RTK(实时运动学)实时动态测量技术是一种基于载波相位观测的实时差分GPS(RTDGPS)技术. 这是测量技术发展的突破. RTK由一个基站和一个数据链路这三个流动站组成.

RTK测量基于GPS的相对定位原理,一个设置在已知点(参考站),另一个或几个放置在要测量的点(移动站),并进行采集是同一颗卫星的同步信号. 参考站接收GPS信号并进行载波相位测量,同时通过数据链路将其观测值,卫星跟踪状态和站坐标信息发送给移动站. RTK移动站通过数据链路从参考站接收数据,然后使用内置在GPS控制器中的随机实时数据处理软件和机器收集的GPS观测数据来形成差分观测以进行实时处理,并实时给出被测点的坐标,高程和实际测量精度,并将实际测量精度与预设精度指标进行比较. 为便于比较,一旦测量精度达到要求,手册将提示测量员记录点的三维坐标和精度. 在操作过程中,移动台可以处于静态或移动状态. 它可以在进入动态操作之前在一个已知的点进行初始化gps rtk测量原理,或者可以在动态条件下直接打开并在动态环境Search解决方案中完成整周的模糊值. 在确定整个星期的歧义值之后,可以对RTK的每个时期进行实时处理. 只要能够跟踪多于4颗卫星的相位观测值并保持必要的几何形状,移动台始终可以给出要测量的点的厘米的水平的三维坐标.

RTK静态控制测量方法如下:

1. 控制点的安排

为达到高精度,高效率的GPS测量目的并减少不必要的成本,在测量中遵循以下原则: 在保证质量的前提下gps rtk测量原理,尽可能提高效率,降低成本. 因此,必须认真设计,精心组织和实施GPS测量工作的各个阶段. 建议用户在实施RTK测量之前,对整个GPS测量工作进行合理的总体设计.

2. 选择要点

选择地点是观察站位置的选择. 在GPS测量中,不需要观测站之间相互通信,网络的图形选择更加灵活,因此与传统的控制测量相比,选择点要简单得多.

3. 基线长度

GPS可以以毫米为精度测量接收到的卫星信号. 但是,由于在大气传播期间卫星信号不可避免地受到大气中的电离层和对流层的干扰,所以观测精度降低. 因此,在使用GPS接收机进行测量时,通常采用差分形式,使用两个接收机同时观察基线. 当同时观测同一组卫星时,大部分大气对观测的影响都被抵消了. 基线越短,抵消程度就越重要,因为卫星信号几乎以相同的方式通过大气传播到两个.

同时,基线越长,起点精度对基线精度的影响越大. 起点的精度通常会影响基线的正常解. 因此,建议用户在设计基线时应考虑基线的长度. 通常,对于单频接收机,基线侧应在20公里以内. 如果基线太长,一方面,RTK的观察时间必然会增加,另一方面,由于RTK距离的增加,电离层的影响也会增加.

4. 提高GPS网络可靠性的方法

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