RTK学习教程课件.ppt
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1、B1第九章第九章 GPS实时动态定位原理实时动态定位原理 第一节第一节 RTK概述概述 第二节第二节 RTK系统基准站的组成和作用系统基准站的组成和作用 第三节第三节 RTK流动站的组成和作用流动站的组成和作用 第四节第四节 RTK定位测量的外业准备工作定位测量的外业准备工作 第五节第五节 RTK的作业方法的作业方法 第六节第六节 GPS网络网络RTK技术技术 B2用用RTK技术进行工程测量技术进行工程测量摄影测量控制点加密摄影测量控制点加密安徽黄山公路比较线测量安徽黄山公路比较线测量B3第一节 RTK概述 载波相位差分法载波相位差分法 差分法差分法:修正法修正法:将基准站采集的载波相位将基准
2、站采集的载波相位发送给用户,进行求差解发送给用户,进行求差解算坐标。算坐标。将基准站的载波相位修正将基准站的载波相位修正值发送给用户,改正用户值发送给用户,改正用户接收到的载波相位,再解接收到的载波相位,再解求坐标。求坐标。RTK(Real-Time-Kinematic)技术是)技术是GPS实时实时载波相位差分的简称。载波相位差分的简称。B4一、RTK的工作原理 基准站接收机基准站接收机 流动站接收机流动站接收机 GPS卫星卫星 如图如图91所示所示B5图图91 RTK的工作原理的工作原理B61.实时差分实时差分GPS,精度为,精度为13m;2.广域实时差分广域实时差分GPS,精度为,精度为1
3、2m;3.精密差分精密差分GPS,精度为,精度为15cm;4.实时精密差分实时精密差分GPS,精度为,精度为13cm。以采用值的类以采用值的类型为依据可分型为依据可分为为4类:类:B7RTK的观测模型为:的观测模型为:()()TttropionralcddNddd 式中:式中:为相位测量值,单位为为相位测量值,单位为m;为星站间的几何距离;为星站间的几何距离;为光速;为光速;接收机钟差;接收机钟差;卫星钟差;卫星钟差;为载波相位波长;为载波相位波长;为整周未知数;为整周未知数;为对流层折射影响;为对流层折射影响;为电离层折射影响;为电离层折射影响;为相对论效应;为相对论效应;为观测噪声参数为观
4、测噪声参数。cTdtdNtropdiondreld()B8二、二、RTK的系统组成的系统组成.12 60.1abcVARTKaGPSbcTSC基准站GPS接收机及接收天线1.基准站无线电数据链电台及发射天线直流电源系统的组成流动站接收机及接收天线2.流动站无线电数据链接收机及天线控制器及软件B9第二节第二节 RTK系统基准站的组成和作用系统基准站的组成和作用 RTK系统基准站由基准站系统基准站由基准站GPS接收机接收机及卫星接收天线、无线电数据链电台及发及卫星接收天线、无线电数据链电台及发射天线、直流电源等组成。射天线、直流电源等组成。如图如图9-2所示:所示:B10图图9-2 Trimble
5、4800GPSRTK基准站配置图基准站配置图B11认识基准站接收机v S/N号码:以偶数结尾。v用途:提供给移动站需要的差分解算数据。将卫星观测数据和 v 起算坐标发送给移动站。v功能:电台+GPRS功能。v可选配既可做基准站也可做移动站的多功能接收机。B12 GPSRTK作业能否顺利进行,关键的作业能否顺利进行,关键的问题是无线电数据链的稳定性和作用距离是问题是无线电数据链的稳定性和作用距离是否满足要求。它和无线电数据链电台本身的否满足要求。它和无线电数据链电台本身的性能,发射天线的类型,参考站的选址,设性能,发射天线的类型,参考站的选址,设备的架设,环境无线电的干扰情况等有直接备的架设,环
6、境无线电的干扰情况等有直接的关系。的关系。B13 参考站发射天线和流动站接收天线之间无遮参考站发射天线和流动站接收天线之间无遮挡信号的障碍物,这些障碍物在陆地上主要由地挡信号的障碍物,这些障碍物在陆地上主要由地形、建筑物、无线电信号发射台等;在海上则主形、建筑物、无线电信号发射台等;在海上则主要是地球曲率的影响。为了尽量避免参考站设备要是地球曲率的影响。为了尽量避免参考站设备之间相互干扰,在作业时,大于之间相互干扰,在作业时,大于25W的数据链电的数据链电台发射天线距离台发射天线距离GPS接收天线至少接收天线至少2m,最好,最好6m以以上;发射天线与电台的连接电缆必须展开,以免上;发射天线与电
7、台的连接电缆必须展开,以免形成新的干扰源。形成新的干扰源。B14 为了尽量避免参考站设备之间相互干扰,为了尽量避免参考站设备之间相互干扰,在作业时,大于在作业时,大于25W的数据链电台发射天线距的数据链电台发射天线距离离GPS接收天线至少接收天线至少2m,最好,最好6m以上;发射天以上;发射天线与电台的连接电缆必须展开,以免形成新的线与电台的连接电缆必须展开,以免形成新的干扰源。干扰源。B15 华测华测RTK数据链无线电发射机数据链无线电发射机(DL3)的工作频率为的工作频率为UHF频段(频段(450470MHZ),当功率一定时,发射距),当功率一定时,发射距离随天线高度增加而增加,如下式所示
8、:离随天线高度增加而增加,如下式所示:124.24HH发 射 距 离(半 径)()式中:式中:4.24为天宝经验值;为天宝经验值;H1 电台的天线高;电台的天线高;H2 流动站的天线高;流动站的天线高;(式(式91)B16例:天宝例:天宝4800GPS接收机使用的接收机使用的TRIMMRK无无线电数据链电台发射功率为线电数据链电台发射功率为25W,电台天线高为,电台天线高为9m,流动站的天线高为,流动站的天线高为2m,试计算流动站工作的,试计算流动站工作的最远距离?最远距离?解:已知解:已知H1=9 m,H2=2m,根据公式可计算出流动站在,根据公式可计算出流动站在开阔地带工作的最远距离为:开
9、阔地带工作的最远距离为:4.249218.71()km发 射 距 离(半 径)()注:该距离是在无任何遮挡物的空旷地带的理论值,实际注:该距离是在无任何遮挡物的空旷地带的理论值,实际上要根据实地情况来确定,要留有余量,根据经验,在城上要根据实地情况来确定,要留有余量,根据经验,在城市要将电台天线架设在高楼顶上,才可能达到市要将电台天线架设在高楼顶上,才可能达到10公里左右公里左右的距离。的距离。B17第三节第三节 RTK流动站的组成和作用流动站的组成和作用 流动站的组成如图所示流动站的组成如图所示 流动站的作用:流动站的作用:从基准站接收到的信号由从基准站接收到的信号由流动站的流动站的UHF电
10、台接收,流动电台接收,流动站同时也接收相同的卫星信号站同时也接收相同的卫星信号,用配备的电子手簿控制器进,用配备的电子手簿控制器进行实时解算。行实时解算。B18 流动站数据链电台的功率为流动站数据链电台的功率为2W,其电源,其电源和卫星接收机共用,不需另配电池。和卫星接收机共用,不需另配电池。基准站基准站GPS接收机与电台之间的数据传输接收机与电台之间的数据传输波特率为波特率为9600,DL3电台与流动站电台与流动站GPS接收机接收机之间的数据传输波特率为之间的数据传输波特率为9600,流动站中的,流动站中的UHF数据链电台与流动站数据链电台与流动站GPS接收机之间的数接收机之间的数据传输波特
11、率均为据传输波特率均为9600。B19 1.基准站可以安置在已知点上,也可以不安置基准站可以安置在已知点上,也可以不安置在已知点上。若安置在已知点上,则输入已知点的在已知点上。若安置在已知点上,则输入已知点的坐标,进行坐标的转换(坐标,进行坐标的转换(WGS84转换成转换成BJ54或或其它坐标系)。其它坐标系)。为了保证流动站的测量精度和可靠性,应在整为了保证流动站的测量精度和可靠性,应在整个测区选择高精度的控制点进行检测校对,选择的个测区选择高精度的控制点进行检测校对,选择的控制点应有代表性,均匀地分布在整个测区。控制点应有代表性,均匀地分布在整个测区。B20 2.基准站若安置在未知点上(在
12、城市测量中,基准站若安置在未知点上(在城市测量中,有时为了控制更远和更大的范围,根据有时为了控制更远和更大的范围,根据RTK的特点,的特点,可将基准站架设在没有控制点的高楼顶上),在启可将基准站架设在没有控制点的高楼顶上),在启动基准站时,则需输入该点的动基准站时,则需输入该点的WGS84坐标,进坐标,进行坐标的转换(行坐标的转换(WGS84转换成转换成BJ54或其它坐标或其它坐标系)。求得系)。求得WGS84坐标的方法是:开机后,在坐标的方法是:开机后,在TSCE控制器上经过初始化操作后,显示一软键控制器上经过初始化操作后,显示一软键 here(译成汉语为(译成汉语为“此处此处”),直接按该
13、键即可),直接按该键即可求得该点的求得该点的WGS84坐标。坐标。B21 3.虽然虽然RTK定位测量的基准站可以不放在已定位测量的基准站可以不放在已知点上,但测区内还必须有已知控制点,而且定知点上,但测区内还必须有已知控制点,而且定位测量的精度和已知控制点的等级和个数有关,位测量的精度和已知控制点的等级和个数有关,在安置好基准站并启动流动站后,必须用流动站在安置好基准站并启动流动站后,必须用流动站分别到已知点上进行定位测量,以求得该点坐标,分别到已知点上进行定位测量,以求得该点坐标,然后与该点的原有坐标相比,求出其差值,若差然后与该点的原有坐标相比,求出其差值,若差值很小(根据工程性质定),则
14、不需改正,否则,值很小(根据工程性质定),则不需改正,否则,必须将该点的原有坐标输入到必须将该点的原有坐标输入到TSCE控制器中,进控制器中,进行改正。行改正。B22.测区内仅有一个已知控制点的情况:测区内仅有一个已知控制点的情况:理论上讲,在半径为理论上讲,在半径为10km的范围内,可达到的范围内,可达到25cm左右精度。左右精度。10km如如图图94所示:所示:图图9-4 一个已知点一个已知点B23.测区附近有二个已知控制点的测区附近有二个已知控制点的情况(必须为整体平差结果):情况(必须为整体平差结果):图图9-5 两个已知点两个已知点如如图图95所示:所示:B24.测区附近有三个已知控
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