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文檔簡介
1、WGS-8 釬差坐標在 GPSM 量中的運用韶關市國土資源信息中心郭建華摘要:本文基于 GPSffi 對定位和坐標轉換原理,針對 GPSM 量中的 WGS-84f 本地坐標系轉換參數的選擇進行研究,結合實際測量工作,介紹 WGS-8 奪差坐標在實際測量過程運用,提高工作效率的作業(yè)方法。關鍵詞:WGS-8 楝標系,網平差,坐標轉換,RTKAbstract:BasedonGPSrelativepositioningandcoordinateconversionmechanismforGPSmeasurementsinWGS-84coordinatesystemwiththelocaltransfo
2、rmationparametersofselection,incombinationwiththeactualmeasurements,introducedAdjustmentWGS-84:oordinatestheuseoftheactualmeasurementprocess,improveefficientwayofoperating.Keywords:WGS-84coordinatesystem,networkadjustment,coordinatetransformation,RTK1 .引言全球定位系統(tǒng)(GPS 技術的出現,以其高精度、全天候、低成本、高效率等特點被廣泛應用到測繪
3、及其他領域,大大的提高了測繪工作的效率,減輕了測繪工作者的外業(yè)勞動強度。由于 GP 繇統(tǒng)是一個全球性的定位和導航系統(tǒng),其坐標也是全球性的。目前 GPS 測量所使用的協(xié)議地球坐標系成果 WGS-84 世界大地坐標系(WorldGeodeticSystem),所有的 GPSW 量成果都是基于 WGS-8 舞標系的,包括單點定位的坐標以及相對定位中解算的基線向量。實際使用的測量成果往往是屬于某一國家坐標系或地方坐標系,實地坐標系與 WGS-8 鈍標系之間一般存在著平移和旋轉的關系,深入了解 WGS-8 楝標將對 GPSW 量有很大的促進作用,能提高 GPS 勺工作效率。2 .WGS-8 楝標獲取GP
4、SW 量首先是要獲取點位的坐標位置,由于絕對定位(也稱單點定位)的結果受到衛(wèi)星星歷誤差、衛(wèi)星鐘的鐘差、以及衛(wèi)星信號傳播過程中大氣延遲誤差的影響較為顯著,定位精度一般較差,通常在 10 米左右,獲取精確的 WGS-8 地心坐標一般有兩種方法。第一種是聯(lián)測附近的 IGS 跟蹤站,通過長時間靜態(tài)觀測,獲取基線向量,然后使用 IGS跟蹤站的精確 WGS-84標進行三維約束平差,獲取當地點的高精度 WGS-84 坐標。這種方法需要使用高精度的 GPSS 線解算軟件和網平差軟件,計算的工作量也非常大。第二種是通過單機長時間觀測,采用精密單點定位軟件利用事后精密星歷解算出精確的WGS-8 舞標,也需要特殊的
5、軟件和大量的計算工作。3 .相對定位對于 GPSiM!用戶很難得到精確的 WGS8 坐標,常規(guī)的 GPSM 量一般使用相對定位的方式測量各點間的相對位置關系,確定同步跟蹤相同的 GPS1 星信號的若干臺接收機之間的相對位置的定位方法稱為相對定位。采用相對定位獲取 WGS-8 舞標的流程如下:通過靜態(tài)觀測可以獲得 GPSR 收機之間的 GPS線向量,GPSS 線向量表示了各測站間的一種位置關系,即測站與測站間的坐標增量。GPSS 線向量與常規(guī)測量中的基線是有區(qū)別的,常規(guī)測量中的基線只有長度屬性,而 GPSS 線向量則具有長度、水平方位和垂直方位等三項屬性。GPSS 線向量是 GPSW 步觀測的直
6、接結果,也是進行 GPS平差,獲取最終點位的觀測值。GPS平差就是從解算出的基線向量中挑選獨立基線構成閉合圖形,以三維基線向量及其相應的方差-協(xié)方差陣作為觀測信息, 進行 GPS 網的最小約束平差或無約束平差, 求得 GPS點在 WGS-8 鈍標系下的三維平差坐標。由于 GPSS 線向量中已包含了在 WGS-8 姓標系中的尺度和三維坐標軸的指向信息,以此為觀測值作 GPM 平差的誤差方程秩虧數僅為 3,只要固定 GPS位置基準點上的由已知點給出三維坐標,即增加三個位置基準條件,就能獲得網中各點的三維坐標的最小二乘解。常規(guī)GPSM 量中三維無約束平差一般選取控制網中一個長時間單點定位獲得的 WG
7、S-8 楝標作為參考點,通過 GPSS 線向量提供網的方位基準和尺度基準,推算其他點的 WGS-8 密標,然后確定整個網相對的 WGS-8 蟀標。GPSS 線向量網的平差,除了可以解求出待定點的坐標以外,還可以發(fā)現和剔除 GPSS 線向量觀測值和地面觀測中的粗差,消除由于各種類型的誤差而引起的矛盾,并評定觀測成果的精度?;诨鶞收镜南鄬Χㄎ?,也能獲得相對精度厘米級的 WGS-8 楝標,如 RT 砌量,相當于由單基線組成的星型網。4 .WGS-8 楝標的應用由于常規(guī) GPS量是基于相對定位模式的,獲得的 WGS8 坐標成果是某一時刻的相對網中某一點的位置,無法獲取準確的固定的 WGS-8 楝標,
8、這就使得為獲取當地坐標而計算的坐標轉換關系也是不固定的。實際上 GPSW 量的相對精度是非常高的,靜態(tài)相對定位達到毫米級,動態(tài)相對定位達到厘米級。不同時刻的觀測結果或者采用不同的網型進行觀測計算,相對位置的變化是很小的,可以認為僅僅是計算的誤差。GPS 測量獲得的坐標都是基于 WGS-84參考框架的,具有相同的坐標基準,不同的是坐標原點有所偏移,在相同坐標基準下的轉換是準確而嚴密的,不同時刻采用不同的網平差方式獲得的 WGS-8 他標之間只存在一個簡單的平移,旋轉量可以看做是計算產生的微小誤差,可忽略不計。即 Xa=Xb+,XYa=Yb+,Y在一定范圍內只需要一個 WGS84:標控制點即可求出
9、偏移的常數, 也就是只要先進行一次平移,就可以建立基于某一個點的相對固定的 WGS-8 律標系統(tǒng),固定某一個地方的坐標轉換參數。這種方法應用在 RTKM 量中將大大提高 GPS量的作業(yè)效率, 不再需要通過野外采集多個控制點進行坐標轉換的過程。實際的操作也非常簡單:第一步搜集控制點的 WGS-8 蟀標和地方坐標, 計算坐標轉換關系, 若已經建立了坐標轉換關系, 通過當地坐標可以反算 WGS-8蟀標;第二步在 if5 制點上架設 RTK 基準站,輸入控制點的 WGS-8 他標,若手簿中已有了坐標轉換參數,可以直接輸入地方坐標;第三步檢測 1 個控制點,開始 RTK 作業(yè)。5 .應用實例一:單基站與
10、網絡 RTK 的簡單并網廣東省建立了全省的連續(xù)運行衛(wèi)星定位系統(tǒng) (GDCORS,由于在韶關地區(qū)基站分布較少,平均距離超過 50 公里,下午電離層活躍,采用全省整網計算的改正信息很難收斂,固定比較困難,需要采用常規(guī)的 RTK1 式進行聯(lián)合作業(yè)。GDCORSE 正常使用的時段,精度高、覆蓋區(qū)域廣,為了方便日常使用,我們先通過聯(lián)測 GPS-D 級點,建立了韶關市區(qū)的基于 COR 望考站網的 WGS-8 蟀標與 1980 西安坐標系的轉換關系,輸入手簿中。在 GDCORS 常使用時段,可以在測區(qū)選擇合適的地方布設 23 個圖根點,按照網絡RTK 的觀測要求觀測,再經過事后數據處理獲取點位的 WGS-8
11、 蟀標,這樣獲得的坐標相對于 COR 參考站網是固定的,而且是厘米級精度的。架設 RTK 時,采用手工輸入坐標的方法輸入 WGS-8 楝標,這樣就把基于 RTK 參考站的星型網與 COR 參考站網統(tǒng)一起來, 使用已經求得的轉換關系進行坐標轉換就能得到所需的地方坐標了。為了檢驗這種作業(yè)方法的精度和可靠性,我們利用拓普康 CR-3 天線配備 GRS-1手簿,連接 GDCORS 行了 24 小時的長時間觀測,每 60 秒記錄一個坐標數據,通過篩選處理,得到一個固定站的 WGS-8 楝標,利用這個坐標設置 RTKX 準站,基準站設備為拓 普 康 CR-3 雙 星 扼 流 圈 天 線 和 Gb-500
12、雙 頻 雙 星 GNSS1 收 機 , RTK 流 動 站 為TopconGRS-1 雙頻雙星接收機,CORSIS 標檢測使用彳來卡 1250 型雙頻 GPSft 收機。坐標檢查情況如下:點號RTK實測坐標(mCORS;測坐標(m較差(cm)XY高程XY高程NXNYHHWX*54.743*57.99693.621*54.751*57.99393.614-0.80.30.7JSD*16.685*15.024121.944*16.673*15.028121.9401.2-0.40.4G27*50.360*66.925110.457*50.353*66.928110.4420.7-0.31.5G40
13、*86.462*77.44293.098*86.465*77.44493.114-0.3-0.2-1.6G36*94.146*61.85658.584*94.149*61.85158.599-0.30.5-1.5G37*50.086*60.47352.381*50.047*60.47952.4013.9-0.6-2.0G04*72.931*11.89176.497*72.949*11.88976.469-1.80.22.8G07*85.741*95.56871.421*85.771*95.55871.412-3.01.00.8G09*29.376*63.04967.585*29.379*63.
14、04167.581-0.30.80.4G42*90.525*57.19985.432*90.524*57.20785.4180.1-0.81.4G22*33.923*46.35589.825*33.918*46.36789.8430.5-1.2-1.8G12*95.156*19.46883.806*95.154*19.46883.8000.20.00.6G14*95.518*36.705103.247*95.499*36.707103.2361.9-0.21.1G05*94.349*04.82667.867*94.352*04.82867.830-0.3-0.23.7點位較差中誤差 2.4cm
15、,大部分點位較差小于 2cm,通過統(tǒng)計分析可以看出, RTK 實測的坐標精度與 CORSS 本一致,滿足常規(guī)測量的需要。6 .應用實例二:竣工測量坐標系恢復某鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地整理竣工測量,測區(qū)面積約 2 平方公里,因為施工,原有的控制點已基本被破壞,經過實地踏勘,原來布設的 5 個 GPS 點,僅存一個 E6,位于測區(qū)中一戶居民樓頂。利用 RTK 作業(yè)模式,采用 WGS-8 蟀標相對固定的方法,我們可恢復原有的控制網,避免重復投入。使用過程分三步。首先,收集原有的 GPS差成果,地形測量時采用中海達 GPS8 行觀測,計算軟件為HDS2003 在平差報告中找到自由網平差坐標。如下圖:2.4自由網平船坐
16、標序號點名緯度姓度卬&$)高程點位中誤差中逞蓮gj中演至W中謾善亙100E22.4:Lfis55.375STHLI43OL:3T.99B37E0.0111睢&6口00E4詔H:*07034H麗曲:琥03333E隱用城0.0121o.atQgD.0054Ou0LOE324;LT;19.E2呻NlUiiWsi.5ID47E12包3gg0.01270.0IMSa.ooQRI1200E62l:LT!10.M3BSWH4.iflli.iM.11236E324.87250.01120.0G5LD.0043o.oogf尻Eioa弧而帆詢也114:01:50/1崎鴕I2X06530s,0094
17、O.OOrM0,0029.0(X82C-PS1efisrni158.12SLM560.0019OrOMO7GPSC科曳出90144Nii.3357265.-Qi199IE0.00660.000100220.0S5S然后找到控制網經過二維約束平差和高程擬合得到的 1980 西安坐標系成果,利用自由網平差坐標和西安 80 坐標,在軟件中計算坐標轉換參數,建立兩坐標系的轉換關系,將計算得到的參數直接輸入手簿。坐標轉換殘差如下:系統(tǒng)B東坐標北坐標平面伊)|高程平面+高程E1-000270.0120Q.01230.00030,0123E200001-0.01200.0120-0.00030.0120E4
18、00C410.00070.0042C.0001口叫轉E5-0.0016-0.00340.003B-0.00030.0033E&000010.00270.002T0.00020.0027第三步,在 RTKa 準站上進行 WGS-8 楝標平移。在 E6 點上設置基準站時,采用手工輸入基準站坐標的方法,輸入自由網平差中得到的 WGS-8 竊緯度坐標。這樣就建立了測區(qū)相對于基準站固定的 WGS-8 柞標系統(tǒng),也固定了該測區(qū) WGS-8 柞標與 1980 西安坐標系的轉換參數。利用 RTK 實測圖根控制點檢測原圖上存在的房角等固定地物,點位誤差均在 10cm 以內。 經過檢測說明基于 E6 基準站和內業(yè)計算的坐標轉換參數建立的坐標系統(tǒng)與地形測量時的坐標系統(tǒng)是一致的,這樣就恢復了原有的控制網,避免了在控制測量上的浪費。7 .結語雖然常規(guī)
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