GPS测出来坐标GPS高程系统怎么算量

我的cass默认单位是毫米,gps测的高程点坐标是米_cass吧_百度贴吧
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我的cass默认单位是毫米,gps测的高程点坐标是米收藏
然后展开高程点时,坐标之间间距特别小。cass把gps测的点坐标米当成毫米了,于是 gps每个点,比如,被当做毫米了,怎么调好啊
CASS10.1新图式版,坐标转换软件已上线,限时试用开放中;更有iData,BMF等多款软件;超过15000位地信人的共同选择.
你开玩笑吧……   --来自十五字专用助手版贴吧客户端
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省天天低价,畅选无忧三种GPS高程拟合计算方法
全球定位系统(Global Positioning Sys-tem-GPS)作为新一代的卫星导航与定位系统,以其全球性、全天候、高精度、高效益的显著特点,已经在测量领域得到了广泛的应用[1]。GPS技术表征的平面位置,其精度之高已被人们所认识和接受。但是G P S高程精度如何,一直是人们普遍关心的问题。为此,国内一些测绘单位进行了若干试验,从试验结果来看,在较为平坦的平原和浅丘的地区,G P S高程拟合可以达到三~四等水准精度[1]。但由于试验数据量少,操作要求严格以及对起算点的数量和精度都有较严格的规定,以及计算方法的不成熟和数据处理复杂等原因,人们对其可靠性还存有疑虑或因满足有关条件而增加成本,至今应用有限。目前,国内外用于G P S高程拟合计算的各种方法主要有[1]:绘等直线图法;解析内插法(包括:曲线内插法、三次样条函数法和Akima法);曲面拟合法(包括多项式曲面拟合法、多面函数法、曲面样条拟合法、移动曲面法、高阶回归...&
(本文共1页)
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传统GPS单点定位只利用伪距及广播星历的卫星轨道参数和卫星钟差改正进行定位。这种单点定位的坐标分量精度只能达到十米级(P码单点定位精度约为3 m),仅能应用于一般的导航定位,资源调查和勘测等低精度领域。为了提高定位精度,人们提出了差分GPS定位技术,将部分参数和误差项通过站间和星间求差来消除,但它要求在已知站上进行同步观测,影响作业的效率[1]。如果能够利用一台GPS接收机进行单点定位并且能够达到相似的精度,就可以明显改善作业效率。本文将阐述GPS精密单点定位的原理和数学模型,并通过实验对GPS精密单点定位的外符合精度进行测试和分析。1 G PS高精度单点定位方法原理及数学模型精密单点定位(Precise Point Positioning,简称PPP)是利用国际GPS服务机构IGS提供的或自己计算的GPS精密星历和精密钟差文件,以无电离层影响的载波相位和伪距组合观测值为观测资料,对测站的位置、接收机钟差、对流层天顶延迟以及组合...&
(本文共4页)
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1引言利用GPS定位技术,可以测定观测点在WGS-84坐标系统中的大地高H大地,但在工程技术中应用的高程是正常高H正常,大地高和正常高的基准面分别是参考椭球和似大地水准面,二者之间的高程差值称为高程异常,ξ上述三者之间的关系可表达为H大地=H正常+ξ。由于GPS定位技术具有操作简便、速度快、全天候、全自动等优点,因而在工程技术中有广泛的应用。本文将对GPS高程异常理论探讨,并结合实际对GPS高程异常的应用进行分析和比较。2 GPS高程异常模型在工程应用中,GPS高程异常是通过选择一定数量的既有GPS高程又有精密几何水准高程的控制点,以一定的数学模型加以拟合的方法求定高程异常模型,在通过模型的数据诊断以后,再推求其他点的正常高。2.1 GPS高程异常模型的建立(1)一次模型(平面模型)一次模型的数学表示式为:ξ=α0+α1x+α2y式中:x,y为控制点的平面坐标;ξ是高程异常理论值;α0,α1,α2为未知的系数。若有n个已知点,则...&
(本文共3页)
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1引言随着GPS技术的日益成熟、定位精度的不断提高,其应用范围越来越广泛,同时由于GPS具有高精度、高可靠性、数据量大、全方位、可连续观测等优点,目前利用GPS双频观测值测量电离层TEC不仅是GPS广域增强系统(WAAS)基准站和中心站的主要任务,而且被广泛地应用于电离层形态学和空间天气学等诸多领域当中[1,2]。但在GPS TEC测量时,由于接收机和卫星两种硬件不同步会对最后的定位结果引起一定的延迟,从而影响TEC的测量精度,这两种由于硬件因素所引起的延迟分别称为接收机硬件延迟和卫星硬件延迟。在进行TEC测量时一般不对它们加以严格的区分,而统称为GPS系统硬件延迟[3]。求解GPS系统硬件延迟的方法很多,其中利用一定的模型将硬件延迟当做一个未知数进行求解是目前较为常用的方法,且具有较高的精度。而且Coco和Sardon等人还提出了计算硬件延迟的优化方案,具有很好的效果[4,5]。本文利用未知参数法对硬件延迟进行了解算,并对精度...&
(本文共3页)
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1引言全球定位系统(GPS)精密定位中90%的误差由多径引起的,对于目前接收机可引起高达15m的伪距测量误差和5cm的相位测量误差。因此,GPS定位中所出现的多径效应产生的误差,如果不恰当地消除或者尽最大限度地减小,势必会影响GPS定位的精度。2多径误差产生的基本原理及其特性在GPS定位中,接收机天线除了接收直接来自卫星方向的信号(即直接波)外,还接收天线四周的反射面,经过一次或多次反射的信号(即反射波)。因此,接收机得到的信号是直接波和反射波产生干涉后的合成信号,从而使观测值偏离真值产生了所谓的“多径误差”。这种由于多路径的信号传播所引起的干涉时延效应即为多径效应。多径效应是GPS精密定位中一种重要的误差源,将严重损害GPS定位的精度,严重时还将引起信号的失锁。一般情况下,多径效应引起的误差可分为散射多径和镜面多径两种情况。散射多径对跟踪和测量的影响很小,一般可不考虑。镜面多径的强度远远大于散射信号,它引起的多径误差很大。因此...&
(本文共1页)
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大部分无线电波的传输介质是频率色散的,GPS发射的两个载波信号之间在卫星或者接收机内部信号通道中存在的时延差叫做GPS系统的硬件延迟(instrumental bias)。GPS卫星发射前和高精度的GPS接收机出厂前一般都进行硬件延迟的标定,由于设备所处环境的变化以及设备老化等因素会影响到硬件延迟的稳定性,工作一段时间后,硬件延迟会产生偏移[1]。GPS的出现在很多研究和应用领域都产生了革命性的变化。自从GPS问世以来,在有关GPS方法提取电离层总电子含量(total electroncontent,TEC)的精度问题进行了很多研究[2-6],在此基础上也发表了一些利用该方法进行电离层形态和扰动方面的研究工作[7-12]。长期的研究表明,利用GPS观测数据解算电离层总电子含量的最大误差源是卫星和接收机的硬件延迟,因此在提取电离层总电子含量过程中对GPS系统硬件延迟的估算是最基础的工作。在硬件延迟解算过程中涉及对电离层模型的合理假...&
(本文共8页)
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