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    PPK動態(tài)后處理測量技術(shù)及精度分析

    2019-05-07 02:49:46王智曹慶磊張洪德胡玉祥孟慶年
    城市勘測 2019年2期
    關(guān)鍵詞:真值流動站接收機

    王智,曹慶磊,張洪德,胡玉祥,2,孟慶年

    (1.青島市勘察測繪研究院,山東 青島 266032; 2.青島市西海岸基礎(chǔ)地理信息中心有限公司,山東 青島 266000)

    1 引 言

    PPK(post processed kinematic)測量技術(shù)是利用載波相位進行事后差分的GNSS定位技術(shù),屬于動態(tài)后處理測量技術(shù),該技術(shù)采用動態(tài)初始化OTF(On The Flying)可快速解算整周模糊度[1],外業(yè)測量時觀測 10 s~30 s就可以解算出厘米級的空間三維坐標[2],與RTK實時載波相位差分測量技術(shù)不同,PPK測量時在流動站和基準站之間不需要建立實時通訊鏈接[3],而是在外業(yè)觀測結(jié)束以后,對流動站與基準站GNSS接收機所采集的原始觀測數(shù)據(jù)進行事后處理,從而計算出流動站的三維坐標[4]。

    PPK測量技術(shù)的工作原理是,在一定的有效距離范圍內(nèi),在測量工作區(qū)適當位置處架設(shè)一臺或者多臺基準站接收機,再使用至少一臺GNSS接收機作為流動站在作業(yè)區(qū)域進行測繪,由于同步觀測的流動站和基準站的衛(wèi)星鐘差等各類誤差具有較強的空間相關(guān)性,外業(yè)觀測結(jié)束以后在計算機中利用GNSS處理軟件進行差分處理,進行線性組合,并形成虛擬的載波相位觀測值,計算出流動站和基準站接收機之間的空間相對位置[5];然后在軟件里固定基準站的已知坐標,即可解算出流動站待測點的坐標。作業(yè)過程中基準站GNSS接收機保持連續(xù)觀測,流動站GNSS接收機先進行初始化,再依次在每個待測點上進行一定時間的觀測,為了將整周模糊度傳遞至待測點,流動站接收機遷站過程中需要對衛(wèi)星進行持續(xù)跟蹤[6],基準站也可以是CORS系統(tǒng),即流動站只要在CORS系統(tǒng)有效覆蓋范圍內(nèi)即可進行PPK作業(yè)并解算。

    2 PPK作業(yè)方法及數(shù)據(jù)處理

    目前天寶等主流品牌GNSS接收機都具有PPK作業(yè)功能[7],下面以天寶R10 GNSS接收機及后處理軟件TBC介紹PPK作業(yè)模式的設(shè)置、作業(yè)方法及數(shù)據(jù)處理過程。

    2.1 PPK測量模式設(shè)置及外業(yè)過程

    在R10接收機手簿主界面“設(shè)置”里的“測量形式”中新建一個類型為“GNSS”的測量形式。然后分別在流動站選項和基準站選項里進行設(shè)置?;鶞收具x項和流動站選項里的測量類型均選擇“后處理動態(tài)測量”,天線類型選擇“R10 Internal”,測量到“快釋接頭底部”,由于基準站一直保持接收衛(wèi)星信號的狀態(tài),其記錄設(shè)備可選擇“接收機”,記錄間隔根據(jù)工程需要可選擇 1 s或 5 s,流動站由于要在不同的待測點上進行觀測,為了方便輸入點號等操作,流動站記錄設(shè)備可選擇“控制器”,即將數(shù)據(jù)記錄在手簿里,截止高度角輸入13°。

    外業(yè)作業(yè)過程如圖1所示:

    圖1 PPK外業(yè)作業(yè)流程

    基準站接收機采樣率一般設(shè)置為 1 s或 5 s,流動站初始化時間建議設(shè)置為 5 min~15 min,天寶R10接收機默認的初始化時間為 8 min,在每個待測點上觀測 5 s~15 s,若在作業(yè)過程中流動站接收機因傾斜、關(guān)機或者遮擋出現(xiàn)衛(wèi)星失鎖的情況,則需要重新初始化。在每個待測點上一般觀測 10 s~ 30 s即可,為得到更可靠的測量精度,應將GNSS接收機頭安放在基座內(nèi),并采用三腳架進行精確對中,嚴格整平。為確保測量結(jié)果的準確性,應在測區(qū)就近檢核已有控制點。

    2.2 PPK測量數(shù)據(jù)處理

    TBC(Trimble Business Center的簡稱)是Trimble的最新數(shù)據(jù)處理軟件,該軟件不僅能夠?qū)NSS測量數(shù)據(jù)進行處理,也可以對水準儀、全站儀以及三維激光掃描儀的測量數(shù)據(jù)進行處理。TBC能夠高效解算靜態(tài)基線,其處理速度是TGO軟件的10倍以上,對GPS L1/L2/L5以及GLONASS的數(shù)據(jù)均能進行解算,用戶可以對起算點和起算邊進行自定義,并將GNSS數(shù)據(jù)與全站儀、電子水準儀數(shù)據(jù)進行聯(lián)合平差計算。處理PPK測量數(shù)據(jù)時,應先在TBC坐標系統(tǒng)管理器里建立測量工程對應的坐標系統(tǒng),并設(shè)置相應參數(shù),具體包括建立參考橢球、基準轉(zhuǎn)換模型、似大地水準面模型、投影參數(shù)等等[8]。

    建立坐標系統(tǒng)后,在TBC軟件主界面分別導入流動站接收機和基準站接收機的觀測數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)格式可以是天寶GNSS接收機原始數(shù)據(jù)格式Dat或TO2等格式,也可以是Rinex等標準格式,輸入基準站在當前坐標系下的坐標,并設(shè)為固定基準,然后進行基線處理,便可解算出各個流動站觀測點的空間三維成果。當基線處理精度較差時,應對基線進行精化處理,如在基線時段編輯器里刪掉質(zhì)量較差的觀測時間段,或改進電離層、對流層改正模型,并再次進行基線處理,直至獲取符合精度要求的解算結(jié)果。

    2.3 作業(yè)模式改進

    為提高測量精度并增加多余觀測便于檢核,PPK測量作業(yè)時可設(shè)置多個基準站,在測繪作業(yè)區(qū)域適當位置處架設(shè)多臺基準站接收機同步觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù),流動站在基準站控制范圍內(nèi)進行作業(yè),依次對各個待測點進行數(shù)據(jù)采集,這樣即可有效改善作業(yè)方法,提高測量精度和可靠性;或聯(lián)測測區(qū)周邊的CORS站,這樣不需要在測區(qū)架設(shè)基準站,僅用一臺流動站GNSS接收機即可完成作業(yè),其作業(yè)原理和多基站作業(yè)模式相同,也可以在測區(qū)架設(shè)多臺基準站,并同步聯(lián)測一個或多個CORS數(shù)據(jù),這樣可大大增加多余觀測,有效增加檢核,提高作業(yè)精度。

    數(shù)據(jù)處理時,在TBC里分別導入多個基準站或CORS站以及流動站的觀測數(shù)據(jù),為提高解算精度,可下載同步IGS等精密星歷導入TBC里參與基線解算,基線解算合格后在TBC里固定多個起算點坐標進行網(wǎng)平差即可獲取各個流動站的坐標,也可在TBC里導出Asc等格式基線文件,并導入科傻等第三方平差軟件進行計算。

    3 測量精度影響因素

    為驗證PPK的測量精度以及與測量時間、距離的影響,在青島市地鐵控制網(wǎng)中的控制點進行檢測,在某樓頂已知高等級控制點上架設(shè)基準站,流動站共在10個控制點上進行了檢測,基準站與流動站采樣率均設(shè)置為 5 s,將控制點的已知成果作為真值比較分析PPK測量的精度。

    3.1 測量時間對精度的影響

    流動站在每個控制點均進行了不同時間長度的觀測,時間長度依次為 5 s、15 s、30 s、60 s、300 s等不同長度,表1為在控制點GPS109上進行不同時間長度觀測對應的水平精度和垂直精度統(tǒng)計表。

    PPK測量時間與觀測精度統(tǒng)計表 表1

    從表1可以看出,當觀測時間逐漸增加,PPK測量的水平精度和垂直精度也隨之提高,PPK觀測 300 s時的精度相對于觀測10s時的精度提高了約一倍。從精度增加的速度看,長時間的PPK觀測并不能帶來測量精度的顯著提高。

    對流動站在GPS109上進行不同時間長度的觀測,將其解算結(jié)果與真值進行比較,分析其X坐標較差、Y坐標較差以及距離較差的變化趨勢,結(jié)果如圖2所示;對流動站在各個點上進行不同長度時間測量的解算結(jié)果與真值進行距離較差對比分析,選取其中4個點,對比結(jié)果如圖3所示,圖中每條折線代表一個控制點的變化,其中最遠的一個點距離基準站 59.7 km。

    從圖2和圖3可以看出,隨著PPK觀測時間的增加,解算結(jié)果與真值較差大小的變化并無明顯規(guī)律,但有逐漸收斂穩(wěn)定的趨勢,距基準站約 1.5 km的范圍與真值坐標較差在 12 mm之內(nèi),距離基準站約 60 km的范圍與真值較差在 30 mm之內(nèi)。

    圖2 GPS109測量時間與真值較差分析圖

    圖3 PPK測量時間與真值距離較差趨勢圖

    3.2 流動站與基準站的距離對精度的影響

    由于在流動站接收機和基準站接收機之間不需要建立通訊鏈接,PPK測量的作業(yè)半徑要比RTK測量要大,測試中最近的點位距離基準站為 1.47 km,最遠的點位距離基準站為 59.72 km,對各點觀測 30 s時的精度進行分析,水平精度和垂直精度統(tǒng)計圖如圖4所示:

    圖4 PPK測量精度與距離關(guān)系圖

    從圖4可以看出,在觀測同樣時間長度下,隨著與基準站距離的增加,PPK的觀測水平精度和垂直精度隨之降低,精度降低的速度與距離增加的程度大致呈線性趨勢,對外業(yè)觀測的數(shù)據(jù)用TBC進行解算,并將解算結(jié)果與真值進行對比,較差分析結(jié)果如圖5所示:

    圖5 PPK測量解算結(jié)果較差與距離關(guān)系圖

    由圖5可以看出,隨著與基準站距離的增加,PPK測量解算結(jié)果與真值的較差呈現(xiàn)不規(guī)則的波動,并沒有明顯的變化趨勢,但在 60 km范圍,與真值較差在 2 cm~3 cm之內(nèi)。

    作業(yè)時觀測環(huán)境與信號質(zhì)量的差異也會對PPK作業(yè)產(chǎn)生顯著影響,進行基準站選擇時,應遠離發(fā)射塔、高樓等遮擋物,保證足夠的衛(wèi)星高度角,并遠離大面積水域,防止多路徑效應、電磁波的干擾以及衛(wèi)星信號被遮擋和反射。

    綜上分析,隨著PPK觀測時間長度的增加,測量精度會逐步提高,但提高的程度并不顯著,測量結(jié)果也隨著時間的增加由無規(guī)則變化趨于穩(wěn)定;隨著與基準站距離的增加,PPK測量精度會逐步降低,但在 60 km范圍內(nèi)測量結(jié)果并沒有明顯變化,其精度完全滿足常規(guī)城市測量工作的需要。

    4 結(jié) 語

    (1)PPK測量技術(shù)無須在流動站與基準站接收機之間建立實時的通訊鏈接,因此其測量作業(yè)半徑更大,觀測更為靈活,各個流動站之間點位誤差互不傳遞、不累積,其外業(yè)作業(yè)模式與RTK相似,數(shù)據(jù)處理方法與靜態(tài)測量基本相同,定位精度高。作業(yè)時可通過多基站或聯(lián)測CORS、加入精密星歷參與解算等方法來提高測量精度、確保測量成果的可靠性。作業(yè)時應就近檢核已有的控制點,確保成果的準確性。

    (2)為了確保PPK作業(yè)模式的準確性,以及整周模糊度的準確解算,在流動站接收機進行觀測之前,需進行至少 5 min的初始化測量。由于是事后處理得到測量結(jié)果,PPK作業(yè)無法在實地放樣,流動站接收機在遷站過程中需保持對GNSS信號的持續(xù)跟蹤,不然失鎖后接收機需再次初始化,在實際測繪作業(yè)中,該測量技術(shù)可以作為RTK技術(shù)的補充。

    (3)PPK測量精度與觀測時間長度、基準站距離等因素有關(guān),觀測時間越長、距基準站越近,PPK測量精度越高,但隨著時間的變化,改善地并不顯著,測量結(jié)果與時間、距離的變化并沒有明顯規(guī)律,但隨著觀測時間的增加會趨于穩(wěn)定,在 60 km作業(yè)范圍內(nèi),PPK后處理差分定位精度可達到 2 cm~3 cm。

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