GPS是一种高精度、高效率、大范围覆盖、实时的测绘方法。GPS是工程测绘中常用的一种方法,它可以给出精确、可靠的工程测量结果。其产生的原因有环境因素、仪器与设备的错误和人为错误,为了确保测试的精度,必须对这些错误进行正确的分析与处理。
一、GPS测绘技术基础
1.GPS测绘技术的定义与特点
GPS测绘是一项使用GPS来进行测量与导航的技术。全球定位系统(GPS)是美国主导的一种全球定位技术,其主要特点是利用多枚卫星同时发射,以获得精确的空间定位与时序。
GPS测绘技术的特征如下:
(1)高精度:GPS测绘是利用卫星信号进行定位的,其精确定位可达亚米量级。
(2)全球性:GPS是一种具有多个卫星的全球性网络,利用GPS测绘方法可以在任意位置实施位置的位置和测定。
(3)实时性:GPS测绘能够获得实时的GPS数据,从而得到准确的定位数据,对于野外勘测、航海等有着重要的意义。
(4)通用性:GPS测绘技术除用于位置和测量之外,还可以应用于导航、地图制作、GIS等方面。
2.GPS数据处理与误差分析
GPS数据处理就是通过对GPS观测资料的处理、分析,获得准确的定位信息。GPS观测资料的误差主要有卫星轨道误差、大气延迟误差和多路径效应等。在GPS观测资料的基础上,通过对GPS观测资料在处理中所引起的各种误差综合评价,来判断其可信度。传统的误差分析主要有误差分析、精度评估、置信范围分析等。
二、GPS测绘技术的应用优势
1.作业范围广
GPS测绘技术使用GPS设备和卫星系统的接收来自动接收地球信息,降低了人机互动。通过引进当地的卫星参数和编程模式,以降低人为因素的影响,提高普遍真理,另外,通过对后处理后的数据进行预测,可以消除人为误差带来的误差,使得预测的精度更高,进而提升资料的实际使用价值。GPS测绘方法具有快速计算累积误差、计算速度、快速误差及快速的相关误差等优点,因此,GPS测绘方法只需简单地进行RTK测量和数据处理就可以。通过对各控制点位的短暂驻留,实现现场资料的采集,并进行了自动化的资料处理,大大加快资料的处理速度。在测量过程中,每一个测量点位采用10-20秒的RTK测量精度。GPS测绘是一种在很长一段时期就被采用的常规解析、成图方式。
2.城市建设中的应用
有些地下水工程使用测量探测器。检测器是用于纵向测量的最普遍方法。在应用中,利用水下超声波分布时刻,可以将其用于计算等效深度图。在此期间,水深和地表的海拔都会比较合适。该方案克服了常规经纬仪的堆积困难,也克服了因多次操作造成的外部干扰。在创建城市时,运用GPS定位系统可以为全市统一的管制网络,并对其进行科学分级。但在建设工程时由于多种因素的作用,会对市政路网产生一定的影响。为此,必须重视对城市网络的监控与开发,对其进行持续的监控与开发,使其工作更加精细。现在,最普遍的监管与行为方法就是教会你怎样去衡量和管理自己的时间。同时,还可以将交叉口,标志性建筑,入口以及地铁的出入口放置在路的中央,以便进行分析和绘制。此外,可藉由此方式来补充相关之资料,并能全面理解相关之解析与绘制效果,并能在个别人员协助下顺利进行工作。
比如,对某些规模较大的建筑,可以采用静止的方式,而较小范围内的地面控制点则采用动力观测方法加以加密。对分析人员和测绘人员而言,他们的真实目标就是要把GPS技术应用到地貌、民居、地图等方面。采用这种方式既能确保基本情况的分析与测绘,又能较快地完成建筑物的测绘工作。为了保证调查成果的真实性,在某种程度上保证了调查成果的真实性。在较大的工程中,要发现同样的效果是困难的,并且不能发现常规方法的效果。所以,利用GPS定位系统并持续发展,可以很好地解决这一问题。
三、提高我国GPS测绘技术实际应用水平的途径
1.深化应用研究工作机制的改革
要想进一步提升其在实际中的应用研究能力,就必须进一步改进GPS的应用研究体系,从而进一步提升其工作效率。为实现科学研究目标的精准管控,提高科研人员的紧缺程度,推动科研院所间的交流与协作。首先,要进一步加强科研制度建设,加大科研经费投入力度,借鉴国外先进科研制度的成功做法,并与我国国情相融合,建立起一套“奇葩”科研制度。
2.继续GPS测绘研究小组
GPS测绘科研队伍的组建,充分反映了GPS测绘技术的实际运用。科研单位要主动发掘创新,激励科研工作者主动加强自己的专长,提升自己的专长,为GPS的研究打下扎实基础,不断地培训高水平的人才。要加强对国内外相关领域的科研工作者的引进,以增加科研收益等方式,以提升科研队伍的科研能力。
3.对高级测绘装备的引入和利用工作不断进行
在扫描与绘制中,工程人员要利用不同的人力资源及物料。有些分析与测绘工作,只需极微小的毫米级精确度和全球定位系统就能确定。在适当情况下,应该使用独立分析与网络映射等方法,以改善解析及网络映射的可靠度;其次,GPS测绘所得到的位置要和原来的位置一致,以保证三个重叠点以上。通过对全球定位系统的研究与应用,提高我国的工程检测与测绘水平,有助于降低试验与地图绘制所需要的时间与费用,并对现有的研究成果作出重要的贡献。最后,是要把观测站安排在开阔地带,保证接收到的卫星信号可以很好的传递给地面终端,从而改善资料的处理精度,这也将帮助改进评价和测绘工作的有效性。
实际上,这种科技对当今世界的发展起到了极大的推动作用。不需要检查站间的资讯。通常,采用常规的观测手段进行观测,观测到的观测值比较高,已逐步变成观测中的一个重要难题,同时也使局地受力的作用变得更强。但是,目前全球定位系统的要求很低,只需要在测试站的顶部打开它。通过这种方式,人造卫星可以观测到真正的物体。一般情况下,只有在对应的场地上,才能将线缆恰当地接好,并对其进行精确的记录与监控。不需要检查各站点间的间距,以免影响试验循环。最后,逐步简化了测绘工作的程序。在GPS系统中,GPS接收器的性能得到了进一步的提高,使其达到了一个较高的自动化程度,易于学习。
结论:通过对GPS测绘方法的研究和运用,达到高效、准确、可靠的测绘目标,为该项目的顺利实施奠定理论基础和技术支撑。但在实际应用中还存在着许多问题,有待于深入的研究和探索。期望通过本文的研究,可以对国内有关方面的研究与实践有所帮助。
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