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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 718 毫秒
1.
在分析传统潮位测量方法、潮位模型及GPS RTK潮位测量缺陷的基础上,给出GPS PPK远距离在航潮位测量的方法。系统地研究GPS PPK在航潮位测量、数据处理的基本理论和流程,并对潮位测量和数据处理中的GPS PPK高程质量控制、船舶姿态改正、动态吃水改正、潮位数据提取、垂直基准转换5个关键问题进行深入研究,最终确定测量船测量期间的在航潮位。试验结果表明,GPS PPK在航潮位测量方法具有实施简便、精度较高及稳定、可靠、作用距离长等优势,可广泛应用于航道在航潮位测量中。  相似文献   

2.
如果PPK技术与RTK技术混合使用,就能够在接收无线电信号时用RTK;不能接收无线电信号或无线电信号不稳定、RTK不能固定时就采用PPK,测量工作将更加方便、快捷。  相似文献   

3.
GPSRTK测量技术能够实时地提供测站点的3维定位结果,速度快、精度高,但应用范围受自然条件限制;GPSPPK技术可以克服GPSRTK技术某些方面的不足,其利用快速求解整周模糊度的技术,可仅需若干历元便可以得到厘米级的3维坐标,其无需数据通讯,而且作业半径可达15 km以上,针对PPK的优点,通过理论分析与实践,探索PPK在像控测量中的应用方法,达到提高作业效率,节省人力物力的目的.  相似文献   

4.
介绍基于CORS系统的PPK技术和相关操作及数据后处理流程。在网络RTK不能够正常作业的情形下,可以采用PPK技术作为有效的补充手段。结合像控外业测量实例,探讨了此方法的可用性,并分析了测量成果的内外符合精度,以及作业应该注意到相关问题。  相似文献   

5.
马超  俞佳笠 《北京测绘》2023,(11):1473-1479
针对目前无人机倾斜摄影测量像控点布设方案不合理、野外测量难度高、图像畸变差大等缺陷,导致测量精度较低,研究基于动态后处理差分技术(PPK)差分技术的无人机倾斜摄影像控点测量精度控制方法。基于PPK差分技术的无人机倾斜摄影及空三测量原理,以某大学新建校区作为无人机航测测试区,设计了三种像控点布设方案,采用摄影测量数据处理软件ContextCapture以及中海达UBASE软件进行PPK后差分技术数据处理,生成数字正射影像图(DOM)和数字高程模型(DEM),通过对比分析不同像控点布设方案的测量精度,实现像控点测量精度控制。实验结果表明:像控点的布设以四周均匀布控、中间点状布控的方式为最佳,可以大幅度提高平面和高程测量的精度,同时像控点布设的密度需要根据实际航测面积进行合理计算,两个像控点之间的距离控制在9 000到18 000像素,可以实现用最少外业布置达到最佳测量精度的目标。  相似文献   

6.
针对河道带状复杂地形布设控制点困难的问题及高精度的测量要求,本文探讨了一种结合PPK技术的无人机免像控河道测量方法。以DJI Phantom 4 RTK无人机为研究对象,分析了基于PPK的高精度POS辅助空三测量、相机镜头畸变纠正和航线设计等影响航测精度的关键技术,利用UAV-PPK软件对地面基站与无人机POS数据进行事后差分解算,获取高精度POS数据辅助空中三角测量。结合安徽省庄墓河河道治理工程进行试验,结果表明,基于PPK的免像控无人机航测获取了更高精度POS数据且成图精度满足河道1:500大比例尺测图要求。PPK辅助无人机航测提高了复杂地形测绘精度,为后续河道整治工作提供了更加精准的地形数据。  相似文献   

7.
简述了两个测量外业生产项目中GPS PPK的基本原理和使用流程,并做了大量的精度对比分析,包括等外水准、静态拟合、电台RTK等,证明了GPS PPK技术在外业生产中无论大小比例尺都能完全胜任.  相似文献   

8.
PPK是利用载波相位进行事后差分的GPS定位技术,不需要数据链,具有较强的灵活性,在通信条件受到限制的情况下能发挥巨大的作用,很好地弥补了RTK的不足。本文结合实际案例介绍了PPK技术在像控点测量中的应用及精度分析。  相似文献   

9.
由于受网络信号和基线长度限制,在南北极、远岸岛礁等地区,常用的GPS RTK技术无法应用于无人机航空摄影测量,且GPS并非我国自主的卫星导航系统,无法确保永久安全可靠。为此,本文探索利用我国自主建设的北斗三号全球卫星导航系统(BDS-3),通过动态后处理(PPK)技术辅助无人机摄影测量,以解决上述问题。以大疆精灵4 RTK无人机为例,分别利用BDS-3、GPS及BDS-3+GPS组合观测值,对无人机POS数据进行PPK处理,分析在无地面控制点条件下,不同导航卫星星源对无人机航空摄影测量平面和高程精度的影响。结果表明:利用BDS、GPS、BDS+GPS组合对无人机单点定位POS数据进行PPK处理后,空三加密点平面定位精度由分米级提升至厘米级,高程精度由米级提升至分米级甚至厘米级,与引入5个地面控制点的定位精度相当。北斗PPK技术辅助无人机航空摄影测量满足平原地区1:500比例尺空中三角测量加密精度要求。  相似文献   

10.
介绍GPS PPK技术和GPS RTK技术的基本原理,总结影响GPS定位精度的因素,提出对测量成果进行有效质量控制的方法,并结合包头市第二次土地调查,对GPS后差分技术和RTK技术在土地调查应用上的可行性和局限性进行探讨。分析对比GPSPPK技术和RTK技术在土地调查中的有效范围,提出GPS PPK技术和GPS RTK技术联合作业的有效措施,以提高土地调查的效率。  相似文献   

11.
RTK技术虽能实现快速高精度实时差分定位测量,但在地形、地貌比较复杂的地区受高波特率数据传输的可靠性、抗干扰性及距离等因素的影响和限制,需不停地移动中继站或搬迁基准站,不但影响作业进度,而且质量也无法完全保证,PPK技术虽不能实时定位测量,但无需数据传输、基本不受作业距离限制,联合作业,可充分发挥其优势,实现互补,提高测量作业效率和质量。  相似文献   

12.
为了确定桥梁的通航标准,给桥跨和桥墩位的设计提供基础资料,需要对各种船舶的航迹和航速进行测量,在比较和研究后选择了利用GPSRTK技术进行测量,经过实践检验,该方法不仅切实可行,而且大大提高了工作效率。  相似文献   

13.
通过对在生产中采集的实验数据进行分析、比较和研究,论证了在基础测绘像片控制工作中应用GPS PPK技术的必要性和可行性。  相似文献   

14.
连续运行卫星定位系统(CORS)能够实时、快速、高精度获取空间数据的3维定位结果,在通讯条件受限、GPS动态定位技术无法应用的情况下,使用虚拟RINEX动态测量数据后处理PPK(PostProcessing Kinematic)技术可以弥补网络RTK的不足,提高作业效率。本文介绍了虚拟RINEX PPK技术的原理及其在实际勘测工作中的应用。  相似文献   

15.
介绍了 GPS PPK 测量的方法及其在卫星影像几何纠正中的应用。结合具体应用实例对该方法的测量精度、可靠性及其在测量中应注意的问题进行了探讨。实践证明,只要采取一定的测量措施,GPS PPK 可以满足影像纠正的精度要求。  相似文献   

16.
针对传统航测成图作业方式没有充分地利用PPP、PPK技术进行作业生产的问题,采用了实际算例对不同技术方法、不同的观测数据用GrafNav软件对PPP、PPK技术进行了解算和验证分析,有力地证明了PPP、PPK技术在GrafNav软件应用中的优越性,且又通过在航测成图中的应用分析,提出了适合实地情况的作业方式.研究结果为航测成图缩短工期、提高工作效率提供了新的作业方法和精度参考指标.  相似文献   

17.
实时动态定位技术在各行业得到广泛的应用,极大提高定位精度和工作效率。PPK技术是一种事后处理动态定位技术,且不受通讯条件的限制,能够弥补RTK技术的不足之处。为了验证PPK技术的精度的可靠性,本文对不同距离和不同系统下PPK的定位精度进行了验证,结果表明,PPK技术的具有较高的定位精度。  相似文献   

18.
在系统分析龙口水域水文特点的基础上,基于GPS PPK测量技术,设计并研制出了浮球漂流水位连续测量系统。对系统测量数据的处理方法进行了详细研究。将该系统及数据处理算法应用于龙口水域截流区的连续水位测量和提取中,取得了理想的效果。  相似文献   

19.
刘书林  黄磊 《北京测绘》2020,(2):243-245
通过eBeePlus免像控无人机航空摄影测量系统应用于1∶500地形图测绘工程实例,探究其在实践中的制图精度及适用性。使用emotion3、Pix4dMapper等软件进行外业航飞、内业影像处理,对比分析RTK和PPK两种解算方式下的制图精度,两者均满足规范要求,PPK解算方式更适宜在实践中使用;结合Eps软件制作数字线划地图,对于影像中无法提取的房屋边线、植被覆盖区域地物,采取全野外调绘、实测进行补充,阐述了无人机航测与传统数字化测图相结合的作业方式。  相似文献   

20.
随着北斗卫星导航定位系统(BDS)的日趋完善和成熟,基于BDS与GPS和GLONASS的多星座动态测量技术得到广泛应用,显著提升了困难区域的动态测量效率和精度。因此,本文探讨了BDS/GPS组合系统,介绍了BDS/GPS及后差分动态测量(PPK)基本原理及数据处理模型,而且通过在某大学进行的两组动态测量实验中,进行PPK处理得到BDS和GPS的单系统动态测量结果,以及BDS/GPS组合系统的动态测量结果,两组实验数据表明:BDS或GPS单系统与BDS/GPS组合系统相比,BDS/GPS组合系统的动态测量效果优于BDS或GPS任一单系统动态测量的效果,且测量结果更为可靠。  相似文献   

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