辽宁省自然资源事务服务中心—辽宁省基础测绘院
摘要:工程测绘对于数据精度要求非常高,而GPS-RTK测量技术具备定位精度高、实施性强、操作简单等优势能满足工程测绘要求,并在测绘工程领域中得到广泛运用。本文在分析GPS-RTK测量技术原理的同时对该技术的测量模式与技术要点进行研究,以期通过论述后,可给相关工作人员提供一些参考。
关键词:工程测绘;GPS-RTK;技术应用
引言
当前科学技术取得了很快的发展,GPS-RTK技术有了很大的发展,因为其有着非常明显的优势,所被应用到社会各个行业中,尤其是工程测量领域,取得了很大的应用。GPS-RTK技术研发和应用后,使得工程测量技术有了很快的发展,工作效率和质量全面提高,为我国工程事业产生极为重要的意义。
1GPS-RTK技术的原理
GPS-RTK技术就是实时动态定位技术,这是一种实时差分GPS测量技术,通过载波相位观测以实现技术的应用。在技术应用时,需要使用两台以上的GPS接收机,实现卫星数据信息同步接收。在GPS接收机安装时,一台作为基准站使用,安装到已知的坐标点上,其他的接收机作为移动站应用。在测绘工作实施中,应用RTK模式进行工作,基准站与移动站同时获取信息,同一时间段内可以实现5颗以上卫星的跟踪。基准站实现卫星实时观测,基准站利用电台将信息传输到移动站,并且通过移动站获取测量的信息。移动站把获得的信息与接收到的GPS观测数据联合应用,形成差分观测参数值,然后将该参数合理处理,得到三维坐标数据信息。外界因素并不会给RTK技术产生影响,只需要条件符合要求即可开展测量工作,定位速度非常快,促进精度的提升。
2GPS-RTK技术工程测量的模式
2.1快速静态定位模式
工程测绘工作实施中,数据测量对于GPS接收机有着较高的要求,必须将接收机设置在每个流动站上,可以开展静止观测。在观测数据中,不仅要接受基站观测数据信息,还能够同步解析卫星中的数据信息,从而可以进行用户三维坐标与整周未知数的实时解算处理。如果解算的结果可以确保数据稳定性,在解算时还能够达到精确性的要求,符合设计的应用,完成观测工作。通常来说,测量环节,做好控制网加密处理,掌握测量的方法,对于环境较为恶劣的区域来说,应用效果相对较差。但是,应用GPS-RTK技术实现静态测量,达到应用效果,也能够全面的提高测量的总体水平。
2.2动态定位模式
在工程测量实施前,加强准备工作极为重要,比如在控制点静置观测数分钟或者几秒,通过流动站同步观测数据信息,采样点空间可以准确设置,同时根据基准站同时观测数据,达到位置精度的要求。从实际应用效果来看,定位精度已经达到厘米级。工程测绘环节,动态定位模式广泛应用,特别是公路工程建设施工中,可以快速的进行地形图测绘与横截面测量。工程测绘环节,不需要应用通视的方法,是常规测量仪器所不具备的优势。
3GPS-RTK技术在工程测量中的应用
3.1GPS-RTK在公路工程测量中的应用
当前技术的高速发展,RTK技术测量的精度已经达到厘米级,可以符合目前地形图测绘的图根测量要求,达到工程测绘精度的要求。应用RTK进行测量速度的控制,达到数据定位精度的要求,所以除了可以实现高精度测量,达到GPS静态定位,而其他测量则应用RTK技术可以达到应用的需要。
先确定某个已知点为基准站,且基站内布置一台GPS接收机,将电台设备进行稳定连接,可以获得坐标数据信息,传输到基准站内应用。在测量区域内,设置三个分布均匀的点,在GPS手簿内输入点位坐标,达到数据测量的需要。流动站观测应用的是快速静态模式,把GPS流动站设置在待定点部位上观测。流动站GPS能够实时获得坐标数据信息,精度满足要求,通过定位测量的时间在3-5min。工程单位总结实际经验,应用RTK测量达到厘米级精度,在一些精度不高的条件下可以应用。
3.2GPSRTK在地形测量中的运用
通常来说,地质空间比较空旷的条件下,应用GPS-RTK技术能够快速、准确完成测量工作。在这种条件下,应用静态测量方式完成地形测量,测量实施中需要设定一个据点,然后安装经纬仪或者其他设备以完成测量工作。现代科技的全面发展,测量技术水平得到了很大的提升,很多企业开始全面应用全站仪等先进设备,传统测量需要2-3人即可完成,而应用GPS-RTK技术一个人完成测量操作,在需要测量的区域内应用仪器输入相应编码,可以在1-2s内即可完成定位工作,测量后通过地形图软件直接描绘出来。经过上述的分析使用,应用GPS-RTK技术可以快速完成测绘工作,工作人员劳动强度,人力资源投入量较少,还能够提高测量数据精度与效率,完全符合工程测绘工作的需要。
3.3GPS-RTK技术在矿山测量中的运用
在矿山测量工参考值环节,在该技术应用时需要将科学的技术路线布设,且做好喜爱ing个数据分析,这样才能切实提升工程质量。
(1)控制测量
控制测量工作在工程建设、管理以及维护等环节产生极为重要的作用,以工程规模、性质方面作为出发点,选择合理的控制网类型,明确具体的测量精度。在传统测量工作要,需要进行整体控制测量与局部加密测量的方法。如果开展整体控制测量的工作,必须要综合分析后续的加密工作内容。一般来说,因为局部加密控制需要进行一级导线的测量工作,在该基础之下可以完成图根控制,所以容易导致人力、物力方面的消耗。在应用GPS-RTK技术后,开展全面的控制测量,需要综合分析通视方向点,也不需要在进行加密控制,只需要在移动站中设置相应的控制点,在首级控制点选择中,需要分析基准站的安全性、实用性方面,从而达到使用的标准。
(2)采剥现状与地形测量
传统测量工作实施中,技术人员首先应该根据测量区域的实际情况,进行区域内控制点与图根点的设置,并且将这些点位在图纸中标注出来。现代技术的发展,测量设备与测量方式有了很大的转变,但是在测量环节,极易发生因为碎点的拼图操作不当而发生返工的情况,极易影响工作的精度和质量。而应用GPS-RTK技术后,可以有效解决上述存在的问题,且该技术测量范围比较广泛,通常来说设置一个测量点可以完成10km范围的测量,还能够避免发生返工的情况,减少控制点位移与重设的情况,促进测量精度与质量的提升。
3.4GPS-RTK在房产测量中的运用
房产测量工作实施中,主要是收集与掌握必要的房屋信息,直接表述出相应的地籍信息。传统测量方式以全站仪为主展开,可以快速的获取坐标、测距等信息,但是测量的长度受到限制,需要投入大量的人力、物力才能完成测量的工作,效率比较低,测量成本比较高。在现代房产测量中,应用GPS-RTK技术有着明显的优势,使得测量数据精度可以达到厘米级,且能够快速的确定土地测量范围以及具体的土地面积参数,从而保证测量效率达到要求。此外,应用GPS-RTK技术展开房产测量,地形、天气等条件影响比较弱,测量范围不断的扩大,测量效果也在提升,完全符合人们使用的需要,对房产工程顺利实施提供帮助。
4 结语
综上所述,GPS-RTK测量技术可操作性强、定位精确能够切实提升测量工作质量。因此,在往后工作开展时,需要对该技术的应用范围进行明确,做好技术路线设计,同时加强外业与内业的控制,这样才能提升测绘工程整体质量。
参考文献:
[1]焦健.3s 技术在工程测量中的应用分析[J].建筑工程技术与设计,2019,(15):997.
[2]李勇钢.GPS_RTK技术在工程测量中的应用分析[J].大陆桥视野,2016,(22):67.
[3]马福忠, 乔刚强. GPS-RTK技术在地形测绘中的应用分析[J]. 房地产导刊, 2017(12).
[4]刘浩. GPS-RTK测量技术在工程测绘中的应用和特点分析[J]. 智能城市, 2019, 5(8):2.
[5]周生君. GPS-RTK技术在公路地形图测绘中的应用分析[J]. 2020.