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文档介绍

目 录

第一章 GPS 原理

第二章 静态 GPS 控制测量

第三章 动态 RTK 测量

第四章 常见故障排除

附录: 全球定位系统 (GPS)测量规范( 2001 年版) 第二章 静态 GPS 控制测量 目前, GPS 静态定位在测量中被广泛地用于大地测量、工程测量、地籍测量、物探测

量及各种类型的变形监测等, 在以上这些应用中, 其主要还是用于建立各种级别、 不同用途

的控制网。

2.1 GPS 静态定位在测量中的应用概述 GPS 静态定位在测量中主要用于测定各种用途的控制点。其中,较为常见的方面是利

用 GPS 建立各种类型和等级的控制网,在这些方面, GPS 技术已基本上取代了常规的测量

方法,成为了主要手段。较之于常规方法, GPS 在布设控制网方面具有以下一些特点:

测量精度高 GPS 观测的精度要明显高于一般的常规测量手段, GPS 基线向量的相对精度一般在 5 9 10 ~ 10 之间,这是普通测量方法很难达到的。

选点灵活、不需要造标、费用低 GPS 测量,不要求测站间相互通视,不需要建造觇标,作业成本低,大大降低了布网 费用。

全天侯作业 在任何时间、任何气候条件下,均可以进行 GPS 观测,大大方便了测量作业,有利于 按时、高效地完成控制网的布设。

观测时间短 采用 GPS 布设一般等级的控制网时, 在每个测站上的观测时间一般在 1~2 个小时左右, 采用快速静态定位的方法,观测时间更短。

观测、处理自动化 采用 GPS 布设控制网,观测工程和数据处理过程均是高度自动化的。

2.2 布设 GPS 基线向量网的工作步骤 布设 GPS 基线向量网主要分测前、测中和测后三个阶段进行。

2.2.1 测前工作

项目的提出 一项 GPS 测量工程项目, 往往是由工程发包方、 上级主管部门或其他单位或部门提出, 由 GPS 测量队伍具体实施。对于一项 GPS 测量工

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