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标题 RTK技术及其在控制测量中的应用思考
范文

    孙茂春

    

    摘要:RTK技术是一种新型的测量技术,能够帮助建筑工程摆脱外业返工和后处理负担方面的问题,具有实时动态定位技术高、工作效率强、涉及领域广泛的基本特征,在工程测量、地质勘测、地形测量、房产测量、航空摄影测量等领域受到了高度的重视。本文将针对RTK技术在控制测量中应用的优势和劣势进行分析,明确造成RTK技术在控制测量应用中的误差有哪些。

    关键词:RTK技术;控制测量;应用思考

    前言:随着科学技术的不断完善,我国GPS卫星导航系统的性能也在逐渐提升,能够通过GPS技术随时随地进行全球范围内的工程测量,在测量过程中进行准确的定位,为测量数据的准确性与可靠性提供基本保障。在使用GPS卫星导航系统的时候,根据不同的坐标演变量方式、精度和坐标可以将其分成多种形式,像是实时差分(RTD)、实时动态(RTK)、动态后处理等,其中RTK技术在测量领域中的应用最为广泛,凭借其定位技术高、工作效率强、涉及领域广泛等优势受到了高度的重视。

    一、RTK技术的相关概述

    RTK技术是建立在载波相位观测值基础上的实时动态测量定位系统。在实际应用过程中,能够利用求差法对测量中可能造成误差的因素进行改进,尽可能的降低了测量中出现误差的可能性,测量精度达到cm级。实时动态测量定位系统主要由参考平台、流动站、电台中继站和数据处理系统四个部分组成[1],每一个部分在系统运行中都发挥着至关重要的作用,对于确保测量数据的准确性和可靠性有很大的帮助。图一为RTK技术工作原理示意图。

    二、RTK技术在控制测量应用中的优势与劣势

    (一)RTK技术在控制测量应用中的优势。RTK技术在控制测量的过程中,不会受到时间和通视条件的限制,只要使用合理既能够充分发挥出其实际价值。而且,RTK技术在使用的时候能够最大限度的降低测量数据的误差,避免后期因为数据不准确而返工的情况,对待测点的测量精度能够精确到厘米级别。使用过RTK技术的工作人员都知道,与其他常规的测量技术相比,RTK技术的工作效率比较高,操作过程也比较简便,一个人就能够完成测量基准站5-20km范围内的测量。

    另外,在针对一些建筑稠密的地区进行工程测量的时候,常规的测量技术存在很多的避免,测量数据不准确的现象比较突出。像是使用静态GPS测量技术进行测量的时候,经常会出现测量盲区,严重影响了测量效果的整体性,无法为有关部门提供准确的数据信息。面对这种情况,RTK技术的使用就发挥了巨大的作用,利用RTK技术与全站仪测量碎部点法的紧密结合,能够有效降低企业的资金成本,缩短测量工期,对于提高测量的工作效率也有很大的帮助。

    (二)RTK技术在控制测量应用中的劣势。RTK技术的使用需要依赖于基准站的力量,其工作效率也与基准站的位置有着直接的联系。但是,基准站的位置却一直在发生变化,所以只能采用充电电池对RTK设备进行供电,一旦出现RTK设备没电而电源供应又无法满足供电需求的时候,就会给工程测量造成非常严重的影响,延长了施工工期。而且,RTK技术在使用过程中无法提供完整的监控数据,因此所提供的数据信息还是存在一定的误差,其可靠性还有待考察。就像笔者之前提到的,RTK技术的使用范围虽然比较广,但是仍然被限制在5-20km之内,作业距离还是具有一定的局限性[2]。

    三、RTK技术在控制测量应用中的误差分析

    (一)电离层产生的误差。众所周知,太阳黑子活动与电离层效应之间存在着必然的联系。当太阳黑子处于爆发状态的时候,电离层产生误差的影响范围是50ppm;当太阳黑子处于平静状态的时候,电离层产生误差的影响范围小于5ppm。技术人员要想更加准确的了解电离层误差的实际情况,可以通过线性组合L2观测值和L1观测值进行分析。经过科学家的实验研究证明,当太阳黑子处于爆发状态的时候,RTK技术无法充分发挥其效果,测量的数据结果也会受到一定程度的影响,造成误差。

    (二)气象因素的的影响。气象因素对RTK技术的使用也有很大的影响,这种影响会造成观测坐标的不准确,从而导致误差的产生。因此,技术人员在利用RTK技术进行工程测量的时候,应该选择气象情况良好的条件,只有这样才能够降低气象因素给RTK技术测量结果带来的误差[3]。

    (三)多路径引发的误差。多路径引发的误差是利用RTK技术进行测量中最严重的。天线周围的环境将会直接影响到多路径误差的范围和程度。面对高反射的环境下,多路径引发的误差能够达到19cm。为了避免多路径引发的误差,技术人员也找到了很多行之有效的解决措施,像是利用专门的滤波器、结合现代化的数据处理技术进行分析等方法。

    (四)信号干扰造成的误差。基准站在工作的过程中经常会受到电磁波信号的干扰,尤其是对天线周围的电磁波信号进行测量的时候,干扰源的距离、发射台的功率、工作实际频率等方面都会直接影响到信号干扰的强度,影响RTK技术在控制测量中的实际应用效果,使测量数据结果存在误差。由此可见,为了尽可能的降低信号干扰造成的误差,在选取测量点的时候一定要科学合理[4]。

    结论:综上分析可知,传统的测量技术在使用的过程中有很多的局限性,不僅会增加企业的经营成本,延长建设工期,还无法为测量数据的准确性与可靠性提供基本保障,精准度普遍不高。将RTK技术应用在控制测量作业中能够有效改善这种情况,利用先进的RTK技术来提升测量作业的效率,满足人们对测量数据精准度的需求。

    参考文献

    [1]黄燕明.GPS-RTK技术在工程测量中的应用研究[J].中国新技术新产品,2012,05:1-2.

    [2]车健,郝洪斌.GPS实施RTK技术在控制测量中的应用[J].信息系统工程,2010,05:87+130.

    [3]翟于乐,沙占江,冶梅,马金良,马玉军,何艳秋.网络RTK技术在城镇地籍控制测量中的应用[J/OL].安徽农业科学,2015(05).http://www.cnki.net/kcms/detail/10.13989/j.cnki.0517-6611.2015.05.116.html

    [4]薄力玮.RTK技术及其在控制测量中的应用[J].中国新技术新产品,2013,17:16.

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更新时间:2025/2/6 4:02:30