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RTK技术是GPS测量技术与数据传输技术的结合,是GPS?测量技术中的一个新突破。随着GPS技术的快速发展,RTK测量技术也日益成熟,RTK测量技术逐步在测绘中得到应用。RTK测量技术因其精度高、实时性和高效性,使得其在测绘中的应用越来越广。RTK测量系统是GPS测量技术与数据传输技术的结合,是GPS? 相似文献
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一、概述 近几年,GPS全球定位系统(Global Positioning Systen)在公路工程测量中得到了迅速推广,这主要依赖于GPS系统可以向全球任何用户全天候地连续提供高精度的三维坐标、三维速度和时间信息等技术参数。我们先了解一下GPS系统的组成,以及在测量领域的应用特点。[第一段] 相似文献
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RTK(Real Time Kinematic)即实时动态测量系统,是GPS测量技术与数据传输技术的结合,是GPS测量技术中的一个新突破。RTK测量技术是以载波相位观测量为根据的实时差分GPS测量技术。其基本思想是:在基准站上设置1台GPS接收机。对所有可见GPS卫星进行连续地观测,并将其观测数据通过无线电传输设备, 相似文献
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GPS跟踪站天线几何中心偏移量的测定 总被引:1,自引:1,他引:0
GPS跟踪站的天线位置数据是全球GPS的基准,精确测定GPS天线到基点的偏移量极为重要,针对跟踪站场地的现场情况,从测量基准的建立和测量方法两方面介绍采用非常规的方法精确测定天线的偏移量,该测量成果已被IGS中心认可。 相似文献
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一、RTK基本原理
RTK测量技术即实时动态测量技术,是以载波相位测量与数据传输技术相结合的以载波相位测量为依据的实时差分GPS测量技术,是GPS测量技术发展里程中的一个标志,由3部分组成:基准站接收机;数据链;流动站接收机。 相似文献
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GPSRTK技术在道路工程测量中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
一、GPS测量方法和RTK系统
(一)常规GPS的测量方法
常规GPS的测量方法如静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK技术是以载波相位测量与数据传输技术相结合的以载波相位测量为依据的实时差分GPS测量技术。是一种将GPS与数传技术相结合,实时解算进行数据处理,在1s~2s的时间里得到高精度位置信息的技术,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量提高了外业作业效率,它是GPS测量技术发展的一个新突破,在道路工程中有广阔的应用前景。 相似文献
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地籍调查是测量和调查土地及其附着物的权属、位置、质量、数量及利用现状等专业性测绘工作。此项工作采用以往传统方式工作量大,尤其在控制测量方面,操作困难且易出错。随着现代科学技术的不断发展,GPS技术在地籍调查中已得到广泛的应用,使地籍测量从常规的手工作业程序中摆脱出来。本文重点阐述利用GPS技术进行控制测量的施测方法。 相似文献
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GPS(Global Positioning System)全球定位系统具有性能好、精度高、应用广的特点.在测绘领域,GPS系统已广泛用于大地测量、工程测量、航空摄影测量及地形测量等各个领域.通过GPS静态测量和GPSRTK测量技术在性能特点、作业方法、技术条件及应用效果的分析,指出GPS技术在房产基础测量中具有传统测量技术无可比拟的优势. 相似文献
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研究目的:RTK技术在地籍测量中的应用。研究方法:文献资料法、试验法。研究结论:RTK是GPS测量技术与传输技术的结合,是GPS测量技术中的一个新突破,采用一定的观测方法,RTK可以代替地籍测量中常规的一二级导线测量、图根测量和界址测量。 相似文献
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一、GPS测量的误差源和GPS定位网设计
1.GPS测量的误差源
GPS测量误差按其生产源可分3大部分:GPS信号的自身误差,包括轨道误差(星历误差)和SA,AS影响(美国卫星对陆地发射信号的控制系统);GPS信号的传输误差,包括太阳光压,电离层延迟,对流层延迟,多路径传播和由它们影响或其他原因产生的周跳;GPS接收机的误差,主要包括钟误差,通道问的偏差,锁相环延迟,码跟踪环偏差,天线相位中心偏差等。[第一段] 相似文献
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介绍了GPS RTK技术的基本特点,说明了GPS RTK作为一种高科技的三维测量工具在工程测量方面所具有的优越性及应用的广泛性。结合城市道路改造中的实践,阐述了该技术在工程测量中的基本应用步骤。为更好地利用GPS RTK技术,提高工程测量精度和作业效率提供参考。 相似文献
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一、GPS在地籍控制测量中的应用GPS卫星定位技术的迅速发展,给测绘工作带来了革命性的变化,也给地籍测量工作,特别是地籍控制测量工作带来了巨大的影响。应用GPS进行地籍控制测量,点与点之间不要求互相通视,这样避免了常规地藉测量控制时,控制点位选取的局限性, 相似文献
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文章介绍了GPS RTK技术及其在桂梧高速公路工程测量中的应用,并将RTK技术与常规GPS测量作比较,认为RTK技术值得重视和进一步开发. 相似文献
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一、概述
GPS是南美国研制的,以空中卫星为基础的无线电导航系统。该系统能为全球提供全天侯、连续、实时、高精度的三维位置,可满足多方面的需求且选点、埋石比常规方法更具灵活性,它不象常规三角网那样要求网型和点位通视的条件十分苛刻,并能大大提高地籍测量首级控制网布设的精度和效率。因此,在地籍控制测量中已经广泛采用GPS技术。 相似文献
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目前的GPS控制测量基本上采用相对定位的测量方法。这就需要多台GPS接收机在相同的时间段内同时连续跟踪相同的卫星组,实施同步观测。同步观测时各GPS点组成的图形称为同步图形。在控制测量中,用GPS建立控制网,最精密的方法当属静态测量。对大型建筑物,如特大桥、隧道、互通式立交等进行控制,宜用静态测量。而一般公路工程的控制测量,则可采用RTK动态测量。这种方法在测量过程中能实时获得定位精度。当达到要求的点位精度,即可停止观测,提高了作业效率。 相似文献
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为进一步加强测量标志管理,实现测量标志管护的科学化、标准化和规范化,提高标志的完好率,山东按照“规范管理、突出重点、保证效能”的原则,开始实行测量标志分类管理维护制度。日前,山东省国土资源厅下发了《关于实行测量标志分类管理维护的通知》,就实行测量标志分类管理维护制度进行了安排部署。一是要求充分认识测量标志保护工作的重要性和紧迫性,切实增强做好标志管护工作的责任感。二是实行测量标志分类管理维护制度。将全省等级以上测量标志分3个类别。将一、二等三角点、基线点、水准点、天文点,基准重力点、基本重力点和地壳形变监测点,AA级、A级和B级GPS点,GPS连续运行参考站作为一类管护对象,实行特别保护。将三等三角点、水准点、一等重力点、C级GPS点,作为二类对象,实行重点保护。将四等三角点、水准点、二等重力点,D级GPS点作为三类对象,实行一般保护。三是定期开展测量标志维修维护工作。 相似文献