RTK技术在城市测绘工程中的应用 李俊玲

发表时间:2021/7/2   来源:《中国科技信息》2021年8月   作者:李俊玲
[导读] RTK技术在我国全球卫星定位系统测量应用过程中已经引起了普遍的关注,并应用于城市测绘项目。

哈尔滨公众地理信息研究所     黑龙江省哈尔滨市  李俊玲  150080

摘要:RTK技术在我国全球卫星定位系统测量应用过程中已经引起了普遍的关注,并应用于城市测绘项目。该卫星技术中的优点目前是清楚的,并且可以用来构建一个信息交流基站,并可以集成之前收集的卫星数据信息,在卫星之间进行加强。沟通和交流以助于确保生产力。本文主要描述了应用RTK技术及其工作原理和技术特征,探讨了应用RTK测绘技术在我国城市测绘工程中的实际应用。
关键词:RTK技术;城市测绘工程;应用
        引言:目前,我国的社会主义经济正在迅速健康发展,城市化建设进程正在不断增加,人们对我国城市测绘工程的密切关注与高度重视程度不断改进。在城市测绘工程建设管理过程中,主要任务是通过采集和处理城市测绘建筑所有必需的信息,在城市测绘建筑中,城市测绘工程建设占据轻质位置,发挥重要主导作用,这对促进城市建筑可持续发展有益。近年来,网络技术应用发展迅速,RTK技术广泛用于我国城市测绘工程。
        1RTK技术概述
        RTK技术主要通过载波相位差技术进行数据测量,为我国城市工程建设人员提供数据安全保护。载波相位差技术测量是一项全球定位系统测量之后,数据链无线电传输距离也会影响RTK技术,当我们应用各种RTK技术时,包括位于高山和建筑物等周围环境,它会直接影响技术的连续工作距离,如果该技术的连续动作距离半径不在技术允许的工作范围内,则可能会使其发生较大的工作误差。此外,在城市测绘工程中,电离层也可能会直接影响RTK技术,如果它是在城市测绘工程中应用RTK技术,则有必要尽量避免中午12点以后到一点这段工作时间,在这一小时中应用电离层RTK技术引起的干扰非常大。
        2城市测绘工程实际应用技术
        2.1大规模全向跟踪
        RTK技术载波过程中的全球定位功能是其主要技术优势,一种常用的载波使用定位方法,主要通过载波基准站技术进行载波相位数据采集,足以实现大规模的全日制跟踪,高精度,并实现了连续的载波随访并将载波数据信息实时传输到终端用户的数据分析。
        2.2技术原理
        该技术主要研究使用的是载波相位动态实时差分的方法,当应用一个RTK技术时,需要用作基准站的全球定位系统设备,并且其余这些设备也都应该用来充当移动站,从而至少两个以上RTK技术,可见到两个之上的各种GPS器件,并且在整个RTK系统中,基准站和移动台的GPS设备被定位为各种卫星。在跟踪卫星的过程中,基站将实时收集观察到的卫星数据,然后通过诸如卫星无线电的通信设备,对于卫星移动台,移动站将实时处理目前观察观测到的卫星基准站的差分观测值,最后得到设置坐标系的三维定位结果。
        2.3实时监控
        通常,当执行常规测量时,所应用的方法主要是简单补测法,并且主设备是平板仪,从而实现测量目的。还有必要与传统的测量工具合作。因此,不利于获得测量结果,从而在更大程度上产生一定的偏差,并且不能在第一次更新数据。如果发生错误,则无法及时检测到,进一步导致大漏洞的发生。如果它应用于RTK技术,将充分利用。只要发现找到存在的错误,必须首次有效地解决和调整它,为项目质量提供了重要保证。



        3RTK技术在城市测绘工程中的应用
        3.1环境测绘,确定全球定位控制点
        在实际应用RTK技术进行测绘作业的过程中,第一步是考虑实际测绘环境,并综合分析相关地理位置特征,然后使用相关的实际情况作为重要的基础,从而通过选择和明确施工名称,将坐标选为一个重要的作业参考,设置多个作业主机的工作参数,并合理地进行转换各个坐标系的参数,进一步进行确定阻挡整个全球卫星定位信号也很容易,导致RTK技术也会产生很大量的影响。然后,全球定位控制点确保工程准确性。
        3.2精确转换坐标及其参数
        通过RTK技术开展测绘施工的过程中,应该已经可以获得准确性的坐标,并且目前只能在这种情况下才能实现相关参数的准确转换。但是,今天的城市测绘仍然无法满足这一要求。在许多城市测绘工程中,与实时坐标相比,本地坐标通常不被用作坐标,而当地坐标的管理独立性更为突出,对于此,必须充分应用多种有效的对策和技术手段来准确转换坐标,有两个主要转换通常已全部完成。首先,设置全局定位控制点,必须确保它均匀地分布在测量区域中,然后需要确定两个区域坐标,该坐标分别是WGS坐标和测量区域坐标,并完成与两个坐标相关联的参数的转换。第二,合理选择基准点,主要是与开放视图,然后基于基准点,选择并合理阐明WGS坐标,然后组织获取的坐标,其中部分获取坐标参数是非常不同的,单一测量这些点时就可以通过应用此方法来实现相互转换坐标参数。
        3.3科学应用外部设备
        在测量测绘数据时,有必要充分应用相关的外部设备以充分发挥其技术帮助,例如,基准点测量设备等,这为其所获取的数据准确性和传输安全性较高提供了重要的保证。此外,可以精确地计算外围设备的模糊程度,大大提高了测绘工作的效率。执行实际测绘时,有必要以重要的方式使用实际情况,是为了方便处理遇到的问题,基准点处于坐标系中,并且尚未完全确定具体位置,并且不需要测量区域的位置,执行确定。很明显,它是更有利的,主要原因包括高地形、高无线电覆盖,并且周围地区没有无线电的干扰。
        3.4基准站安装
        安装基准站,此操作主要在控制点中执行,打开接收设备,进入当前设置的两个参数,分别为高度和控制点编号。当特殊情况时,需要额外的两个重要参数,即控制点高程、特定的平面坐标,以确保接收器的数量接收信号,以及最少五个卫星,在上述操作结束后,设置好的流动站为了确保其对频率的接收与标准组一致,并且还必须仔细检查指示器信号进入接收范围。此外,科学应用已获得本地坐标,使其与本地测量坐标相比,确保RTK技术准确性。在测绘结果已经达到了所指定的标准之后,可以应用,并执行测量工作,并实时更新测绘数据,并将测量信息实时送回,并且在移动计算机中进行处理测绘数据的这一部分它就会形成一个测绘文件,然后 RTK 工作完成,技术全过程测绘工作。
        结语
        总而言之,利用RTK技术在城市测绘工程中具有极为重要的意义和价值,这项技术具有明显的技术优势,主要包括高作业效率、全天候作业和准确性高,使其运作充分发挥,因此,城市测绘工作效率和质量得到有效性的改善,充分满足该项目的持续发展需求。因此,有必要不断提高对相关测绘部门的高度重视,提高RTK技术应用在城市测绘工程中的技术研究工作,清楚存在于全球定位技术和数据链以及无线电传输距离等问题和相关因素,并及时采取各种应对措施来解决,从而促进城市测绘的可持续发展。
参考文献
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