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文档简介
3.1观察期间observation session从观测站开始接收卫星信号到停止接收为止连续观测的时间间隔称为观测期间(期间)。3.2同步观察simultaneous observation两个或更多的接收器同时观测一组卫星。3.3同步观测环simultaneous observation loop由三个或更多接收器同步观测结果的基准线矢量组成的闭合环。3.4单阶段观察循环独立观察循环。由异步观测得到的基准线矢量组成的闭合回路。3.5数据删除率percentage of data rejection同期内删除的观测值数与获得的观测值总数之比。3.6天线高度antenna height观测时从接收器拓扑中心到工作站中心标记面的高度。3.7参考站Reference station在特定观测时间内,一个或多个接收器分别固定在一个或多个桩号上,继续保持跟踪观测卫星,其馀接收器在这些桩号的一定范围内流动工作站操作,这些固定工作站成为参考站。3.8移动站由接收器设置的工作站,在基准工作站的一定范围内运行。3.9观测单位观测单位observation unit快速静态测量定位时,参考站开始接收卫星信号的连续观测到停止的时间段。3.10世界大地坐标系1984 (GPS 84)世界大地坐标系1984美国国防部根据与WGS72相对应的精确天文历NSWC-9Z-2,使用1980大地测量参考数和BIH1980.0系统方向创建的全球中心坐标系。3.11国际地球参考框架ITRF YY,international terrestrial reference frame根据国际地球自转服务推荐的国际参考子午线和国际参考极方向标准LERS YY天文常数定义的一种地球参考系统和地球中心(地球)坐标。3.12GPS静态位置测量static GPS positioning在多个桩号处同步多个小时的观测,以确定桩号之间相对位置的GPS位置测量。3.13GPS快速静态位置测量快速状态GPS定位利用快速全模糊消除算法的原理进行GPS静态定位。3.14永久跟踪工作站permanent tracking station长期持续追踪接收卫星信号的永久性地面观测站。3.15单一基线解决方案single baseline solution从多个GPS接收器同步观测中分别选择两个接收器的GPS观测数据以解释其基线矢量。3.16多基线解决方案多基线解决方案在M(m3)台GPS接收机同步观测中,通过m-1独立基线形成观测方程,统一求解m-1基线矢量。编辑此线段的坐标和时间4.1坐标系4.1.1 GPS测量使用世界地理系统(WGS84)的广播明星。此坐标系的地球椭圆基本参数和主要几何和物理常量列在附录a(“标准”的附录中)中。GPS测量使用精确的恒星视差,其坐标系为国际地球参考框架ITRF YY。转换为大地坐标时,可以采用与WGS84相同的地球椭球基本参数和关键几何图形和物理常量。如果需要4.1.2 1980 Xi坐标系或其他参照坐标系,可以通过坐标变换等方法获取该坐标系的坐标。需要1985国家/地区高程基准或其他高程系统高程时,可以通过拟合高程、优化大地水准面等方法获取这些高程系统的高程。1980西安坐标系和1954北京坐标系的参考椭球基本参数及主要几何和物理常数列在附录a(标准附录)中。4.2小时系统GPS测量使用GPS时间系统,手册需要通用协调时间(UTC)。编辑此区段的精确度等级5.1GPS测量按准确度分类为AA、a、b、c、d和e等级。GPS快速静态位置测量可用于c、d、e级GPS控制网络部署。5.2所有级别的GPS测量用途:a级主要用于全球地球动力学研究、地壳变形测量和精密定轨。a级主要用于区域地球动力学研究和地壳变形测量。b级主要用于区域变形监测和各种精密工程测量。c级主要用于大型、中型城市和工程测量的基本控制网络。d,e等级主要用于中、小城镇、城市和地图、地籍、土地信息、房地产、地球物理、测量、建设等的控制测量。AA,a级。可以用作以地球为中心的参考框架的基础。AA、a、b评级可以作为构建国家空间大地测量控制网络的基础5.3所有级别的GPS网络相邻点基准线长度精度由以下公式表示,并按照表1中的说明进行:表1准确度等级等级固定错误比例误差系数AAabcde358101010 0.010.1151020=a(b . d . 10-6)格式:-标准差,A -固定错误,b比例错误系数、D -相邻点之间的距离,5.4GPS测量大地测量差异的准确性,固定误差a和比例误差系数b根据表1缓解1倍的执行。AA、a级调整后ITRF YY地球中心参考帧的点精度,以及连续观测站多次观测后计算的相邻站之间基线长度的年变化率测量精度,如表2所示。表2点精度和基线长度年度变化率准确度规定等级点地球中心坐标精度,m基准长度年度变化率准确度,平方米/年AA0.052a0.13编辑此部分的技术设计6.1技术设计基本要求测试GPS网络结构之前,应进行技术设计以获得最佳部署计划。技术设计书籍的格式、内容、要求和审批程序按照CH/T 1004进行。6.2技术设计准备6.2.1根据任务的需要,收集现有GPS站点数据,包括测量区域范围现有国家三角点、导线测量点、天文重力测量点、测量点、极长基线干涉测量点、卫星激光测量局、天文台和点的记录、网络图、结果表、技术摘要等。6.2.2收集与测量区域范围相关的地形图、交通地图和测量区域主建设计划和最近开发的信息。如果需要任务,还应收集相关地震和地质资料等。6.2.3在技术设计之前应对上述数据分析和研究,必要时进行现场调查,然后进行地图设计。6.3技术设计原则6.3.1设计图应标明新设计的支点、弧名、点弧和等级,还应注明相关的各种测量场地、平政路和主要交通路、水系和居民地等。6.3.2GPS网络布局原则6.3.2.1GPS网络布局应根据目的,综合考虑所需的准确度、卫星状态、接收器类型和数量、区域已经存在的数据、区域地形、交通情况和运营效率,并按照最佳设计原则进行。6.3.2.2AA、a、b级GPS网络必须作为连续网络放置,除角点外,每个点的连接点必须至少为3点。c、d、e级别GPS网络可以作为多边形或附着路径放置。对于6.3.2.3A级和a级以下GPS网络,最简单的独立闭环或连接路径的边数必须符合表3中的规定。表3最简单地显示了对独立闭合环或附着路径的边数的要求等级abcde闭合回路或附着路线的边数5668106.3.2.4所有级别的GPS网络相邻点之间的平均距离必须满足表4的要求。相邻点的最小距离可以是平均距离的1/3到1/2。最大距离可以是平均距离的2到3倍。表4 GPS网络相邻点之间的平均距离(KM)专案层次AAabcde平均距离10003007010-155-100.2-56.3.2.5AA、a、b级GPS缝褶必须与GPS永久跟踪站一起测量。a等级必须在4站,a等级必须在3站,b等级必须在2站以下。6.3.2.6A,b级GPS网络应尽可能与周围GPS地壳变形监测网络、基本潮汐站结合测试。6.3.2.7AA、a、b级GPS点参与全国天文大地测量全局平差,与三角点、导线点和1、2级GPS点放置或匹配。6.3.2.8新部署的GPS网络必须已与附近国家/地区的高级GPS点相关联,并且连接点数必须小于2点。海拔异常变化的地区,点之间的距离为100公里;级别6.3.2.9B GPS网络,不能超过;在地壳断层或地震频繁发生的地区,其地点之间的距离适当缩短。6.3.2.10大陆、岛屿、礁之间的a、b级GPS网络的边长取决于实际情况,重要岛屿、礁和大陆之间的联系必须少于3个连接点。要在6.3.2.11参照坐标系中将GPS点指定为坐标,必须与参照坐标系的原始控制点相关联,且合并的总点数必须小于3点。c、d、e级GPS点必须在需要常用测量方法加密控制网络的区域具有1-2方向的正常视野。为了获得6.3.2.12 GPS飞镖的正常高度,必须根据需要适当地进行高度关联。AA、a级网络必须与基于点的高程相关联,b级网络必须至少具有2到3个点,b级网络以3到6个点的间隔连接高程点,d级和e级网络将根据情况确定测量高程的点数。6.3.2.13AA、a级GPS点的高程应与GB 12897、b级GPS点的高程相结合测量,与GB 12898 3级或其准确度相似,与c、d、e级GPS点的高程相结合测量,与GB 12898 4级或其准确度相对应的高程相结合测量。6.3.2.14GPS快速静态定位网络的布局除上述相关规定外,还必须满足以下要求:a)相邻地区两个观测单位之间的移动国的重合点数:c、d级别必须小于2点,e级别必须小于1点。b)如果相邻点的距离大于20km,则应使用GPS静态定位方法进行测量。c)如果网络中相邻点之间的距离小于该级别所需的相邻点之间的最小距离,则两个相邻点必须进行直接同步观测。d)在双参考站工作方式中,不同观测装置的基准基线应相互连接,形成整个网络的骨架。E)D,e级GPS网络可以采用单参考站工作方式,该方式需要对相邻观测设备的部分移动站点进行二次站观测。6.4技术设计后需要提交的信息:一)现场调查技术摘要;b)任用和专业设计书测量(包括技术设计图)。编辑此线束段拾取点准备选择7.1点7.1.1现场选择之前,需要收集有关网络活动和测试区域的信息,包括133600000或更高版本、不同类型的控制点、卫星跟踪工作站数据等。7.1.2可选人员特别要充分了解和研究交通、通信、电力、天气和大面积地区的情况。7.2点基本要求a)易于放置和操作接收设备,视野要宽,视野中有障碍物的高度角度不得超过15。b)从电视、广播、微波站等大功率无线电发射源200米;距离小于50米,高压输电线和微波无线信号传输通道;必须保持不超过一个距离。c)附近不应有强烈反射卫星信号的物体(例如大型建筑物等)。d)交通便利,有助于与其他测量手段的扩展联系。e)地面基础稳定,易于点存。f)应将AA、a、b级GPS缝褶选择在可以长期保留的位置。g)充分利用满足要求的旧控制点。h)选择观测站时,应尽量使桩号附近的小环境(地形、地形、植物等)与周围的大环境相匹配,以减少气象要素的代表性错误。7.3辅助点和方位角在非7.3.1基岩AA、a级GPS附近嵌入1-3个辅助点,并测量与GPS点的距离和差距,准确度必须优于5 321。7.3.2GPS缝褶可以根据需要设置通过它的方向点,选择点目标明确,观察方便,与GPS缝褶的距离通常小于300米。7.4使用选择点7.4.1选任者应根据技术设计书实地考察,并在现场案例7.2中选定点,现场校准。使用7.4.2之前的点时,需要根据需要检查前一点的稳定性、可靠性和完整性。7.4.3地名必须得到居民地名,c、d、e级GPS号明也需要山名,地名也要向地方自治团体或群众调查后决定。少数民族地区必须使用正确的音译中文名字,音译后可以附加原文。新旧一致时,要采用原来的旧地名,不能改变。变更时,新店的名字后要在括号内加上旧地名。如果与准点相符,则应在新店名称后,在括号内附加级别,号码。如果相同的网络区域中存在相同的点,则必须指定名称,然后通过附加(1)、(2)来分隔它们。地名书写采用汉字时,以国务院公布的简化语为准。点编号放置应易于计算机管理。需要7.4.4级联合GPS点,调查级别路径情况,选择联合级别点,并绘制联合路线图。7.4.5无论新选择的点或以前的点(包括辅助点和方向点),都必须在现场以附录b的形式描述点,其内容必须在现场详细记录,不能红衣主教。7.4.6AA级,a级GPS镖应在该点笔记中记载地质概要、结构背景、地形地质结构简图。如果在7.4.7点周围有10个以上的障碍物,则必须以附录b的形式绘制点的环形视图。7.4.8完成一个网络区域选择后,必须以附录b的形式绘制GPS网络选择点。7.5选择点结束后需要提交的信息a)用黑色墨水填充的道林点的记录、环形视图;B)GPS网络选择点图(完成小测量区域、选择点、埋地石头和观测后,可以改为展开点图);c)选择点活动摘要。编辑这部分埋着的石头8.1标准石头类型8.1.1GPS飞镖的标准石材类型及其等级见表5。GPS点的标准石头类型标准石头类型应用级别A.岩质天线码头B.岩石天线码头C.岩质标准石D.岩石一般标准石头E.土壤天线码头F.一般基本标准石头G.冻土基本标准石H.沙丘基本标准固定石头一.一般标准石头J.建筑物的标准石头AA,aAA,abb至eAA,ab至ebbb至eb至ec级以下的临时工程网点可以嵌入简单的徽标。8.1.2不同类型的标准石头必须有中心标记,基岩和基本标准石头的标准石头中心标记由铜或不锈钢制成。普通标准石材的中心标记可以用铁或坚硬的复合材料制成。标志中心具有直径小于0.5厘米的中心点,多种颜色的金属(不锈钢或铜)必
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