GPS静态测量原理

GPS静态测量原理

GPS静态测量是一种利用测量型GPS接收机与定位卫星进行定位的测量方法。GPS静态测量技术在许多领域中起到了积极的作用,在测量、军事、交通等各个方面体现出巨大的价值。 

GPS静态测量产生背景

伴随着信息技术和数字化技术的深入发展,在实践中得到了广泛应用,测量技术和空间科学取得了未有的进步和发展。其中,GPS技术具有精准、快速、高效和全天候等显著的特点,已经被应用到了现代社会经济中的很多领域中,尤其是在军事、交通、测量等方面和领域取得了显著的成效,凸显了重要的应用价值。在工程测量和城市中,静态GPS测量技术受到了广大测绘工作者的普遍欢迎和信任,日益成为了城市工作中的一个重要的技术。
GPS相对定位原理,是以若干台的GPS接收机来跟踪GPS卫星信号,就所观测的载波相位观测的数值,使用求差的方法,从而得出各个观测站之间的基线向量也就是坐标差。再以已经知道的基线向量和坐标来对其他各个观测点的坐标进行计算。使用这种GPS相对静态的定位方法不仅可以消除误差,还能大幅削弱误差,比如对流程延迟、电离层延迟和卫星种差等这些误差,所以获得的位置是相对精度很高的。可以将GPS相对定位分为动态相对定位和静态相对定位两种,在实际的控制测量工作中,静态相对定位获得了广泛应用。 


GPS静态测量原理 

GPS静态测量是利用测量型GPS接收机进行定位测量的一种,如《GPS接收机定位原理图》所示。


主要用于建立全球性或国级大地控制网,建立地壳运动监测网、建立长距离检校基线、进行岛屿与大陆联测、钻井定位及精密工程控制网建立等。进行GPS静态测量时,认为GPS接收机的天线在整个观测过程中的位置是静止,在数据处理时,将接收机天线的位置作为一个不随时间的改变而改变的量,通过接收到的卫星数据的变化来求得待定点的坐标。在测量中GPS静态测量的具体观测模式是采用两台(或两台以上)接受设备,分别安置在一条或数条基线的两个端点,同步观测4颗以上卫星,每时段长45min至2h或更多。基线的定位精度可达5mm+1×10-6.D,D为基线长度(km)。测量时,所有已观测基线应组成一系列封闭图形,有助于进一步提高定位精度  

莱佳德专业-GPS静态测量

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