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在进行区域土地测量地面沉降监测时,遥感技术因其数据滞后不能满足实时性要求,因此需要采用新的监测方法。北斗三号全球卫星导航系统于2020年7月31日正式开通,可在全球范围内提供高精度导航、定位、授时和短报文通信服务。本文通过北斗/GNSS高精度测量技术进行实际场地上的定位、测区范围内的地面沉降监测和预警,设计相应的方案来实现对地面实时动态信息的处理分析研究,以确保其精确性和可靠性,从而提高地面沉降监测和预警的工作效率。 相似文献
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分析北斗高精度定位技术应用在机场高填方工程变形监测中的优势与可行性,设计了基于北斗卫星定位的高填方机场变形监测系统。该系统中通过载波相位差分技术实现了北斗高精度定位,通过4G无线网络传输数据,将机场变形监测数据传输到云服务器,实现了远程自动测量。通过太阳能板和蓄电池,实现了稳定供电。为确定监测设备每天测量时长,设计试验分析北斗竖向测量精度与定位时长的关系。试验结果表明,每天定位时长为60 min的情况下北斗静态相对定位垂直方向精度优于3.6 mm,可以满足机场高填方变形监测的需求,且监测时长继续增加时精度提高不明显。通过定时开关设置在机场布置的监测设备每天工作70 min。 相似文献
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简要介绍了北斗卫星导航系统,并基于北斗卫星导航定位系统建立了适合于边坡变形监测的北斗云监测系统,实现了从数据采集到监测结果显示的全过程自动化。分析了相对于传统边坡变形监测应用北斗技术对边坡变形监测的优势。设计了监测系统的精度试验,分析了系统精度与定位时长的关系,试验结果表明,定位时长为24 h时,监测系统的水平方向的精度为2 mm左右,完全满足公路高边坡变形监测的精度要求。将北斗云监测系统应用于贵州都安高速某高边坡变形监测工程中,实现了对该边坡变形的自动化监测。监测结果表明北斗技术完全可以应用于边坡变形监测,对提高边坡变形监测能力具有重要意义。 相似文献
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为提供全天候、全自动化、高精度变形监测服务,并最大限度降低空间环境因素对实时高精度定位的影响,基于数字调频广播(CDRadio)RTK(载波相位差分技术)边缘计算技术融合GNSS(全球卫星导航系统)核心解析算法,开发了具有自主知识产权、结构开放的“基于广播RTK边缘计算的北斗高精度地质灾害监测系统”,该系统能长时间稳定运行,并能满足功能性需求和非功能性需求在内的所有用户需要。以广西梧州市长洲区宝石园8号地块不稳定斜坡为例,通过分析2020年5—11月的监测数据表明:整个坡体处于蠕变阶段,坡顶前缘有向外侧蠕动且下沉的趋势,整个坡体有向东南方向倾斜发育的趋势。系统通过建立良好的系统信息交互平台,将系统形成的统计分析信息高速便捷地传递给用户,提高用户系统管理、决策、应用能力;充分挖掘系统数据资源,提供实时预报服务,提高信息采集、传输、处理、分析、预报的准确性、可靠性,全面提高地质灾害监测预警预报管理能力,更好地为各级管理部门的决策和指挥抢险救灾提供科学依据。 相似文献
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在大面积的地面沉降地区,沉降监测的基准点的选择是一个很大的困难。将监测的基准点选在沉降区之外,不仅增加了沉降监测的成本,而且降低了沉降区监测的精度。本文利用天津市现有的两个GPS连续站的观测结果得到的高程(大地高)变化的时间序列的分析结果与同一时期用水准复测得到的这两个站的高程(正高)变化比较,结果表明两者之间有良好的一致性。因此有可能利用沉降区内的GPS连续站作为沉降监测的基准点。目前天津市正在建设基于12个均匀分布的GPS连续站的连续站网(预定2005年实时高精度定位服务)。在此基础上对地面沉降监测提出了方案。 相似文献
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北斗卫星导航系统在地质调查领域应用综述 总被引:1,自引:0,他引:1
北斗卫星导航系统由中国自行研制,拥有完全自主知识产权,具有快速定位、双向通信和精密授时三大功能。介绍了北斗卫星导航系统的特点、功能及其在数据采集与监测、监控与指挥调度等方面的典型应用,总结了北斗卫星系统在野外地质调查与安全保障、地质灾害实时监测、抗震救灾与应急指挥中的应用,重点介绍了基于北斗卫星的野外地质调查服务与管理系统、滑坡实时监测系统、青藏高原地应力实时监测系统、抗震救灾应急指挥系统的组成及功能,并分析了北斗卫星导航系统在地质领域的应用优势。 相似文献