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VRS技术在像控测量中的应用

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更新时间:2024-11-29 17:25:38



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内容简介

VRS技术在像控测量中的应用 越学执术与表用
VRS技术在像控测量中的应用
王江岭吴杭平盛君
(浙江省第一测绘院浙江杭州310012)
应用研究
摘要:本文主要介绍了VRS技术在像片控制测量中的应用。根据了浙江省连续运行卫量定位服务系统(ZICORS)的建设情况,结含本人在像控测量中的应用,为VRS技术在像控测量以及其他领或的推广应用越到了重要的借鉴示范作用。
关键调:ZJCORSVRS像控测量
中图分类号:TU198.2 1引言
文献标识码:A
文章编号:1007-9416(2014)03-0071-01
VRS技术作为CORS的一个应用分支,具有有精度高且均匀可靠、外业装备轻便、劳动强度低、节省劳动力、作业效率高等优点,达
目前,GPSRTK技术已经成为像控测量的主要手段,它操作方使、作业效率高、精度高。但是常规RTK技术在受卫星状况、电离层影响,数据链电台传输距离对空通视环境,高程异常问题等方面的限制,制约了其在大范围、大比例尺、地形复杂地区像控测量中应用。
2VRS技术在像控测量中的应用
2.1VRS技术及浙江省连续运行卫星定位服务系统(ZJCO RS)的建立情况
随着GPS技术的飞速进步和应用普及,它在测量中的作用已越来越重要。当前,利用多基站网络RTK技术建立的连续运行卫星定位服务综合系统(ContinuousOperationalReference System,缩写为CORS)已成为GPS应用的发展热点之一。CORS系统是卫星定位技术,计算机网络技术、数字通讯技术等高新科技多方位、深度结品的产物
VRS技术作为CORS中的一个分支,以连续运行卫星定位服务系统(CORS)为基础的。它利用各基准站的座标和实时观测数据建立区域内卫星轨道,电离层、对流层、等误差模型。将这些误差根据各基准站的坐标和实时观测数据对比处理,形成新的观测值,然后将这些新的观测值和流动站的观测值有效组合,在流动站附近(一般十儿米范围内鼎拟出一个参考站,最后将流动站和虚拟站进行载波相位差分计算改正。实现实时动态RTK测量,
浙江省连续运行卫星定位综合服务系统(ZJCORS)由浙江省测绘局领导组织实施。项目于2006年5月正式启动。至2009年10月全省已有省级CORS,杭州市、湖州市、嘉兴市、金华市,绍兴市,宁波市6 个市级CORS控制中心建成并试运行。
浙江省连续运行卫星定位服务系统(ZJCORS)采用天宝的虚拟参考站技术(VRS)建设,通过在全省及周边范围内建设或共享约75 个GNSS连续运行基准站,建立了一个高精度、高时空分辨率,高效率、高覆盖率的连续运行卫星定位综合服务系统,同时建立了高精度,动态的、现代三维大地测量参考框架,
ZICORS系统目前已完成15个省级基准站的建设工作。共享了 25个市级基准站和4个江苏省基准站。现正开展系统试运行和面向用户服务,
2.2VRS技术在像控测量中的应用
表1平面和高程精度检测表
点号 GKOI LCO) LSYD QTOI SCoI TX01 YL14 YL14-2 中误差
类测
丽水市GPSD级点丽水市GPSD级点浙江智GPSC线点丽水市GPSD级点水市GPSD线点丽水市GPSD级点国家二等水准点国家二等水准点
单位:cm
Ax
AY
5 2
-4 3 3
3.24
4 6 1 2 2
AH 7
6 6
8 5.48
备注
水准高程三角高程水准高程三角高程水准高程三角高程水准高程水准高程
些都是常规RTK技术所达不到的。随着ZJCORS系统的建立,它将在各种测量中逐步取代常规RTK技术,成为基础地理数据获取的最主要手段。在野外作业出测前,先在手薄中输入CORS帐号,进行网络IP、端口号和帐号密码的设置。然后进行蓝牙和GPRS(或 CDMA)连接,连接成功后,进行测试当解算结果为固定解时,测试完毕,我们一般对GPS采集精度如下要求:PDOP值小于6,平面小于 5cm,高程小于5cm。实际作业中,除非困难地区,实测精度要求平面小于2cm,高程小于3cm,采集5个历元以上,设置完毕后,就可以进行像片控制的野外测量了。
3VRS技术在丽水测区像控测量中的应用分析
3.1项目就况
丽水测区范围以丽水市区为中心,呈东,西、北三面环绕市区,地形以中低山为主,面积为86平方公里。像控测量要求为1:2000航测地形图的空三加密提供精确可靠的控制数据。测区地形条件复杂多样,这给像控测量工作的开展造成了很大的困难。
3.2像控测量实施
面对测区条件复杂、工期紧等不利因素,水测区像控测量利用VRS技术,确保了整体精度、高程精度和项目进度。
(1)出测准备。根据丽水测区的形状和特点,选取了测区内及其周图共9个浙江省GPSC级点,其中6个是GPS水准点。分别将这些点的WGS84坐标和1954年北京坐标输入GPS接收机,通过仪器本身建立丽水测区的坐标转换系统,(2)外业测量。根据VRS技术的特点,其在测区范围内不在需要考虑基线距离的约束,因此可以按照测区地理状况,对像控点的任务分配进行最优化设计,根据像控人员的技术特点,结合他们的经验,将交通条件较差或需要长途跋涉的像控点分配给年轻同志,把影像模糊或比较难判的像控点分给老同志。每天出测前,都必须规划好当天的刺点顺序,始终遵循先难后易,先远后近的原则。(3)精度分析。为了检测本次像控测量的精度,对作业质量进行评价,本项目对测区内的浙江省GPSC级点,丽水市GPSD级点,国家二等水准点的平面和高程精度进行了检测。检测结果平面方向中误差为3.24cm;高程方向中误差为5.48cm。从检测结果看,精度完全满足1:2000航测地形图的要求。具体的精度分
析见表1。 4结语
在本次丽水测区像控测量项目中,无论在平面还是在高程上,精度完全满足1:2000航测地形图空三加密的像控测量精度要求。
VRS技术除了具有网络RTK高精度、高效率、全天候以及操作简便等特点外,最重要是解决了基准站距离对RTK作业范围的影响。用它替代常规RTK技术测量,可广泛应用于大地测量、海洋测
绘、工程测量、工程放样,地籍测量、像控测量等工作。参考文献
[1]对全海.网络RTK技术在像控测量中的应用研究[J].测绘通报. 2004.
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