李濤
摘? 要:為進(jìn)一步提升GPS控制測(cè)量精度,滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)于定位測(cè)量數(shù)據(jù)的使用要求,文章從GPS控制網(wǎng)絡(luò)布局層面出發(fā),對(duì)大區(qū)域內(nèi)GPS控制測(cè)量方法進(jìn)行探討,并以案例形式對(duì)GPS控制測(cè)量的施測(cè)工藝和數(shù)據(jù)精度進(jìn)行了檢核分析,為類似GPS控制網(wǎng)的優(yōu)化提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:GPS控制測(cè)量;靜態(tài)觀測(cè);數(shù)據(jù)檢核
中圖分類號(hào):P228.4? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2945(2019)06-0117-02
與現(xiàn)有的常規(guī)性控制測(cè)量相對(duì)比,GPS控制測(cè)量在測(cè)量精度、操作難度以及使用成本等方面表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)。利用GPS接收機(jī)等數(shù)據(jù)采集終端,通過(guò)合理的布設(shè)控制網(wǎng)的網(wǎng)形,優(yōu)化控制測(cè)量的數(shù)據(jù)精度與可靠性,確保了工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)y(cè)量數(shù)據(jù)的使用需求。伴隨網(wǎng)絡(luò)CORS技術(shù)的發(fā)展,以市域、省域?yàn)榉秶ㄔO(shè)的連續(xù)運(yùn)行多基準(zhǔn)站網(wǎng)絡(luò),逐步淡化了分級(jí)布網(wǎng)、逐級(jí)控制的控制測(cè)量網(wǎng)絡(luò)建設(shè),為多維度、多尺度、高等級(jí)無(wú)縫測(cè)繪,提供了技術(shù)手段。
1 大區(qū)域 GPS控制測(cè)量特點(diǎn)
城市控制測(cè)量普遍采用的GPS等級(jí)為C級(jí)、D級(jí)和E級(jí),其中C級(jí)為市域范圍內(nèi)的基準(zhǔn)控制網(wǎng),點(diǎn)位等級(jí)要求相對(duì)較高,而E級(jí)GPS網(wǎng)多為工程測(cè)量控制網(wǎng),多直接應(yīng)用于項(xiàng)目施工、低等級(jí)控制測(cè)量起算等方面[1]。
GPS控制測(cè)量與其它測(cè)量方式有著一定的差異,GPS控制網(wǎng)無(wú)需控制點(diǎn)間的相互通視,大大降低GPS控制網(wǎng)運(yùn)行成本,避免了資源浪費(fèi)。
2 大區(qū)域 GPS控制測(cè)量網(wǎng)絡(luò)布設(shè)原則
針對(duì)大區(qū)域GPS控制測(cè)量的特點(diǎn),其布設(shè)原則可分析如下:
(1)GPS控制測(cè)量應(yīng)獨(dú)立布網(wǎng)。以獨(dú)立觀測(cè)、閉合幾何網(wǎng)形觀測(cè)方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)域空間數(shù)據(jù)的有效獲取,提升測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。以邊連式、網(wǎng)連式等有效組合,并保證一定的重復(fù)觀測(cè)邊與時(shí)段,在降低數(shù)據(jù)采集與解算的勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí),增強(qiáng)控制網(wǎng)的自檢條件。
(2)與已知控制點(diǎn)聯(lián)測(cè),且網(wǎng)形應(yīng)布設(shè)均勻。為確保GPS控制測(cè)量的可靠性,應(yīng)將新布設(shè)的GPS控制網(wǎng)點(diǎn)與原有地面控制點(diǎn)相結(jié)合,且已知控制點(diǎn)不得少于3個(gè)網(wǎng)形分布均勻,實(shí)現(xiàn)GPS控制網(wǎng)與地面控制網(wǎng)的聯(lián)測(cè)解算;GPS測(cè)量控制點(diǎn)應(yīng)與等級(jí)水準(zhǔn)點(diǎn)聯(lián)測(cè),優(yōu)化區(qū)域似大地水準(zhǔn)面精化模型,提升GPS控制點(diǎn)的高程精度[2]。
(3)GPS控制網(wǎng)點(diǎn)的選址,應(yīng)布設(shè)于交通便利、凈空開闊的區(qū)域,應(yīng)與高壓線、通訊基站和大區(qū)域水面等相距較遠(yuǎn),降低多路徑效應(yīng)和電磁信號(hào)對(duì)GPS觀測(cè)數(shù)據(jù)的影響。
3 大區(qū)域GPS控制測(cè)量建設(shè)方法
伴隨大地測(cè)量技術(shù)的不斷發(fā)展,大區(qū)域GPS控制測(cè)量應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)手段,提升控制測(cè)量的數(shù)據(jù)精度:
3.1 平面與高程基準(zhǔn)
工程測(cè)繪與基礎(chǔ)測(cè)繪框架當(dāng)前所用的平面坐標(biāo)系多為北京54系統(tǒng)、西安80坐標(biāo)系統(tǒng),以及現(xiàn)常用的CGCS2000大地坐標(biāo)系,高程多采用1985國(guó)家高程基準(zhǔn),因此GPS控制測(cè)量應(yīng)選用國(guó)家測(cè)繪基準(zhǔn);當(dāng)因工程施工建設(shè)要求,選用獨(dú)立坐標(biāo)系時(shí),應(yīng)建立獨(dú)立坐標(biāo)系與國(guó)家坐標(biāo)系間的轉(zhuǎn)換聯(lián)測(cè)[3]。
3.2 GPS測(cè)量設(shè)備與測(cè)量方式的確定
作為大區(qū)域GPS控制測(cè)量的主要工具,以某城市區(qū)域控制網(wǎng)建設(shè)案例為對(duì)象分析,工程測(cè)繪中共設(shè)置了24個(gè)C級(jí)控制測(cè)量點(diǎn),作為高等級(jí)GPS控制測(cè)量的基礎(chǔ)控制網(wǎng),并分別布設(shè)了D、E級(jí)和一級(jí)城市導(dǎo)線點(diǎn)。
其中,C、D、E級(jí)GPS點(diǎn),由于點(diǎn)位精度要求較高,采取靜態(tài)觀測(cè)的方式,按照《全球定位系統(tǒng)城市測(cè)量技術(shù)規(guī)程》(CJJ73-2010)指標(biāo)要求,選取Topcon Hiper系列雙頻接收機(jī),依照觀測(cè)時(shí)段要求,采用架設(shè)三腳架的方式開展靜態(tài)觀測(cè);針對(duì)一級(jí)導(dǎo)線點(diǎn)密度較高、精度要求相對(duì)較低的情況,采取CORS-RTK快速動(dòng)態(tài)觀測(cè)的方式,采用GSM網(wǎng)絡(luò)連接參考站服務(wù)器,采取無(wú)線網(wǎng)絡(luò)差分定位的形式,分別2次采集同一點(diǎn)的三維坐標(biāo)數(shù)據(jù),每次獨(dú)立觀測(cè)30歷元并相互對(duì)比,若兩次觀測(cè)差值平面低于2cm、高程低于3cm,則取二者均值為點(diǎn)位實(shí)際觀測(cè)數(shù)據(jù)。
4 GPS控制測(cè)量應(yīng)用分析
現(xiàn)有某地區(qū)為更新礦區(qū)原始地形圖,現(xiàn)需依托部分C級(jí)GPS控制點(diǎn),建設(shè)礦區(qū)內(nèi)部高精度控制網(wǎng),其中X001、X002和X013為高等級(jí)控制點(diǎn),即控制網(wǎng)的起算點(diǎn),控制點(diǎn)網(wǎng)形如下圖1所示。
控制網(wǎng)點(diǎn)選擇和埋設(shè)時(shí),設(shè)置于穩(wěn)固堅(jiān)實(shí)的區(qū)域,為保證網(wǎng)形加密與施工的便捷性,控制點(diǎn)之間應(yīng)至少保證一個(gè)方向通視;采用雙頻GPS接收機(jī)按照E級(jí)控制網(wǎng)的指標(biāo)和精度要求施測(cè),其中衛(wèi)星截止高度角15°,觀測(cè)時(shí)段2個(gè),每時(shí)段為40min,采樣間隔為10s;控制網(wǎng)解算時(shí),將天線高等信息輸入解算軟件,并初步剔除部分信號(hào)噪聲較大的觀測(cè)歷元,首先進(jìn)行基線向量計(jì)算,解算相應(yīng)的數(shù)據(jù)觀測(cè)邊,若數(shù)據(jù)質(zhì)量不符合要求,適當(dāng)降低衛(wèi)星截止角要求,其次進(jìn)行三維網(wǎng)無(wú)約束平差,即在WGS-84坐標(biāo)框架下解算控制點(diǎn)的大地坐標(biāo);最后輸入X001、X002和X013的三維坐標(biāo)數(shù)據(jù),完成約束網(wǎng)的平差,轉(zhuǎn)換至相應(yīng)的國(guó)家基準(zhǔn)坐標(biāo)系統(tǒng),從而達(dá)到GPS控制網(wǎng)解算的目的,并檢核相應(yīng)的基線解算、無(wú)約束平差和約束平差的數(shù)據(jù)精度。
為檢核GPS控制網(wǎng)的數(shù)據(jù)精度與可靠性,現(xiàn)采用全站儀坐標(biāo)觀測(cè)、水準(zhǔn)儀聯(lián)測(cè)等方式,對(duì)新建立的控制網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行精度檢核,并將部分統(tǒng)計(jì)成果匯總?cè)绫?所示。
5 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)表1可發(fā)現(xiàn),GPS測(cè)量的精度與控制點(diǎn)間距的相關(guān)性不明顯,且平面精度略高于高程解算精度,但總體精度在1.5cm以內(nèi),完全滿足控制測(cè)量的數(shù)據(jù)精度要求;同時(shí)通過(guò)全站儀測(cè)距,網(wǎng)形的內(nèi)部符合度較高。
伴隨現(xiàn)代CORS定位技術(shù)與無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的發(fā)展,以連續(xù)運(yùn)行基準(zhǔn)站差分定位服務(wù)系統(tǒng)為代表的,現(xiàn)代測(cè)繪地理信息服務(wù)體系,切實(shí)提升了大區(qū)域GPS控制測(cè)量工作的作業(yè)效率與數(shù)據(jù)質(zhì)量。
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