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gps控制点测量和点测量区别?

180 2024-10-16 11:52 admin

一、gps控制点测量和点测量区别?

gps控制点测量是基准点测量,是为了测图及测点建模使用的高等级点。而点测量则是普通踩点测量没什么精度控制。

二、GPS测量控制点需要几个才能测量?

1、首先你的有国家GPS点的资料,看是否符合你现场的需要

2、对国家GPS控制点进行精度检查,找2个以上的控制点,采用gps静态方式,或者RTK动态方式采集点坐标,通过静态平差或RTK参数平差时的残差情况,查看GPS精度是否符号要求。

3、如果符合要求,找2个以上的GPS控制点,采用静态采集方式,把坐标解算到测区内,然后进行测量。如果GPS点离测区较近,在几公里内的话,也可以选择能够涵盖测区范围的GPS点,用RTK进行校正,直接进行工程。 用静态方式求出的点一般也需要涵盖测区范围,静态求取的坐标精度要好些,动态精度一般在平面2公分左右,高程3公分左右吧。

三、测量能用gps定位系统做加密控制点吗?

GPS新技术的出现,可以高精度并快速地测定各级控制点的坐标。特别是应用RTK新技术,甚至可以不布设各级控制点,仅依据一定数量的基准控制点,便可以高精度并快速地测定界址点、地形点、地物点的坐标,利用测图软件可以在野外一次测绘成电子地图,然后通过计算机和绘图仪、打印机输出各种比例尺的图件。RTK技术进行控制测量既能实时知道定位结果,又能实时知道定位精度。这样可以大大提高作业效率。应用RTK技术进行实时定位可以达到厘米级的精度,因此,除了高精度的控制测量仍采用GPS静态相对定位技术之外,RTK技术即可用于地形测图中的控制测量,地籍和房地产测量中的控制测量和界址点点位的测量。  地形测图一般是首先根据控制点加密图根控制点,然后在图根控制点上用经纬仪测图法 或平板仪测图法测绘地形图。近几年发展到用全球仪和电子手簿采用地物编码的方法,利用 测图软件测绘地形图。但都要求测站点与被测的周围地物地貌等碎部点之间通视,而且至少 要求2-3人操作。采用RTK技术进行测图时,仅需一人背着仪器在要测的碎部点上呆上一、二秒钟并同时 输入特征编码,通过电子手簿或便携微机记录,在点位精度合乎要求的情况下,把一个区域 内的地形地物点位测定后回到室内或在野外,由专业测图软件可以输出所要求的地形图。 用RTK技术测定点位不要求点间通视,仅需一人操作,便可完成测图工作,大大提高了测图的工作效率。

四、gps测量软件安卓

GPS测量软件安卓是现代移动设备上常见的应用程序类型之一,为用户提供了便捷的定位和测量功能。随着智能手机技术的不断发展,越来越多的人开始依赖这类应用来完成各种定位、测量和导航任务。

功能特点

一款优秀的GPS测量软件安卓应用通常具备以下功能特点:

  • 精准的定位功能,可以快速锁定用户的位置信息;
  • 提供多种测量选项,如距离测量、面积测量、高度测量等;
  • 集成导航功能,能够为用户规划最佳路径;
  • 支持导出测量数据,方便用户进行进一步的分析和处理;
  • 用户界面友好,操作简单直观。

应用场景

GPS测量软件安卓在各行各业都有着广泛的应用场景,例如:

  • 地理勘测和测绘领域,用于测量土地面积、道路长度等;
  • 房地产行业,帮助房地产开发商进行土地评估和规划;
  • 户外运动爱好者,用于记录和分享自己的运动轨迹;
  • 汽车导航系统,为司机提供实时路况和导航信息;
  • 应急救援领域,用于定位和救援失踪或遇险人员。

优秀软件推荐

下面列举几款备受推荐的GPS测量软件安卓应用:

  1. Google 地图:作为全球最知名的地图应用之一,Google 地图不仅提供了精准的定位和导航功能,还支持多种测量选项,是绝大多数用户的首选;
  2. MapMyHike:专为户外运动爱好者设计,提供了丰富的地图功能和社交分享功能,是徒步、骑行、跑步爱好者的不二之选;
  3. Sygic:一款功能强大的汽车导航应用,拥有详细的地图数据和实时交通信息,能够帮助用户轻松规划道路;
  4. Measure Map:专业的面积测量应用,支持用户在地图上绘制区域并测量面积,适用于各类地理勘测工作。

未来发展趋势

随着人工智能、大数据和定位技术的不断发展,GPS测量软件安卓在未来将呈现出更多的创新特性,如:

  • 智能推荐功能,根据用户的测量记录和偏好向其推荐相关地点和活动;
  • 实时通讯功能,支持用户在应用内与他人分享位置信息和测量数据;
  • 增强现实技术的应用,通过AR技术实现更直观、更沉浸式的定位体验;
  • 个性化定制功能,允许用户根据自己的需求定制各类测量工具和界面风格。

总的来说,GPS测量软件安卓在移动应用市场中的地位越来越重要,它不仅为用户提供了便捷的定位和测量功能,还推动了地理信息技术的发展和创新,相信在未来的发展中会有更多令人期待的功能和应用场景出现。

五、GPS控制点是如何测量的?

GPS是没有基准站的,因为GPS测量的原理是利用同时接受多颗卫星的信号(至少三颗以上),然后通过距离交汇就可以知道地面上接收机的位置,测绘上一般都是静态GPS模式,就是架一个点等个一小时左右,这样得到的数据经过软件处理后精度也非常高,可以当控制点用。

RTK需要基准站是因为你要获得实时动态坐标,而获取的方式就是你要在已知点上边架好基准站,然后通过载波相位观测为根据的实时差分技术计算出流动站的坐标,比如在基准站上安置1台接收机为参考站, 对卫星进行连续观测,并将其观测数据和测站信息,通过无线电传输设备,实时地发送给流动站,流动站GPS接收机在接收GPS卫星信号的同时,通过无线接收设备,接收基准站传输的数据,然后根据相对定位的原理,实时解算出流动站的三维坐标及其精度(即基准站和流动站坐标差△X、△Y、△H,加上基准坐标得到的每个点的WGS-84坐标,通过坐标转换参数得出流动站每个点的平面坐标X、Y和海拔高H)。

六、gps测量没有控制点怎么校正?

GPS无控制点校正是指没有任何依靠参考坐标系(如大地坐标系、国际椭球体坐标系等)来校正GPS测量结果的做法,一般推荐采用多基线差分(Differential GPS, DGPS)的方法进行校正。

使用多基线差分方法,可以将GPS测量结果与同时使用GPS设备测量的另一个点的测量结果比较,根据这两者之间的差分,对原来的坐标数据进行修改,从而使其精度可满足工程应用及要求。

七、gps测量坐标要控制点吗?

需要的,最好3个控制点,动态GPS(rtk)建模最好是有三个控制点,用一个点作为检核,两个点建模没有校核条件。所以rtk建模最好有3个控制点。

八、gps静态控制网测量技术属于什么?

GPS静态控制网测量技术属于静态定位、相对定位、事后定位。

GPS卫星定位工作原理是由地面主控站收集各监测站的观测资料和气象信息,计算各卫星的星历表及卫星钟改正数,按规定的格式编辑导航电文,通过地面上的注入站向GPS卫星注入这些信息。

GPS为GlobalPositioningSystem(全球定位系统)的缩写。实际上,这是一种全球性无线电卫星导航系统,由24个人造卫星星座及其地面接收站组成。GPS就是利用人造卫星这类“人造星体”作为参考点来确定一个物体的位置,其精确程度达几米到几十米。

九、船舶 GPS 可以测量水深吗?

人们如果想深入了解海洋、在海上开展科学实验,开发或保护海洋资源,都需要获得一个最基础的海洋信息——水深。地球上海洋的平均深度大约为3800米,其中最深处是太平洋马里亚纳海沟“挑战者深渊”,深度大约11000米。

那么,这11000米水深是如何测量出来的呢?

有人问,用激光可以吗?陆地上我们就常用激光测量物体间的距离。

抱歉,答案还是

因为包括激光在内的电磁波在水中传播时衰减非常快,传播几百米就没能量了,所以肯定无法用于11000米深海域探测。

又有人问,用“尺子”怎么样?我把绳子绑上重物放入水中,等重物沉到底后,通过测量绳子的长度获得水深。

绳子(测深垂线)测量(图/中科院声学所)

再次抱歉,这个方法看似直观,实则……效率又低,测量结果误差又大,而且只有特殊制作的绳子才能身负重物沉到11000米水深还不断裂,反正也是

这也不可以那也不可以,到底怎么样才可以呢?

这个测量海洋深度的问题,当然早就有人思考过,并确实有几种方法是可行的,不然咱们怎么知道的大海有多深呢~

一种方法是布放深度计(或压力计)到海底进行测量。

不过这种方法布放回收过程需要很长时间,而且水深结果是根据压力和海水特性反演出来的,结果会有一定误差。因此,这种方法虽然空间分辨能力非常高,但探测效率(单位时间所探测的面积)非常低。

深度计测量(图/中科院声学所)

还有一种方法,是根据重力影响下不同深度的海平面高度不同这一特性,利用卫星遥感测量海平面高度进而反演水深的方法。

这种方法的探测效率非常高,但是探测结果的空间分辨能力较低,无法得到精确的海底地形数据。

卫星遥感测量(图/中科院声学所)

第三种,就是目前最常用的声学方法。

因为声波在水中传播时衰减远小于电磁波,频率越低衰减越小,所以通过合理选择频率,可实现11000米深海域探测。

一开始,科学家们使用的是单波束测深仪,它安装在船底,工作时向船的正下方发射一束声波信号,声波到达海底反射回来再由单波束测深仪接收。结合声波在水中传播速度、发射到接收所用传播时间,就可以计算出海底深度。

单波束测深仪可以快速有效地测量海洋深度,但一次测量只能获得一个位置的水深结果,效率还是比较低。

单波束测深(图/中科院声学所)

为了进一步提高11000米海域的声学探测效率,满足不断提高的科研需求,科学家们搞出了一个叫“全海深多波束测深系统”的东西

全海深多波束测深(图/中科院声学所)

全海深多波束测深系统也是安装于船体,工作频率一般为12kHz,从外观上看是两条阵,第一条是发射阵,沿着船体龙骨方向安装,它发出的声波信号会形成一个“发射扇面”,“照射”到垂直船体龙骨方向的海底条带的各个位置。在“发射扇面”上,波束沿着龙骨方向张开的角度较小,为0.5至2度,当波束角度为1度时,发射阵的长度约为8米。

第二条是接收阵,垂直于船体龙骨的方向安装,用于接收从海底反射和散射回来的声波信号。利用声学信号处理方法,接收阵可以只接收来自特定方向的声波信号,形成定向的“接收扇面”。在“接收扇面”上,角度为1至2度的多个窄波束垂直龙骨方向回收,当波束角度为2度时,接收阵的阵长约为4米。

全海深多波束测深系统的发射阵列和接收阵列示意图(图/中科院声学所)

“接收扇面”与“发射扇面”相交方向“照射”到的海底就是被测区域,根据声波信号传播回来的方向与往返时间,可以计算出被测区域的水深和距离船体的水平位置。

船下方的浅色区域即被测区域(图/中科院声学所)

多波束测深系统的接收阵可以同时接收成百上千个特定方向上的回波,也就是说,一次测量就可以获得成百上千个位置的水深。

因此,全海深多波束测深是目前既高效又准确的11000米海域(包括深海海域)水深测量方法,其空间分辨能力显著高于卫星遥感测量方法。

通常情况下,船一边向前航行,一边测量水深,这样一次又一次的测量结果拼接起来,就能够得到一片区域的水深图,也就是海底地形图。

而在实际测量中,全海深多波束测深系统必须面临的难题是波束稳定技术。

众所周知,大部分时间里海洋不会风平浪静。

不光海面上波涛翻滚,有时看似平静的海面下也不平静

海水中的声速约为1500米/秒,探测11000米海域时,全海深多波束一次测量过程(从开始发射声波到接收完最远端返回的声波)需要几十秒,在这段时间里船的姿态始终随着风浪变化,此时声波的发射方向和回波接收方向可能都不再是预设的方向,得到的水深结果就会存在误差,拼接起来的水深图可能会发生扭曲。

风浪导致船体姿态变化,测深的波束难以稳定(图/中科院声学所)

这时候就要放大招了!

通过预测船体的姿态,全海深多波束测深系统采取相应的补偿措施,无论船的姿态如何变化,最终发射和接收的声波都能稳定在预定的方向上,获得更加均匀的探测结果。

为了使声波条带尽可能与船航行方向垂直,发射时采用向不同方向分别发射多个声波扇面拼成整个声波条带的策略,此时各个扇面“照射”海底区域的中心的连线垂直于船行方向。

波束稳定效果(图/中科院声学所)

此外,为更好地实现11000米海域水深探测,全海深多波束测量还采取多种消除误差和偏差的措施,包括选择合理的发射信号,进行姿态、位置、声速偏差修正以及多普勒效应修正等。

全海深多波束测深系统可实现波束实时稳定(图/中科院声学所)
多种测深手段的比较(图/中科院声学所)

在实现11000米深海域高效准确探测的同时,全海深多波束测深系统还具备最浅在20米深海域进行探测的能力,并利用声波探测海底地貌与水中目标,为深海海域探测提供更丰富的探测信息。

全海深多波束测深系统绘制的海底地形图(图/中科院声学所)

而且近期,以中科院声学所为核心的科研团队,经过十年的艰苦研制与技术攻关,成功研制出了我国首套具有自主知识产权的全海深多波束测深系统,并且已安装于科学考察船开展了6000多公里测线应用示范,使我国成为继挪威、德国和丹麦之后第四个研制出现代全海深多波束测深系统的国家!

良器在手,深海地图我有(图/中科院声学所)

作者:中国科学院声学研究所 海洋声学技术中心 王舒文 刘晓东

出品:科普中国 科普融合创作与传播项目

监制:中国科学院计算机网络信息中心

科普融合创作与传播项目是中国科普博览团队在做的科普中国子项目,欢迎投稿(原创科普),邮箱yddzptj@cnic.cn,稿费多,平台广,速来~

十、GPS RTK测量之前要进行静态控制测量吗?为什么?

可以的,先在测区布些控制点,用静态测量一下,无约束出84坐标,然后用RTK进行测量,等联测有了当地坐标后再统一进行坐标转换,但这样只能测图采集,不能放样。RTK测量时不用点校正,直接用基站的84坐标。可参考一下《GPS RTK测量技术手册》这本书,里面有后转换的方法介绍。

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