gps测量(gps测量仪器使用方法)

更新时间:2023-03-01 00:26:35 阅读: 评论:0

GPS主要是测什么的?

GPS测绘测量的原理,就是一台GPS 测量仪接收点,当GPS接收到3个及其3个以上的导航卫星信号时,我们就能算出GPS接收机的大地坐标位置。
GPS测量测前的准备工作我们要注意,首先我们要了解用于测量工作的GPS内存数据容量,了解GPS点所处的环境,利用GPS软件预测点的最佳观测时间。然后我们需要检查GPS的设置指标:高度截止角、天线类型、天线量测方式、静态或动态、数据采样率等。
第二点:观测时注意事项:首先是架站时要认真架好仪器,主推整平、对中,接好电缆。然后就是量测天线高时要注意:一定记清楚自己用的哪种GPS测量天线高方式,因为各种GPS测量天线的高的方式是不一样的。同时要注意,天线高的测量,一般都是量的斜高,千万不要人的去认为是垂直高。还有对称量几个方向

GPS怎么测量?

1、首先你的有国家GPS点的资料,看是否符合你现场的需要
2、对国家GPS控制点进行精度检查,找2个以上的控制点,采用gps静态方式,或者RTK动态方式采集点坐标,通过静态平差或RTK参数平差时的残差情况,查看GPS精度是否符号要求。
3、如果符合要求,找2个以上的GPS控制点,采用静态采集方式,把坐标解算到测区内,然后进行测量。如果GPS点离测区较近,在几公里内的话,也可以选择能够涵盖测区范围的GPS点,用RTK进行校正,直接进行工程。
用静态方式求出的点一般也需要涵盖测区范围,静态求取的坐标精度要好些,动态精度一般在平面2公分左右,高程3公分左右吧。

gps观测量有哪几种,各有什么作用

gps测量形式:

1 伪距测量

伪距测量是在定位系统进行导航和定位时,用通信卫星发播的伪随机码与用户接收系统接收机复制码的相关技术,测定监测站到卫星之间的距离的技术和方法。测得的距离含有时钟误差和大气层折射延迟,不是真实的距离,因此称为伪距。伪距测量一般用于用户接收机固定在地面监测站上的静态定位,也可用于接收机固定于运动载体上的动态定位,但固定于运动载体上的定位精度较低,一般用于精度要求不高的导航。

2 载波相位测量

利用接收机测定载波相位观测值,经运算获得两个同步观测站之间的基线向量坐标差的技术和方法。可用于较精密的绝对定位和高精度的相对定位。

3 多普勒测量

通过接收机测定卫星发播信号的多普勒频移或多普勒计数, 确定监测站到卫星的距离变化率,或者检测监测站到卫星相邻两点间的距离差,以此确定监测站的三维坐标或两点的坐标差的技术和方法。其原理是利用多普勒频移与信号源和接收机的相对位移关系, 获得信号源与接收机的相对位移,达到对监测站定位和导航的目的。

4 卫星射电干涉测量

利用基线两端的射电望远镜,以独立的时间标准同时接收同一个射电源信号, 并记录于磁带上,然后将两磁带的记录一起送入处理机作相关处理,求出两相同信号到达基线两端的时刻之差和相对时延变化率,即是观测量。为了精密定位GPS 接收机往往不是采用一种测量方式,是以某种方式为主辅以其他方法。

GPS测量技术的原理是什么?

GPS的原理是:天空上多个卫星同时发送信号,地面的接收装置与各卫星的距离不一样,到达的时间当然就不一样,利用时间差来计算出接收机的经纬度。

例如:你的左边和右边各有一个人,他们同时向你发出声音,左边的是1秒钟听到,右边的是2秒钟听到,也就是说左边的人距离你340米,而右边的人距离你680米,如果已知二个人的距离,就可以计算出你与左右二人的的距离。

GPS全球卫星定位系统由三部分组成:空间部分———GPS星座;地面控制部分———地面监控系统;用户设备部分———GPS 信号接收机。

GPS作为最新型的定位技术正在广泛的应用于军事、科学、汽车定位、及我们生活的手机定位等等,GPS的诞生使我们的生活发生了巨大的变化,科学研发也有了很大的突破,GPS使很多事情变的更精准化,工作效率化,GPS的灵活、方便使它的应用范围变的广泛起来。

扩展资料:

GPS地面监控站主要由分布在全球的一个主控站、三个注入站和五个监测站组成。主控站根据各监测站对GPS卫星的观测数据,计算各卫星的轨道参数、钟差参数等,并将这些数据编制成导航电文,传送到注入站,再由注入站将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储器中。

GPS用户设备由GPS接收机、数据处理软件及其终端设备(如计算机)等组成。GPS接收机可捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,跟踪卫星的运行,并对信号进行交换、放大和处理,再通过计算机和相应软件,经基线解算、网平差,求出GPS接收机中心(测站点)的三维坐标。

GPS方格网点位精度高、误差分布均匀,不但能够满足规范要求,而且具有较大的精度储备。

采用点位中误差作为方格网测量精度指标是可行的,它比用相对中误差表示精度指标更为合理。

采用GPS方法布设大地控制网,因其图形强度系数高,能够有效地提高点位趋近速度。网形优化比较方便。

采用GPS-RTK测设建筑方格网与常规测量法相比,效率可提高一倍以上,并能大幅度降低作业人员的劳动强度。一个参考站可有多台流动站作业,流动站不需基准站指挥,单人即可独立作业。

参考资料:百度百科——GPS技术


gps测量仪器使用方法

gps测量仪器使用方法具体操作过程如下:

1、正确连接仪器,打开接收机开始收星。

打开手簿,在“配置”选项里选择进行蓝牙和接收机的连接。

2、新建任务,选择需要的坐标系统,打开此任务

3、设置好电台频率,配置基准站,启动基准站,电台开始正常发

4、配置流动站,频率和电台上的频率保持一致,启动流动站,开始测量。以上是RTK的简单操作流程,如果你要是做静态,就在configationtoolexr软件里面设置采样间隔,开机后自动进行静态记录。

功能特点

1、体积小巧美观,携带方便灵活 充电电池供电,充电维护方便。

2、边走边出图形,测量同步直接在大屏幕上显示;

3、除了可以测定投影面积外,还可以测量坡面积;

4、可随时查看记录的测量图形,并能计算测量图形内任意两点间的距离,便于工程测绘和计算;

5、可以修正边界,以使测量更符实际、精度更高;

6、单价设置好后可直接出结算价格;


GPS测量的特点

  相对于常规测量来说,GPS测量主要有以下特点:①测量精度高。GPS观测的精度明显高于一般常规测量,在小于50 km的基线上,其相对定位精度可达1×10-6,在大于1 000 km的基线上可达1×10-8。②测站间无需通视。GPS测量不需要测站间相互通视,可根据实际需要确定点位,使得选点工作更加灵活方便。③观测时间短。随着GPS测量技术的不断完善,软件的不断更新,在进行GPS测量时,静态相对定位每站仅需20 min左右,动态相对定位仅需几秒钟。④仪器操作简便。目前GPS接收机自动化程度越来越高,操作智能化,观测人员只需对中、整平、量取天线高及开机后设定参数,接收机即可进行自动观测和记录。⑤全天候作业。GPS卫星数目多,且分布均匀,可保证在任何时间、任何地点连续进行观测,一般不受天气状况的影响。⑥提供三维坐标。GPS测量可同时精确测定测站点的三维坐标,其高程精度已可满足四等水准测量的要求。

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