1、PPK与RTK技术在地形测量中对比研究摘要:通过简介PPK和RTK作业原理和系统构成,分别阐述了PPK和RTK技术在汉江孤山电站站址地形测量中作业办法、测量实行、数据解决以及技术记录与分析等,明确了PPK和RTK技术优缺陷,提出了PPK技术应用前景和对PPK技术进行研究实际意义。如果PPK技术与RTK技术混合使用,就可以在接受无线电信号时用RTK;不能接受无线电信号或无线电信号不稳定、RTK不能固定期就采用PPK,测量工作将更加以便。Y _$M0 水资讯网2U|v_6eY0P 核心词:PPK技术;RTK技术;地形测量;孤山电站4U C0H:N8W?N0 水资讯网$e4FY k w| 中图分类号
2、:P208 文献标记码:A 文章编号:1001-4179()12-0073-020$Py%P&m&v_0 水资讯网+ehc.xZ 1 概述水资讯网 W_4x0k(d+a1n水资讯网,g*D j h6E6V A.V V 随着GPS技术迅速发展,RTK技术应用日趋成熟,实践证明,RTK技术完全可以作为施测较大比例尺图根控制,给测绘工作带来巨大便利。但在控制点相对稀少、电台数据传播受阻或是在不利于开展RTK作业时,人们又重新陷入施测加密控制困惑之中,而同样便捷PPK技术却很少有人使用,因而对PPK技术进行应用研究具备重要现实意义。水资讯网;s%JPxQgqNU&Ti2w0前不久,笔者参加了汉江孤山水
3、电站站址1/500地形测量。汉江孤山水利枢纽地处江汉平原边沿山区向大巴山系过渡地段,地形崎岖,岩高沟深,植被茂密,汉江江水湍急,属高山地;行政从属湖北省十堰市,汉江左右岸各有1条公路贯通测区,交通、通讯比较便利。所测电站站址区地形为大比例尺测图,站址区两岸图根点所有由RTK技术施测平面位置,并由四等水准接测高程,同步,为进行PPK技术应用研究,使用PPK技术重复观测了某些测点。水资讯网u4W.R; U2WYa(oW mxehSo02 PPK和RTK作业基本原理t#H,z&Z pmyn P,c%Lq0 水资讯网-x2A V$b:Y&n RTK(Real-time kinematic)是实时相位差
4、分定位模式,需架设基准站,并用电台实时传播数据,可实时得到待测点精准坐标,有效距离可达15km;PPK(Postprocessed kinematic)是动态测量后解决模式,需有参照站记录GPS数据,但不需电台实时传播,事后解决,不考虑电离层影响,有效距离达80km以上。水资讯网6qL2T0i%0W7NKF9?MAw9M_0RTK技术是以载波相位观测测量差分为依照实行动态定位技术,测量精度达到厘米级。它基本原理是:基准站、流动站同步接受4颗以上相似GPS卫星(初始化需要5颗),基准站设在已知坐标参照点上,持续接受所有可视GPS卫星信号,并将测站WGSW-84系参照坐标、观测值、卫星跟踪状态及接
5、受机工作状态通过数据链实时地发送给流动站。流动站接受卫星信号和基准站发送无线电信号,采用OTF算法求解载波相位整周模糊度,并依照相对定位原理,实时获得WGS-84系坐标,并转换出人们需要坐标信息。0D/l vY0 :g(G_keO|0PPK技术和RTK技术同样,都属于高精度动态定位技术,均需要在已知点上设立基准站,而PPK技术只需按照流动站GPS记录间隔(如采样间隔5s或10s)记录数据。在PPK模式下,流动站也必要进行初始化以求解整周模糊度及卫星至GPS天线波长数,并在动态中(运动中)迅速初始化,求得整周模糊度固定解仅不到1min。PPK技术是基于迅速静态GPS星型网测量方式,无法实时得到三
6、维坐标,成果是在室内经基线解算、平差完毕。TqR4R jj)f)O0 水资讯网h:S/dG8W o y|W 3 PPK和RTK系统构成水资讯网rLO%p+nvl d3oP水资讯网,J9j ?uM5e3 PPK系统构成非常简朴,涉及基准站和流动站两某些,而RTK系统则是由基准站、流动站和数据链构成,两个系统最大不同就是数传电台使用与否,如图1、2所示。水资讯网)r5m d 0V$z&YScNh+ KP0水资讯网#A.DI!N9Z水资讯网w#pc ZD4x5)|f*OH| 图1 PPK系统构成水资讯网 kKg|F q水资讯网Y w;JqSX(Ln 众所周知,GPS主机用电量非常小,而数传电台功率非
7、常大,耗电量也较大,从PPK系统构成图和RTK系统构成图就可看出,PPK系统比RTK系统少了1组数传电台,对野外作业时供电系统规定很低,只要满足GPS主机用电即可。,t3cih$_0 -?J&I$su 3OT#G2g0水资讯网itHCu bM4xfA1Y0qA9m&c-p0图2 RTK系统构成D(w9oF.FD/W v0 (b,Paz3|4F4j04 作业办法和数据解决,6WU z!aA3fdo0 水资讯网7;V %q!K8L i 在汉江孤山电站站址1/500地形测量工作中,首期控制网是由别单位施测,因而只需加密图根控制,通过踏勘,选定大体位于测区尾部GD12作为架站点,用RTK技术施测图根控
8、制平面控制,用四等几何水准施测图根点高程。日后采用PPK作业模式复测了某些图根控制。为更好控制成果精度,在进行RTK和PPK作业时,均是采用带高程测量方式作业。水资讯网3kC7y2hH.水资讯网O1_,F b8y6u 4.1 RTK作业流程水资讯网V;f1f8/k3H;f水资讯网$QF#S(? 一方面设定测区椭球参数及转换参数,本测区为大比例尺水利枢纽工程用途,控制规定投影至167m高程面上,因而需要一方面求解各种参数;然后假设基准站,GPS卫星接受天线强制对中,并量取两次天线高,两次量取值相差不不不大于2mm,否则重新量取;然后启动基准站,启动流动站,到另一已知控制点GD11上比测,比测成果
9、:X=0.026m,Y=0.011m,Z=0.002m,比测成果完全满足规范规定;将流动站移至待测点,当载波相位整周模糊度未知数解算得到固定解,解算成果变化趋于稳定,且手簿显示精度满足技术设计书规定(平面为5mm,高程为11mm)时,便将解算成果存入电子手簿,结束该站点观测。每一点观测历时不不大于120s。水资讯网f%h3W!HCa!vM!CL!Nb04.2 PPK作业流程%LP3Agb(d0 水资讯网k2J.o,ivfV PPK野外操作同RTK野外操作有很大相似性。因在同一种测区,又是观测相似点位,椭球参数和转换参数按照RTK作业参数设立;架设基准站时GPS卫星接受天线强制对中,并量取两次天
10、线高,两次量取值相差不不不大于2mm,否则重新量取;然后启动基准站,使GPS主机进入PPK测量模式并开始采集数据;将流动站移至使用RTK技术观测过点位,设立PPK流动站获得固定解时间为3min,将GPS卫星接受天线保持稳定,获得固定解;解算成果变化趋于稳定期,便开始进行PPK观测,将解算成果存入电子手簿,结束该站点观测。每一点观测历时不少于30s。水资讯网 O0$o H!NV _l水资讯网fCni)E;Z 4.3 数据解决r_-G ttK0 l/x#t&6AlT/H;r$t0RTK及PPK数据传播与解算都是运用TGO(Trimble Geomatics Office)软件完毕,RTK数据输入计
11、算机后直接输出成果报告,PPK数据要通过基线解算和平差后才干输出成果。&N6Jcd;Bc0 水资讯网xxq&?F MUF/N 5 技术记录与分析水资讯网I(Ir8pY:rSR!V水资讯网KP4Tk7dY,R 为施测岸上地形,共施测了54个RTK图根点,分布于河岸两侧,对左岸及河中孤岛上25点进行了PPK重复观测。如表1记录。8T E4r1Y#lBpR4a0 5d4G.x-vI0表1 PPK、RTK与水准成果对比记录分析 m%Tq+r_%mP0 F$w$_:g:_ BH So0?-u z kr*6x0 水资讯网 oG,?$cX 需要阐明是,本次测验操作均为手扶单杆进行,若改进作业办法,使用强制对
12、中办法固定GPS卫星接受天线,定能获得更好效果。在进行PPK观测时,DS01、DS03和DS05 3点是在只有4颗卫星状况下进行观测,点位信息将不列入记录。从表1可以看出,PPK同RTK同样具备稳定平面定位能力,最大点位差为0.044m,具备较高精度;在小范畴区域内,不考虑高程异常影响,PPK同样能精密测出测点高程,PPK高程同RTK高程相比,高程差值最大为0.063m;PPK高程同水准相比,高程最大相差0.080m,RTK高程同水准高程相比,高程最大相差0.060m。从这些记录信息中可以拟定:PPK同RTK三维坐标精度均符合规范规定,满足测图需要。水资讯网nZM1q$_pEIv|yoe!ud
13、Yj Z06 结语水资讯网ArQNQ A1XU4h:bd水资讯网iBS7| dT-V 本文分别从作业原理、系统构成、数据解决及精度记录等方面对PPK技术与RTK技术进行了对比,可以拟定,PPK技术具备如下长处:水资讯网k0UuqB|8SM1r c2v0(1)PPK可以得到厘米级测量成果,测点历时比RTK作业缩短,提高了GPS作业效率。水资讯网t1X8c3Q/BuL水资讯网0z6sr CXI (2)PPK不需要电台,彻底挣脱了电台传播距离限制,有效作业距离增大,在测区控制稀少状况下不需观测GPS静态控制即能布设图根控制,保证作业进度。水资讯网c:T rZ2p+D#V(V)?Q7Po!Mf0(3)
14、PPK仅需GPS主机和天线,携带以便。在不需要现场得到点位坐标信息时采用PPK技术比采用RTK技术更有助于外业作业,更有助于提高经济效益。7o4R I*8rGV!E0 水资讯网%jM+iZJ:s 参照文献:水资讯网 i Jy0?5NX6Z水资讯网:D!ahW:Y 1刘基余,李征航,王跃虎等.全球定位系统原理及其应用.北京:测绘出版社,1993.R OF!kG)XW. b b;a0 水资讯网#o0Ug:k&Q-W*KLm 2谌业良,姜晓晖.双频GPS PPK技术在西藏公路线路测量中应用.水道港口,(6).IZNt;|/A z0 水资讯网Q#oA;CW+glEF8q 3许家琨,欧阳永忠等.双频GPS PPK技术在沿岸海道测量中应用.海洋测绘,(11).水资讯网H;_JA Z+P2i水资讯网)q.b!v0S 作者简介:李光辉,男,长江水利委员会水文局汉江水文水资源勘测局,工程师。UaZ T$L3k iP0