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作者:地测测绘仪器2020/3/17 3:47:49

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RTK水上测量一般步骤:布计划线,水上测量跟陆地测量不一样,水底的地形我们是不知道的,需要布计划线,测量时船以计划线为指导,均匀扫遍所要测得区域。布线原则:若测区靠海岸则测线要垂直于海岸线,若测岛屿则测线以岛屿为中心,呈星形向外发散,若是一般水域则测线大致要与等深线垂直。计划线和区域可以通过CAD作好DXF格式的图,也可以通过海洋测量软件来完成。GPS误差的空间相关性随参考站和移动站距离的增加而逐渐失去线性,因此在较长距离下(单频gt。如果已有DXF,则作图——》计划测线调入——》选择格式下选DXF格式,点击调入,选择相应的DXF文件,稍等片刻文件即可导入。如需测量软件做计划线 则:工作方式——》作图——》坐标库——》新建坐标库文件(.wp)——》输入测区外围折点坐标(第1点和***后一点坐标要一样,以便构成闭合区域)——》坐标作图——》区域布线(测线间隔一般为20米)——》保存任务。

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RTK的发展方向:多系统RTK,2020年,***四大系统加起来有120多颗卫1星,对于像城市测量、山区测量等半边天、一线天的场景下也能正常固定。软件RTK,现在手机的计算能力(CPU)越来越高,软件接收机(Software GNSS Receiver)的发展从技术上讲已具备条件,从大众市场的需求上讲,低成本、简易型软件RTK也许会迎来发展的春天。在未来的发展中,我们将秉承'用心专注服务,树立地测测绘服务品牌',致力于客户之需要,继续在仪器销售、维修与培训、测绘服务等方面,再创特色,不断提高服务质量。视觉RTK,随着像无人机、无人车等自动化载体的流行,RTK与视觉***技术的融合已成为趋势。视觉增强型RTK (Vision enhanced RTK)利用GNSS与视觉系统(如相机)的数据在误差源的相互***性和排他性的特点,将高精度GNSS***和计算机视觉技术深度融合、在数据层上让二者互相校正,从而保证了在各种复杂场景中(树林或电磁干扰环境)实现厘米级精度***。


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学RTK的必须要懂的步骤之放样,放样时有点、直线、道路的放样,放样的坐标可以是直接输入或通过文件导入两种方式,点的放样比较简单,1选择好要放样的点后按照方向的指示就可以去找点。直线放样的话要先建立直线,然后根据偏距和里程即可。道路放样相对要复杂一些,要***行道路设计,方法有两种,一是元素法,二是交点法。地测测绘服务——RTK校正机构、RTK校正哪家好RTK测深设置:(1)设置——》探头吃水设置(指探头底部到水面距离,吃水的测杆刻有刻度,除底部一格为5公分外其他每格十公分,中海达常用两种厚度的探头(10CM,5CM),一般把探头伸入水面下0。一般建议使用元素法来设计。设计完之后就可以通过自动计算好的坐标去放样,同样是根据里程和偏距去找,偏距是左负右正。

RTK一级点与图根点测量要求,鉴于RTK测量方式在作业方式的简便性、***性,其应用越来越广泛,并且RTK技术也越来越成熟。绍兴市已于2009年建成了绍兴连续运行卫1星***服务系统(即CORS系统,核心为网络RTK技术)并投入试运行。同时要避免将基准站架设在无线电站、高压线、变压器等有无线电干扰的区域,这样的环境存在有电磁干扰的隐患,可能对信号的收发都会造成不利影响。经过一段时间的试运行,表明在CORS系统覆盖范围内其测量精度均衡稳定、作业简便***,完全可以满足一级GPS点的精度要求。


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RTK测量方法是伴随着GPS技术的不断发展而诞生的一种新的测量技术,随着这种测量方法的不断发生和成熟,目前已经在诸多的工程测量领域得到了应用。这种测量技术具有实时动态测量的特征,是在载波观测相位技术基础上发展起来的一种技术,在工程放样、设计,地形测绘和控制测量等诸多的领域得到广泛的应用,在测量工作中这种技术已经取代了原有的机械和光学测量技术。建议至少用3个点进行校正,并且各校正点避免分布在一条直线上,各校正点相距不宜过近或过远,一般覆盖测区。不仅在很大程度上提高了测量的准确性,同时也极大的降低了测量工作人员的工作量和其工作过程中的***性。这种技术在实际测量工作中的不断应用,发现其测量结果的准确性容易受到卫1星数量、信号传输方式和路径、信号接收设备、环境和技术多种因素的影响,而产生误差。

RTK常见问题:内置网络模式连不上网络。

(1)网络设置不正确(IP地址、端口、运营商、通讯方式、分组号、源节点、VRS用户名、密码等);

(2)手1机卡问题(a.未正确安装手1机卡,有松动;b.手1机卡欠费或损坏;c.手1机卡网络不兼容,尝试更换手1机卡);

(3)作业区域网络信号差,尝试更换基1站位置,寻找信号好一点的地方,不建议在山区使用;

(4)cors服务器不正常,可使用其他仪器登陆判断是否本机问题;

(5)按功能键复位主板。


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