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四川尾礦庫監(jiān)測衛(wèi)星接收器

來源: 發(fā)布時間:2022-07-09

GPS的全名為全球定位系統(tǒng),有著速度快、精度高、自動化等多種優(yōu)點,能夠同時測定三維坐標(biāo),所以取得了良好的成果,并且廣泛應(yīng)用到了科學(xué)技術(shù)和工程建設(shè)等多個領(lǐng)域,給經(jīng)典大地測量學(xué)帶來了更大的幫助和進(jìn)步。GPS技術(shù)在各大領(lǐng)域如資源勘探、大地測量學(xué)以及地球動力學(xué)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,體現(xiàn)出了GPS技術(shù)的精度和效率之高。隨著科學(xué)技術(shù)和社會生產(chǎn)的不斷發(fā)展,出現(xiàn)了越來越多的大型工程建筑物,而變形監(jiān)測的傳統(tǒng)技術(shù)難以達(dá)到很高的精度,從而會導(dǎo)致變形監(jiān)測的工作難以進(jìn)行,GPS技術(shù)不僅解決了傳統(tǒng)技術(shù)大工作量的問題,而且達(dá)到了高精度的要求,對監(jiān)測起了極其重要的作用。衛(wèi)星接收器GPS是通過什么技術(shù)來進(jìn)行接收的?四川尾礦庫監(jiān)測衛(wèi)星接收器

    GPS原理:24顆GPS衛(wèi)星在離地面1萬2千公里的高空上,以12小時的周期環(huán)繞地球運行,使得在任意時刻,在地面上的任意一點都可以同時觀測到4顆以上的衛(wèi)星。由于衛(wèi)星的位置精確可知,在GPS觀測中,我們可得到衛(wèi)星到接收機(jī)的距離,利用三維坐標(biāo)中的距離公式,利用3顆衛(wèi)星,就可以組成3個方程式,解出觀測點的位置(X,Y,Z)??紤]到衛(wèi)星的時鐘與接收機(jī)時鐘之間的誤差,實際上有4個未知數(shù),X、Y、Z和鐘差,因而需要引入第4顆衛(wèi)星,形成4個方程式進(jìn)行求解,從而得到觀測點的經(jīng)緯度和高程。事實上,接收機(jī)往往可以鎖住4顆以上的衛(wèi)星,這時,接收機(jī)可按衛(wèi)星的星座分布分成若干組,每組4顆,然后通過算法挑選出誤差**小的一組用作定位,從而提高精度。由于衛(wèi)星運行軌道、衛(wèi)星時鐘存在誤差,大氣對流層、電離層對信號的影響,以及人為的SA保護(hù)政策,使得民用GPS的定位精度只有100米。為提高定位精度,普遍采用差分GPS(DGPS)技術(shù),建立基準(zhǔn)站(差分臺)進(jìn)行GPS觀測,利用已知的基準(zhǔn)站精確坐標(biāo),與觀測值進(jìn)行比較,從而得出一修正數(shù),并對外發(fā)布。接收機(jī)收到該修正數(shù)后,與自身的觀測值進(jìn)行比較,消去大部分誤差,得到一個比較準(zhǔn)確的位置。實驗表明,利用差分GPS,定位精度可提高到5米。 安徽遠(yuǎn)程測量衛(wèi)星接收器誠信合作衛(wèi)星接收器用于哪些地方?

    礦山測量方面GPS技術(shù)在礦山測量方面有著較為良好的應(yīng)用,由于礦山本身所具有的地形復(fù)雜,定位準(zhǔn)確度要求高等特點,在實際工程測量中需要利用GPS技術(shù)準(zhǔn)確、高效便捷的特點,來滿足其測星的需要,而準(zhǔn)確的測量數(shù)據(jù)也能夠更有效的保障礦產(chǎn)資源開發(fā)與礦區(qū)工程建設(shè)過程中的安全性與效率,這也是GPS技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用優(yōu)勢所在。GPS技術(shù)在地形、地籍與房地產(chǎn)測量中的應(yīng)用工程建設(shè)期間,只有對地形進(jìn)行有效的測量活動,才能確保工程的質(zhì)量。其中,地籍、房產(chǎn)等的測量是為了保證土地權(quán)屬界址點位置的準(zhǔn)確測量活動,并保證給土地與房產(chǎn)的管理提供準(zhǔn)確的比例尺平面圖與房屋測量面積的相關(guān)數(shù)據(jù)等。GPS技術(shù)應(yīng)用到地形、地籍與房地產(chǎn)測量,極大提升了各個待測點的三維坐標(biāo)測定的速度,增強(qiáng)了檢測數(shù)據(jù)的精細(xì)度,方便工程測量工作人員更好地掌握有效的數(shù)據(jù)信息,并對工程做出正確的分析和判斷等活動。與此同時,GPSRTK技術(shù)的興起,受到外界環(huán)境的限制非常少,不要求基準(zhǔn)控制點的數(shù)量,在基準(zhǔn)點數(shù)量很少的情況下,也能做出準(zhǔn)確的測量活動。在進(jìn)行界址點地形點、物點坐標(biāo)觀測的過程中,不需要進(jìn)行控制點的布置就可以完成測量任務(wù),并保證速度與精細(xì)度。

    GPS起初或許只是一種實地位置測量方法,但事實上,它在監(jiān)測水位變化方面也很有用。7月,博爾德UNAVCO地球物理研究組織的工程師JohnGaletzka在孟加拉國恒河和雅魯藏布江交界處安裝了GPS站。此舉的目的是測量河流沉積物是否因壓迫致密化、地面是否正在緩慢下沉,從而使其在熱帶氣旋和海平面上升中更容易遭受洪水侵襲?!癎PS是一個出色的工具,”Galetzka這樣說道。“并且它能幫助解決不止這一個問題?!痹谝粋€名為Sonatala的農(nóng)業(yè)社區(qū)中,在紅樹林的邊緣,Galetzka和他的同事們在一所小學(xué)的混凝土屋頂上放置了一個GPS測站。他們在附近稻田中一根**土地的桿上設(shè)了第二個站。如果地面真的在下沉,那么第二個GPS站看起來就會像是從地面慢慢冒出來一樣。并且通過測量站點下方的GPS回波,科學(xué)家們可以測量諸如雨季稻田積水量等一系列指標(biāo)。GPS接收器甚至可以用作驗潮儀來幫助海洋學(xué)家和水手。Larson在處理阿拉斯加卡徹馬克灣(KachemakBay)的GPS數(shù)據(jù)時偶然發(fā)現(xiàn)了這一點。該站為研究構(gòu)造變形而建立,但是拉爾森很好奇,因為這一海灣也存在美國比較大的潮汐變化現(xiàn)象。她查看了由水面反射到達(dá)接收器的GPS信號,發(fā)現(xiàn)它們幾乎可以像附近海港真正的驗潮儀一樣準(zhǔn)確地追蹤潮汐變化。 衛(wèi)星接收器降低了測量人員的工作強(qiáng)度。

    選擇適合的測量儀器一般來講,在水利工程測量工作中,較為常用的測量儀器為GPS雙頻接收機(jī)、GPS單頻接收機(jī)。兩種儀器各具優(yōu)勢,要根據(jù)測量工作的實際情況選擇適合的測量儀器。對比來講,兩種GPS接收機(jī)的測量準(zhǔn)度相差較少,選擇單頻GPS接收機(jī)的性價比會較高。當(dāng)然,還需要結(jié)合測量工作的需要來選擇。另外,還需要組織相關(guān)人員檢測接收機(jī)的質(zhì)量,從根本上保證能夠?qū)邮盏降臄?shù)據(jù)的科學(xué)處理。,一般對三角點的測量會采用靜態(tài)測量方法進(jìn)行測量。需要相關(guān)工作人員合理進(jìn)行網(wǎng)布設(shè)的控制,使得每個測量點都能夠互相通視,還需要圍繞GPS接收機(jī)把網(wǎng)布設(shè)成環(huán)形布置,以保證測量工作的科學(xué)性。另外,還需要做好GPS接收機(jī)的保護(hù)工作,以免GPS接收機(jī)受到強(qiáng)光的照射,進(jìn)而影響整個接受效果。值得注意的是,還需要保證基準(zhǔn)點與流動點之間距離的科學(xué)性,一般而言,要控在20千米以內(nèi),才能夠真正意義上保證水利工程測量工作的有序展開。,采用快速靜態(tài)方法進(jìn)行測量,要求測量人員必須建設(shè)基準(zhǔn)站,并在測量戰(zhàn)上預(yù)先放置GPS接收機(jī),從而準(zhǔn)確有效的及時接收到衛(wèi)星傳來的信息。在具體的測量工作中,移動站上的接收機(jī)會按照事先拍好的順序依次來收集觀測到的信息,并進(jìn)行規(guī)定時間內(nèi)的觀測。 衛(wèi)星接收器的分類有?四川尾礦庫監(jiān)測衛(wèi)星接收器

衛(wèi)星接收器接收機(jī)的性能。四川尾礦庫監(jiān)測衛(wèi)星接收器

    對于傳統(tǒng)測量工作來講,其測量工作的質(zhì)量極易受到測量區(qū)域的地理環(huán)境、氣候條件等因素的影響,為了保證測量工作的準(zhǔn)確性與科學(xué)性,對測量工作人員提出了更高的要求。在水利工測量中運用GPS技術(shù),會**降低自然環(huán)境、氣候條件對測量工作的影響,能夠從根本上完成大面積區(qū)域的水利測量工作,從而滿足了不同水利工程對測量工作的要求。因此,在水利工程測量中運用GPS技術(shù),能夠極大程度上降低測量人員的工作強(qiáng)度,提高測量效率。,在測量工作中運用GPS技術(shù),能夠較為準(zhǔn)確的定位測量點的空間坐標(biāo),從而在宏觀上把獲取的空間坐標(biāo)等信息通過計算機(jī)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為可視化、數(shù)字化的電子圖形,以便實現(xiàn)在線編輯的操作。通過與傳統(tǒng)的測量工作相比,利用GPS技術(shù),能夠一次性獲取大量實用的信息資料,為河道的管理、防汛工作的開展等提供了大量準(zhǔn)確的信息。 四川尾礦庫監(jiān)測衛(wèi)星接收器

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