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1.
畅毅 《测绘科技通讯》1994,17(2):1-4,14
本文通过对陕甘宁盆地NO1及NO2两探区GPS网的布网方法,数据处理及坐标转换等方面的分析,阐述了GPS在石油物探测量中的应用。全球定位系统(GPS)是美国继多普勒子午卫星系统后研制的第二代导航卫星系统。它是利用设置在地面上的专用接收机,接收卫星发射的无线电信号来实现导航,定位和时间传递的,它以其全天候,连续实时,无须通视,高精度和全球性的四维信息(三维位置,一维时间)等特点得到了广泛的应用,并有  相似文献   
2.
影响GPS RTK作业质量的因素分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文从RTK的作业原理和特点出发,主要针对影响RTK作业质量的诸多因素进行了分析,在分析的基础上,主要通过RTK严格的作业方法和认真负责的工作态度,加强作业过程控制,提出了解决影响RTK测量精度的对策和方法,使广大使用GPS-RTK技术的测绘工作者参考。  相似文献   
3.
畅毅  畅鑫  陈信华 《测绘工程》2013,22(3):74-79
介绍目前几个主要的GNSS在线数据处理系统,着重利用其中5个GNSS在线数据处理系统对某工程控制网的观测数据进行多个方案的处理;对处理结果进行对比分析,检验其内符合精度;再利用框架和历元转换理论和方法,将多个系统处理获得的不同ITRF框架下2011即时历元的观测点坐标转换归算到CGCS2000坐标下进行对比,结果表明:GNSS在线数据处理系统完全能够满足工程控制网的数据处理、精度要求以及成果提交等需求。  相似文献   
4.
针对卫星定位接收机在密林、山地及周边有障碍物等不良的观测条件下,载波信号会经常性地发生周跳、单独采用载波相位数据进行处理时模糊度难以固定,导致测量作业效率及作业精度低等难以实现定位的问题,提出了联合码伪距和载波宽巷组合的方法,给出了相关定位模型,并编写了一套完整的实时定位软件,利用在密林、山地及周边有障碍物等不良接收环境下现场实测的数据进行了详细的解算及验证。结果表明,该方法不但能解决在不良观测环境下全球卫星导航系统作业遇到的问题,而且还具有较好的实用性和有效性,其定位精度优于亚米级。  相似文献   
5.
针对物探测量作业中经常会遇到密林、峡谷、窄沟等遮挡严重的不良环境,导致可视卫星数减少、卫星信号不稳定,进而造成定位结果精度下降、作业效率降低等问题。本文提出了使用多系统兼容的高灵敏度BD930板卡作为接收机主板,给出了板卡的控制方法。研制出了一款实时动态定位手簿软件,并且利用网络通信技术搭建了差分数据链,多次在实际物探测量作业环境下对整个测量系统的性能进行了测试。结果表明,该系统在一定程度上提高了RTK适应困难环境的能力,所搭建的差分数据链使测量作业更加便捷、高效,能够满足工程应用的需要。  相似文献   
6.
畅毅  张小红  郭斐  畅鑫 《测绘科学》2012,37(5):33-35,48
本文指出了采用GPS技术进行石油物探测量时存在的一些问题,提出了基于非差PPP快速静态定位方法,开发了相应的软件,并将其应用于物探测量,结果表明:当GPS接收机数据采样间隔设置为1s,整个观测时段不少于1h的前提下,在待测点上静态观测3s~5s的定位精度在平面方向优于5cm,解决了物探测量中作业范围大、精度要求高和无基站支持等困难地区的定位问题,对于探区物理点的实测工作具有积极意义。  相似文献   
7.
畅毅  王征强 《测绘科技通讯》1997,20(4):25-29,32
本文对共和盆地物GPS测网的布测及基线解算方法进行探讨和分析的基础上,通过GPS平差和高程拟合,进而对两种方法产生的结果进行了对比分析,最后得出在测区内通过伪距定位值求得一点作起算点比以千公里外一点作起算点精度高,而且经济合理的结论。  相似文献   
8.
本文首先阐述GPS接收机检验工作的重要性,接着说明零基线检验的方法和目的,提供AshtechMDXII周期性零基线检验成果,并对它们进行了分析,在此基础上提出若干结论和建议,以期推动GPS接收机检验原理、方法的发展.  相似文献   
9.
RTK技术虽能实现快速高精度实时差分定位测量,但在地形、地貌比较复杂的地区受高波特率数据传输的可靠性、抗干扰性及距离等因素的影响和限制,需不停地移动中继站或搬迁基准站,不但影响作业进度,而且质量也无法完全保证,PPK技术虽不能实时定位测量,但无需数据传输、基本不受作业距离限制,联合作业,可充分发挥其优势,实现互补,提高测量作业效率和质量。  相似文献   
10.
静态精密单点定位的精度和收敛性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
精密单点定位(PPP)是当前GPS界研究的热点之一。为讨论其精度及收敛性,应用TriP软件处理分析5 min、30 min、2 h、24 h不同时段长度的单站GPS观测值。结果表明,随着观测时间的增加,定位精度不断提高,30 min内即可稳定在厘米级,最终实现毫米级精密定位。与此同时定位结果不断收敛,且收敛速度由快变慢,前15 min收敛较快,此后随观测时间的增加收敛速度逐步变慢且逐渐趋于缓和。  相似文献   
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