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文档简介

GPS测量原理及测量方法一、GPS的定义及历史1、定义全球定位系统GPS(GlobalPositionSystem),是一种可以授时和测距的空间交会定点的导航系统,可向全球用户提供连续、实时、高精度的三维位置,三维速度和时间信息。2、GPS的产生与发展——由TRANSIT到GPS(1)1957年10月第一颗人造地球卫星上天,天基电子导航应运而生。`(2)美国1964年建成子午卫星导航定位系统(TRANSIT)。(3)美国从1973年开始筹建全球定位系统,1994年全部建成,投入使用。GPS的研制最初主要用于军事目的。如为陆海空三军提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测、应急通讯和爆破定位等方面。随着GPS系统步入试验和实用阶段,其定位技术的高度自动化及所达到的高精度和巨大的潜力,引起了各国政府的普遍关注,同时引起了广大测量工作者的极大兴趣。特别是近几年来,GPS定位技术在应用基础的研究、新应用领域的开拓、软硬件的开发等方面都取得了迅速发展。二、GPS系统的组成1、空间卫星部分。由21颗工作卫星和3颗备用卫星。2、地面控制部分。其由1个主控站,5个监控站和3个注入站组成。3、用户接收机部分。GPS接收机的基本类型分导航型和大地型。大地型接收机又分单频型(L1)和双频型(L1,L2)。GPS系统组成GPS空间卫星部分GPS地面控制部分

导航型GPS接收机大地型GPS接收机三、GPS定位方法分类GPS的定位方法,若按用户接收机天线在测量中所处的状态来分,可分为静态定位和动态定位;若按定位的结果来分,可分为绝对定位和相对定位。静态定位,即在定位过程中,接收机天线(观测站)的位置相对于周围地面点而言,处于静止状态;而动态定位则正好相反,即在定位过程中,接收机天线处于运动状态,定位结果是连续变化的。图一:静态相对定位模式图二:动态相对定位模式六、GPS实时动态定位(RTK)方法1、RTK工作原理及方法与动态相对定位方法相比,定位模式相同,仅要在基准站和流动站间增加一套数据链,实现各点坐标的实时计算、实时输出。RTK定位图2、RTK用途适用于精度要求不高的施工放样及碎部测量。

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