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rtk测量点代码 rtk测量控制点
2019-12-21 03:22:18 来源:朵拉利品网

1, rtk测量控制点



在测量总的左右很大,可以减轻工作量,提高工作效率,没有RTK测量的话,做控制点就需要从高等级的控制点上做导线测量,路线很长,需要的人员,仪器数量很多,而且一不小心数据很可能就超限了,还要返工重测,计算也很费时。
rtk测量自身平面和高程测量精度都能满足1:500地形测绘,只要按规范限定当单基站时rtk流动站至基准站的距离(小于15km),网络rtk不用考虑此项,且rtk工作模式中的pdop值小于6,卫星高度角大于10度等。
RTK测量点校正注意事项:
1、已知点最好要分布在整个作业区域的边缘,能控制整个区域,并避免短边控制长边,如果用四个点做点校正的话,那么测量作业的区域最好在这四个点连成的四边形内部。
2、避免已知点的在同一条直线上。例如,如果用三个已知点进行点校正,这三个点尽量接近正三角形,如果是四个点,就要尽量接近正方形。
3、如果在测量任务里只需要水平的坐标,不需要高程,至少要用两个点进行校正,但如果要检核已知点的水平残差,那么至少要用三个点,如果既需要水平坐标又需要高程,至少用三个点进行点校正,但如果要检核已知点的水平残差和垂直残差,那么至少需要四个点进行校正。
4、注意坐标系统,中央子午线,投影面(特别是海拔比较高的地方),控制点与放样点是否是一个投影带。
5、已知点之间的匹配程度也很重要,比如GPS观测的已知点和国家的三角已知点,如果同时使用的话,检核的时候水平残差有可能会很大的。
6、如果一个区域比较大,控制点比较多,要分区做校正,不要一个区域十几个点或更多的点全部参与校正。
参考资料来源:搜狗百科-RTK
参考资料来源:搜狗百科-RTK技术
参考资料来源:搜狗百科-测量控制点
参考资料来源:搜狗百科-高程测量
参考资料来源:搜狗百科-GPS高程测量
参考资料来源:搜狗百科-公路GPS控制测量

2, rtk测量时基准站坐标怎么测?



基准站的观测点位的选择和系统设置
(1)GPS RTK定位的数据处理过程是基准站和流动站之间的单基线处理过程,基准站和流动站的观测数据质量好坏、无线电的信号传播质量好坏对定位结果的影响很大。实际野外工作时,流动站作业点是由测量任务决定的,因此基准站的选择就显得尤为重要了。
(2)基准站的设置包括:建立项目和坐标系统管理、基准站电台频率的选择、GPS RTK工作方式的选择、基准站坐标输入、基准站工作启动等。
2)流动站GPS的设置
流动站GPS的设置包括:建立项目和坐标系统管理、流动电台频率的选择、有关坐标的输入、GPS RTK工作方式的选择、流动站RTK工作启动、使用RTK流动站测量地形点等。
3)中继站电台的设立
中继电台只是转发信号,只要中继电台能够接收基准站电台信号,同时能够将其发送给流动站使用,可以按需安排随时任意安排位置。

4, 现在RTK测量测量中,一般直接测出点坐标直接使用,但要不要对数据...



1、已知高程点出现线状或带状分布
2、测量点范围远离控制点所能控制区域
3、已知高程点有问题建议:不做校正,直接先去测量几个点,分别看高差是否与已知高程点的高差是否相同。
如果高差都相差很大,那说明控制点本身有问题了。用RTK数值出现偏差时误差越大越好办,说明不是控制点问题就是操作问题,前两个情况如果能排除的话就用所说的方法排除下控制点的误差。
GPS高程测量应按以下要求进行。
(1)高程异常变化平缓的地区可使用GPS方法施测高程控制测量,数据采集应采用静态相对定位方法,时间应大于相应等级的平面测量所需的时间。
(2)当采用拟合的方法求解高程值时,应在测区周围和测区内联测高一级的水准点。平原地区,联测的水准点不宜少于6个点;丘陵或山地不宜少于10个点。
未知点较多时,联测点宜大于未知点点数的1/5或联测点间的距离不应大于5km。联测的水准点应均匀分布于网中,外围水准点连成的多边形应包含整个测区。测区明屁分几种地形时,应在地形变化部位联测几何水准。
(3)根据求得的GPS点间的正常高程差,在已知点间组成附合或闭合高程导线,其闭合差应符合规定。
(4)应选取大于未知点数量10%的未知点进行检核,其与已知点间的高差之差应符合规定。
参考资料来源:搜狗百科-GPS高层

名词解释


基准

基准(读音jī zhǔn),指在测量工作中用作起始尺度的标准,泛指标准。基准是机械制造中应用十分广泛的一个概念,机械产品从设计时零件尺寸的标注,制造时工件的定位,校验时尺寸的测量,一直到装配时零部件的的装配位置确定等,都要用到基准的概念。基准就是用来确定生产对象上几何关系所依据的点,线或面。

GPS

GPS(全称:Global Positioning System)指的是全球定位系统,是由美国国防部研制和维护的中距离圆型轨道卫星导航系统。 它可以为地球表面绝大部分地区(98%)提供准确的定位、测速和高精度的标准时间,可满足位于全球地面任何一处或近地空间的军事用户连续且精确地确定三维位置、三维运动和时间的需求,民用GPS也可以达到十米左右的定位精度。