GNSS-RTK测量精度分析与质量控制
2016-08-11张向红湖南省地质测绘院湖南省衡阳市雁峰区421001
张向红(湖南省地质测绘院,湖南省 衡阳市 雁峰区 421001)
GNSS-RTK测量精度分析与质量控制
张向红(湖南省地质测绘院,湖南省衡阳市雁峰区421001)
近些年,单基站全球卫星导航系统(GNSS)实时动态差分法(RTK)技术在各类高精度定位中得到了广泛应用,尤其是随着GNSS定位技术的发展,GNSS逐渐从静态定位领域发展至实时高精度动态定位领域,目前地表90%的导航定位数据采集基本来自GNSS技术。本文首先分析了GNSS-RTK技术作业原理及其测量精度,其后就实例分析了GNSS-RTK测量技术的应用与质量控制,以期获得更为精确的测量数据。
GNSS-RTK技术;测量精度;质量控制
1 引言
GNSS-RTK技术凭借着测量精确度高、运速快、全天候、单站测量范围等等优势,在测绘领域中得到了广泛应用。由于GNSS-RTK定位主要采用载波相位差分的方法,一般可达到(10mm+2×10-6D)的精度,做好其测量精度分析与质量控制具有现实意义。
2 GNSS-RTK技术作业原理及其测量精度分析
2.1 GNSS-RTK技术作业原理
GNSS-RTK是以载波相位观测为基础的实时动态测量技术,主要组成部分包括基准网站、流动站、数据处理中心和数据通信系统。
GNSS-RTK测量技术作业原理如下:将基准站接收机布设于已知/未知坐标参考点上,以连续接收所有的可视GNSS卫星信号,基准站将测量所得的站点坐标、载波相位观测值、伪距观测值、接收机工作状态以及卫星跟踪状态,借助无线数据链传送至流动站,其后流动站进入到初始化状态,搜索求解整周未知数,最后进入到动态作业。流动站接收基准站传入的数据,同步观测采集GNSS卫星载波相位数据,通过系统内差分处理求解载波相位整周模糊度,根据基准站与流动站相关性,得到流动站平面坐标X、Y和高程H。……
