GNSS测量与数据处理(第十周)

GNSS测量与数据处理(第九周作业)
一、GPS控制网技术设计主要包括哪些内容。
项目概述、作业依据、对已有资料进行分析利用、(平面控制点、地图)、坐标系统的选择、控制网的设计方案、外业作业方法、数据处理、经费预算、上交的资料和成果、
二、熟练掌握GPS控制网特征条件计算。
假若在一个测区中需要布设n个GPS点,用N台收接机进行观测,在每一个点观测 m次,则根据R A sany提出的观测时段数计算公式计算GPS观测时段数C:
C=m* n /N
GPS网特征条件参数GPS 网特征条件计算公式公式编号
总基线数J总. J总=C.N.(N-1)/2
必要基线数J必 J必=n-I
独立基线数 J独 = C.(N-I)
多余基线数 J多= C.(N-I)-(n-|)GNSS测量与数据处理(第十周)
三、GPS控制网技术设计书应包括哪些主要内容。
准备工作 、技术设计 、选点埋石 、野外观测 、数据处理 、平差计算 、质量检查与自 检报告 、技术报告 、成果整理与提交
四、GPS作业模式及使用范围。
1.经典静态定位模式
(1)作业方式:采用两台(或两台以上)接收设备,分别安置在一条或数 条基线的两个端点,同步观测4颗以上卫星,每时段长45分钟至2个小时或更多。
(2)精度:基线的相对定位精度可达5mm+1ppmD, D为基线长度(KM)。
(3)适用范围:建立全球性或*大地控制网,建立地壳运动监测网、建立长距离检校基线、进行岛屿与大陆联测、钻井定位及精密工程控制网建立等。
(4)注意事项:所有己观测基线应组成一- 系列封闭图形(,以利于外业检核,提高成果可靠度。并且可以通过平差,有助于进- -步提高定位精度。
2.快速静态定位
(1)作业方法:在测区中部选择一个基准站,并安置–台接收设备连续跟踪所有可见卫星;另一台接收机依次到各点流动设站,每点观测数分钟。
(2)精度:流动站相对于基准站的基线中误差为5mm+1ppmD…
(3)应用范围:控制网的建立及其加密、工程测量、地籍测量、大批相距百米左右的点位定位。
(4)注意事项:在测量时段内应确保有5颗以上卫星可供观测;流动点与基准点相距应不超过20km;流动站上的接收机在转移时,不必保持对所测卫星连续跟踪,可关闭电源以降低能耗。
3.准动态定位

(1)作业方法:在测区选择-一个 基准点,安置接收机工连续跟踪所有可见卫星;将另一台流动接收机先置于1号站(如图8-12)观测;在保持对所测卫星连续跟踪而不失锁的情况下,将流动接收机分别在2,3, …各点观测数秒钟。

(2)精度:基线的中误差约为1~2cm。

(3)应用范围:开阔地区的加密控制测量、工程测量及碎部测量及线路测量等。(4)注意事项:应确保在观测时断上有5颗以上卫星可供观测;流动点与基准点距离不超过20 km观测过程中流动接收机不能失锁,否则应在失锁的流动点上延长观测时间1~ 2min.

4.往返式重复设站.
(1)作业方法:建立一个基准点安置接收机连续跟踪所有可见卫星;流动接收机依次到每点观测1~2min; 1h 后逆序返测各流动点1~2min。设站布置如图8-13所示。
(2)精度:相对于基准点的基线中误差为5mm+ lppm.D.
(3)应用范围:控制测量及控制网加密、取代导线测量及三角测量、工程测量机地籍测量。
(4)注意事项:流动点与基准点距离不超过15km;基准点上空开阔,能正常跟踪3颗及以上卫星。
5.动态定位
(1)作业方法:建立一个基准点安置接收机连续跟踪所有可见卫星;流动接收机先在出发点上静态观测数分钟;然后流动接收机从出发点开始连续运动;按指定的时间间隔自动运动载体的实时位置。作业布置如图8-14所示
(2)精度:相对于基准点的瞬时点位精度1~ 2cm。
(3)应用范围:精密测定运动目标的轨迹、测定道路的中心线、剖面测量、航道测量等。
(4)注意事项:需同步观测5颗卫星,其中至少4颗卫星要连续跟踪;流动点与基准点距离不超过20 km。