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基准站架设在已知点上
差分GPS系统主要由四部分组成,即GPS、参考站、流动站和通讯设备。基准站架设在已知点上的工作流程一般是:先在具有和可靠性的已知点上架设GPS接收机作为参考站,参考站周围应该视野开阔,观测条件好,在待测点上架设流动站,参考站和流动站同时观测。参考站的接收机在到信号之后便开始进行自身位置解算,然后将解算结果与已知坐标进行对比,求出误差值,然后根据坐标误差反求出每颗的定位误差。由于参考站GPS接收机无法知道流动站接收机所接收到的数量,因此参考站接收机会锁定视野中的所有,并计算出每颗的定位误差,然后按标准格式编制成电码,由通讯链路发送给流动站,流动站接受到电码后,根据自身测站所观测到的进行误差改正,以获得的定位结果。
测绘仪器浅谈RTK测量简述RTK测量的发展
RTK测量不需要事后进行解算,在野外即可实时得到厘米级的定位精度,RTK的出现是GNSS测量应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图等各种测绘工作带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。
在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时给出厘米级定位结果。流动站可处于静止状态,也可处于运动状态;可在固定点上先进行初始化后再进入动态作业,也可在动态条件下直接开机,各大品牌测绘仪器多少钱,并在动态环境下完成整周模糊度的搜索求解。在整周未知数解固定后,即可进行每个历元的实时处理,只要能保持四颗以上卫位观测值的跟踪和必要的几何图形,则流动站可随时给出厘米级定位结果。
RTK技术在应用中遇到的问题就是参考站校正数据的有效作用距离。GPS误差的空间相关性随参考站和移动站距离的增加而逐渐失去线性,因此在较长距离下(单频>10km,双频>30km),经过差分处理后的用户数据仍然含有很大的观测误差,从而导致定位精度的降低和无法解算载波相位的整周模糊。所以,为了保证得到满意的定位精度,传统的单机RTK的作业距离都非常有限。
为了克服传统RTK技术的缺陷,在20世纪90年代中期,人们提出了网络RTK技术。在网络RTK技术中,线性衰减的单点GPS误差模型被区域型的GPS网络误差模型所取代,即用多个参考站组成的GPS网络来估计一个地区的GPS误差模型,并为网络覆盖地区的用户提供校正数据。而用户收到的也不是某个实际参考站的观测数据,而是一个虚拟参考站的数据,和距离自己位置较近的某个参考网格的校正数据,
GPS:GPS是早的全球定位系统,所以现在好多人把任何用于定位的技术都统称为GPS,包括、等等。但是中海达V90是四星系统收到的不只是GPS,包括现在发力北斗系统,测绘仪器RTK价格报价低价,将来完善的伽利略系统。
RTK:RTK技术是能够实时获取地物厘米级的三维坐标,而且V90用于道路测量、放样测量、施工测量、水上定位等等方面,全部都是利用此技术,基本上99%的时间都用于RTK模式测量,测绘仪器,所以大家都习惯把它喊成RTK。
GNSS:而实际上V90是一款GNSS接收机,国内测绘仪器销售供应rtk全站,他利用四种全球定位系统,实现网络和电台完整的RTK系统解决方案,还可以接收静态数据用于P 1PK解算系统,真是多功能的综合体。
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