品成为用户首选的目标。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网二、COGO功能及其描述HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网COGO(坐标几何计算处理)功能过去广泛应用于徕卡生产的中高档全站仪。借助于COGO功能,用户可以在野外条件下,直接完成一些点位数据的加工处理。徕卡公司于去年将COGO功能引入实时GPS测量系统。此举使得GPS设备除了采集数据、计算实时点位成果之外,也具备了一些与全站仪相似的操作功能,进一步拓宽了GPS测量系统的应用范围。在许多工程应用中,COGO功能显示出无可比拟的优越性,可以用来完成许多常规GPS测量难以完成的任务。1.300系统支持的COGO功能徕卡300系统实时GPS测量系统产品(含300/350双频系统及340S单频系统)装载-专业文档,值得下载!-专业文档,值得珍藏!-RT-SKI软件后,可以通过主菜单面板0000或流动站测量面板1110上选择功能键进入相应的COGO菜单。目前支持的功能见面板2001(见图2)。2.COGO功能的描述HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网(1)边长方位角反算(Inverse)。选定两个点,反算它们之间的边长、方位角和高差。(2)导线(Traverse)点计算。从一个已知点出发,根据输入的导线边边长与方位角,计算前方导线点的坐标。图2COGO功能面板(3)线-线交会(Line-LineIntersect)。由选定四点定义的两条线,计算其交点。(4)线-弧交会(Line-ArcIntersect)。根据选定两点定义的直线及输入圆心坐标和半径所确定的弧段,计算出它们的交点。(5)弧-弧交会(Arc-ArcIntersect)。根据输入两个圆的圆心坐标及半径,计算出两个弧段的交点。(6)距离偏差(DistOffsettoaPt)计算。根据选定两点所定义的一条直线及输入一个偏置点的点位信息,计算出该偏置点在直线上的垂足,垂距及由直线起点至垂足的距离。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网(7)弧上插点(PointinArc)。根据选定的两点及输入半径所定义的弧,以及沿弧量度的距离,计算出弧上插点的坐标。(8)三点弧(3PointArc)。根据弧上选定的三个点,算出弧段的曲率半径与圆心坐标。(9)点距偏差(PointDistOffset)。根据选定两点定义的一条直线,输入直线上起点至偏置点垂足(偏置点在直线上的投影)的距离及偏置点偏离直线的距离,计算出偏置点的坐标。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网三、COGO功能的应用1.COGO功能在实施测量中的简单调用(1)已知两条道路中心线上若干点的坐标,计算交点的坐标,并在实地加以标定。此时我们可以利用COGO的线-线交会功能。野外在控制器上的具体操作步骤如下:在线-线交会功能面板上,通过实时测定、手工输入或从控制器中调出每条线上的两个点,令为P1至P4(图3)。-专业文档,值得下载!-专业文档,值得珍藏!-图3线-线交会功能然后在这个面板上按计算(COMPUT)键,计算出交点的坐标(P5)。输入点的标识(点名或点号),必要时编辑修改点的高程,最后按存储(STORE)键把结果存储起来。现在借助系统的实时放样功能,通过实时精密导航,从实地找到这个交点,并加以精确标定。(2)已知圆弧线路上的两个点的设计坐标及弧的曲率半径,请根据距离起点的设计弧距找出弧上相应的点位,并在实地加以标定。这项工作将依靠弧上插点功能来完成。在控制器面板上通过实时测定、人工输入或调出弧的起点(P1)和终点(P2),输入圆弧的曲率半径与距离起点的弧距。然后按计算功能键,即可在后继面板上显示弧上新点的坐标。存储后即可用实时放样功能在实地找到并精确标定该点。依次类推,可完成等间距圆弧线路的放样工作(图4)。HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网图4圆弧上插点功能(3)其他应用。每项COGO功能都能在现场中加以调用。2.COGO功能的综合应用HTTP:WWW.OTHERMAP.COM测绘信息网综合应用COGO功能,可以解决一些常规GPS无法解决的问题,如测定线路上难以收到信号的半隐蔽点位,或用来标定无法直接设站的点位(如点在水塘中间)。下面为几个案例的操作步骤:(1)独立树、塔顶、电杆等中心点位的测定。线路测量中常常需要精确测定这些地物的中心点位,但是这些点位无法设站观测;采用大偏心观测,操作步骤及事后处理都十分繁琐。如采用COGO功能,那么,只要付出几分钟时间即可给出这些点位的精确坐标(图5)。

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