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論GPS RTK在地質(zhì)礦產(chǎn)測量中的應(yīng)用

2014-05-30 20:47歹正仁
關(guān)鍵詞:定位精度靜態(tài)礦區(qū)

歹正仁

摘要:本文從GPS-RTK技術(shù)概述出發(fā),對GPS-RTK技術(shù)的定位模式進行分析,探討了GPS-RTK技術(shù)在礦區(qū)地形測量、礦區(qū)控制測量中的應(yīng)用,并舉例討論了GPS-RTK技術(shù)的定位精度,具有一定借鑒效果。

關(guān)鍵詞:GPS-RTK地質(zhì)礦產(chǎn)測量測量精度應(yīng)用

1 GPS-RTK技術(shù)概述

GPS又稱為全球衛(wèi)星定位系統(tǒng),能夠在地球表面百分之九十八的區(qū)域提供定位、測速、時間測量等,在許多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。GPS-RTK作為一種新型的測量技術(shù),由于該技術(shù)具有較高的測量精度,被應(yīng)用于地質(zhì)勘察外業(yè)作業(yè)中,能夠在靜態(tài)、快速靜態(tài)、動態(tài)測量中獲得實時的厘米級定位精度測量結(jié)果,GPS-RTK測量技術(shù)現(xiàn)已成為地質(zhì)勘察中不可或缺的重要測量工具。GPS-RTK系統(tǒng)組成部分包括GPS信號接收部分、實時數(shù)據(jù)傳輸部分、實時數(shù)據(jù)處理部分,具有作業(yè)速度快、操作方便、價格適宜、測量精度高、縮短作業(yè)時間等優(yōu)點,適用于工程放樣、地形測圖、控制測量中。

2 GPS-RTK技術(shù)的定位模式

GPS-RTK技術(shù)有助于提高測量工作效率和測量精度,為地質(zhì)勘察工作提供了先進的技術(shù)支持,對我國社會經(jīng)濟而言,有著深遠(yuǎn)的意義?,F(xiàn)階段GPS-RTK技術(shù)的定位模式可分為快速靜態(tài)定位模式、準(zhǔn)動態(tài)定位、動態(tài)定位,下面對這三種定位模式做出具體說明。

2.1 快速靜態(tài)定位模式

快速靜態(tài)定位模式的作業(yè)方法是在測站點中部選擇合適的一個基準(zhǔn)站,配置一臺可連續(xù)跟蹤可見性衛(wèi)星的接收設(shè)備,可觀測的衛(wèi)星應(yīng)大于五顆,另一臺接收機為流動站,每到一站點對其觀測一定時間,流動站與基準(zhǔn)站距離不宜超出十五千米??焖凫o態(tài)定位模式具有測量精度高、速度快的優(yōu)點,但不足之處是二臺接收機在同時工作時,過于分散,難以保證設(shè)備的可靠性,該模式適用于加密測量、控制測量、地籍測量、工程測量等作業(yè)中。

2.2 準(zhǔn)動態(tài)定位

準(zhǔn)動態(tài)定位的作業(yè)方法是在已知測站設(shè)置GPS接收機作為一個基準(zhǔn)站,可連續(xù)跟蹤可見性衛(wèi)星,在起始站點由流動性接收機對超過五顆的可見性衛(wèi)星,連續(xù)觀測一至兩分鐘,并同步收集各大觀測站點的既往數(shù)據(jù),收集數(shù)據(jù)時間明顯優(yōu)于快速靜態(tài)定位模式,但操作要求較高,定位基線誤差不超過兩毫米,適用于開闊區(qū)域的工程定位、加密控制測量、剖面測量、碎部測量、線路測量等。

2.3 動態(tài)定位

動態(tài)定位是將已知測站設(shè)置GPS接收機作為一個基準(zhǔn)站,并建立數(shù)據(jù)鏈,對所有可見性衛(wèi)星進行連續(xù)跟蹤,由數(shù)據(jù)鏈傳輸實時收集數(shù)據(jù)至移動接收站,流動站再通過基準(zhǔn)站向移動接收站反饋的數(shù)據(jù)經(jīng)數(shù)據(jù)鏈接收,根據(jù)分析與觀測定時的采樣信息作出處理,獲得精度高的測量結(jié)果。此種模式定位精度為厘米級,適用于地形圖測繪、橫斷面測量、中樁測量、縱斷面地面線測量等測量作業(yè)中。

3 GPS-RTK技術(shù)在地質(zhì)礦產(chǎn)測量中的應(yīng)用

3.1 在礦區(qū)地形測量中GPS-RTK技術(shù)的應(yīng)用

在礦區(qū)地形測量中需要用到大比例的地形圖,勘察地區(qū)環(huán)境比較復(fù)雜,大都處于偏遠(yuǎn)的山區(qū)、森林中,且視野通暢性不好,若使用一般的測量儀器開展測量作業(yè),就要選取視野開闊的地段測量碎部點,這樣一來必然耽誤了測量時機,難以保證測量效率,進一步延長作業(yè)時間。采用GPS-RTK技術(shù)在礦區(qū)地形測量中,對通視條件、測定點位無特殊要求,由一人就可完成所有測量工作,工作效率得到大幅提高,具體的測量流程如下,由一位測量人員攜帶GPS-RTK系統(tǒng)在測定的碎部點輸入特征編碼靜止兩秒并將收集的數(shù)據(jù)記錄,得到理想的點位精度,將地區(qū)的地形點位測定輸入測圖軟件中,就可獲得地形圖。隨著時代與經(jīng)濟的發(fā)展,礦山開采改變了其地表環(huán)境,控制點易于受到破壞,測量人員還需不斷更新地形圖,礦區(qū)地形信息有助于為礦區(qū)資源環(huán)境整治、礦區(qū)儲量管理、礦區(qū)開采監(jiān)督、礦區(qū)規(guī)劃建設(shè)等提供依據(jù)。在礦區(qū)地形測量中應(yīng)用GPS-RTK技術(shù)不僅能夠獲得精度較高的地形點位測量結(jié)果,提高了外業(yè)作業(yè)效率,還能在內(nèi)業(yè)對地形圖進行補測與修測,提供及時的完整的礦區(qū)地圖信息。

3.2 在礦區(qū)控制測量中GPS-RTK技術(shù)的應(yīng)用

地質(zhì)礦產(chǎn)勘查測量基于1980西安坐標(biāo)系、1954北京坐標(biāo)系、WGS84坐標(biāo)系上開展坐標(biāo)定位,RTK作業(yè)時需明確坐標(biāo)位置,因此,還需及時調(diào)整坐標(biāo)系。在GPS-RTK測量技術(shù)作業(yè)的過程中,會自動記錄控制點平面坐標(biāo)、高程值等數(shù)據(jù)并進行測算,獲得每一個控制點的水平及垂直殘差,當(dāng)平面坐標(biāo)、高程值誤差值控制在兩厘米左右,就可記錄數(shù)據(jù),每隔二十秒即可獲得誤差較小的測量數(shù)據(jù),這時作業(yè)人員可無需操作,工作效率得到提高。采用GPS-RTK技術(shù)在礦區(qū)控制測量中,獲得的數(shù)據(jù)均符合相關(guān)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查測量要求的標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi),即最弱點點位誤差上下浮動不超過五厘米的要求,GPS-RTK技術(shù)可用于礦區(qū)控制測量中,且測量精度較高,作業(yè)速度快。

3.3 GPS-RTK技術(shù)定位精度分析

GPS-RTK技術(shù)具有定位精度高、操作方便、作業(yè)速度快的優(yōu)點,在地質(zhì)礦產(chǎn)勘查測量中得到大量的使用,為了驗證GPS-RTK技術(shù)的定位精度,本次以某縣礦區(qū)為例,該礦區(qū)地處平原,通視條件良好,采用靜態(tài)GPS模式、GPS-RTK技術(shù)分別測量該礦區(qū)十二個E級GPS控制點后,獲得兩組不同的測量結(jié)果,將這兩組測量結(jié)果進行對比觀察,控制點坐標(biāo)結(jié)果綜合對比見表1。

如表1所示,GPS-RTK技術(shù)測量的點位平面誤差、高程誤差上下浮動不超過兩厘米,GPS-RTK技術(shù)測量精度較高,實踐證實GPS-RTK技術(shù)能夠替代圖根控制測量,值得在地質(zhì)礦產(chǎn)勘查的測量工作中得到推廣和應(yīng)用。

4 結(jié)束語

綜上所述,隨著時代與科技的飛速發(fā)展,在地質(zhì)勘察工作中GPS-RTK技術(shù)憑借自身獨特的優(yōu)勢得到廣泛的應(yīng)用,有助于減輕作業(yè)人員負(fù)擔(dān),提高工作效率。但GPS-RTK技術(shù)在實際應(yīng)用中,存在許多的不足,易于受到天氣、衛(wèi)星、數(shù)據(jù)鏈傳輸?shù)惹闆r的影響,難以保證測量精度,還需工作人員在實際的工作中,加強對GPS-RTK技術(shù)的創(chuàng)新與改進,為地質(zhì)礦產(chǎn)勘察工作奠定良好的基礎(chǔ),為我國能源事業(yè)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn):

[1]宋洪亭,陳洪霞.GPSPTK技術(shù)在地質(zhì)礦產(chǎn)勘查測量中的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2013(31).

[2]鐵占琦.GPS RTK技術(shù)在地質(zhì)礦產(chǎn)勘查測量中的應(yīng)用[J].河南科技,2011(7).

[3]南親江,丁莉東.GPS-RTK在地質(zhì)勘探工程測量中的應(yīng)用[J].能源技術(shù)與管理,2008(6).

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