胡興強
摘 要:GPS RTK技術(shù)以其測量時間短、精度高等諸多優(yōu)點被越來越多的應用于各類工程測量中,為了更好促進GPS RTK技術(shù)在工程測量領域的應用,筆者結(jié)合工作實際,在概述GPS RTK技術(shù)及其主要定位原理和測量模式基礎上,闡釋分析了GPS RTK技術(shù)的工程測量應用優(yōu)點,最后探析了GPS RTK技術(shù)在工程測量領域的具體應用方式、方法。
關(guān)鍵詞:GPS RTK;工程測量;應用;精度高
伴隨我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國各類工程建設不論是在數(shù)量,還是在規(guī)模上都表現(xiàn)出持續(xù)的增長與擴大,對相關(guān)工程測量技術(shù)的要求也是越來越高,由于常規(guī)工程測量方法受橫向通視、作業(yè)條件等的限制,越來越不適應新的工程測量要求,不但測量作業(yè)強度大,最重要的是精度和效率低下,無形中延長了施工周期,也嚴得影響到工程的施工質(zhì)量;為此,改進現(xiàn)有工程測量技術(shù),引入與應用更為新型的工程測量技術(shù)迫在眉捷。GPS RTK技術(shù)被認為是當前工程測量技術(shù)的首選,被越來越多的應用到各類工程測量中;為了更好促進GPS RTK技術(shù)在工程測量領域的應用,筆者結(jié)合工作實際,在概述GPS RTK技術(shù)及其主要定位原理和測量模式基礎上,闡釋分析了GPS RTK的工程測量應用優(yōu)點,最后探析了GPS RTK技術(shù)在工程測量領域的具體應用方式、方法。
一、GPS RTK技術(shù)概述
GPS RTK技術(shù)主要分為兩部分,一部分是GPS技術(shù),即全球定位系統(tǒng),其技術(shù)系統(tǒng)基礎是美國陸海空三軍聯(lián)合研制的衛(wèi)星導航系統(tǒng),發(fā)展至今,已經(jīng)能夠為各類用戶提供三維坐標、速度和時間服務。而RTK技術(shù),是基于GPS技術(shù)發(fā)展起來的一種新的、專門用于測量的技術(shù)方法,由于具有測量時間短、精度高等優(yōu)點,而被越來越多的應用于工程測量中。
(一)GPS RTK技術(shù)的基本定位原理
RTK技術(shù),其中文名稱為載波相位差分技術(shù),它是通過實時處理兩個測量站載波相位觀測量的差分方法。具體分類主要有兩種,第一種是修正法,該種方法是在對基準站載波相位值進行修正后發(fā)送給流動站,修正基準站載波相位值的目的是改正流動站之前接收到的載波相位,然后再由流動站完成最終的坐標求解;第二種是差分法,即先求解起始相位差整周模糊度,然后再進行實時差分。
(二)GPS RTK技術(shù)的主要測量模式
1.靜態(tài)定位模式
就靜態(tài)定位模式而言,在使用GPS RTK技術(shù)進行測量過程中,要求每一個流動站接收機都是“靜止觀測”;即在進行具體觀測時,流動站既接收基準站數(shù)據(jù),也同時接收衛(wèi)星觀測數(shù)據(jù),然后實時解算整周未知數(shù)及流動站的三維空間坐標數(shù)據(jù),如果解算數(shù)據(jù)穩(wěn)定,并且滿足測量精度要求,可以隨時結(jié)束觀測。該定位模式較多的用于工程控制測量中,比如控制網(wǎng)加密工作;隨著RTK技術(shù)的不斷發(fā)展完善,甚至可以用來代替?zhèn)鹘y(tǒng)工程測量設備全站儀。
2.動態(tài)定位模式
就動態(tài)定位模式而言,需要測量前在某一控制點上靜止觀測一段時間,時間視儀器性能可能數(shù)分鐘,也可能數(shù)秒鐘,這一過程我們稱為“初始化”;在完成初始化工作后,流動站就可以按著之前的采樣間隔設定來自動觀測,同時結(jié)合基準站進行觀測數(shù)據(jù)同步,就可以實時解算出采樣點的三維空間坐標位置。當前,就GPS RTK技術(shù)的動態(tài)定位模式,其已經(jīng)可以實現(xiàn)“厘米級”定位精度。該定位模式較多的應用于公路勘測,測量時間短,測量2到4秒,精度就可以達1到3厘米。
二、GPS RTK技術(shù)的工程測量應用優(yōu)點
與傳統(tǒng)工程測量技術(shù)相比,現(xiàn)代工程測量中GPS RTK技術(shù)的應用,主要有以下優(yōu)點:
(一)測量時間短
隨著GPS技術(shù)的不斷改進、完善,基于GPS的RTK技術(shù)測量時間也是在不斷縮短;靜態(tài)定位模式的最長測量時間不超過20分鐘,動態(tài)定位模的測量時間則只需幾秒。
(二)測量精度高
測量精度高是GPS RTK技術(shù)成功應用于現(xiàn)代工程測量的關(guān)鍵,其精度要遠遠的高于傳統(tǒng)測量技術(shù);對于基線小于50km的工程測量,其定位精度可達1×10-6,對于基線大于1000km的工程測量,其定位精度可達1×10-8。
(三)測站間無需通視
傳統(tǒng)工程測量方式、方法一般都要求測量站之間的通視,而對于GPS RTK技術(shù)來說,其已經(jīng)不做明確要求,即使用GPS RTK技術(shù)進行工程測量時不需要保證測站間通視,可據(jù)需要確定點位。
(四)設備操作簡單
與傳統(tǒng)測量設備相比,GPS RTK接收機的自動化程度得到了大幅提高,設備操作更趨智能化,測量過程中觀測人員只需進行基本的操作和參數(shù)設定,就可由接收機自動觀測、記錄。
(五)作業(yè)時間不限
基于GPS RTK技術(shù)的工程測量徹底擺脫了時間限制,可以全天候作業(yè),這主要是基于GPS技術(shù)的全天候、全覆蓋,因此可以在任何時間、任何地點連續(xù)觀測且不受天氣影響。
(六)三維測量數(shù)值
基于GPS RTK技術(shù)的工程測量,其測量數(shù)據(jù)基本都是“三維坐標”數(shù)值,就其高程精度而言,完全可以達到或者說滿足四等水準測量要求。
三、GPS RTK技術(shù)在工程測量中的應用
(一)GPS RTK技術(shù)在工程控制測量中的應用
對于高精度的控制測量,可以采用GPS RTK靜態(tài)定位測量方法,而對于精度要求不是很高和圖根控制測量,可以考慮采用動態(tài)定位測量方法。但是如果要使用GPS RTK技術(shù)作測區(qū)控制測量,為了能夠有效保證測量精度,可以嘗試選擇以下兩種方法;第一種,使用同一基準站對所有點位測量兩次,并比較點位兩次測量的差值;第二種,使用兩個不同基準站對所有點位測量一次,并比較點位兩次測量的差值。相比兩種方法中的前者誤差值要小一些。
(二)GPS RTK技術(shù)在工程碎部測量中的應用
如果使用GPS RTK技術(shù)來測圖,可以不布設專門的控制點,這就徹底改變了傳統(tǒng)測量方法中的“先控制、再測圖”做法,而是只需要事先規(guī)定一定數(shù)量的基準點,就可以準確、高效測量出地形點、地物點的三維坐標。另外,傳統(tǒng)測量方法可能需要2到3人的操作,RTK技術(shù)則只需要1人就可以完成,在輸入點號、三維坐標值后應用專門數(shù)字化軟件就可以生成所需比例尺的地形圖,大大提高測量精度與效率。
參考文獻:
[1] 喬佃榮.淺析GPS RTK在控制測量中的應用及精度[J].江西建材,2017,(01).