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百色GPS-RTK仪器店
GPS-RTK仪器店和大家来浅谈一下GPS-RTK有何用途,希望能帮助到大家!RTK作为现代测量中的制图工具,现已很流行.RTK在测量上的优势也是不言而喻的.为了使RTK的优越性能在使用中得以充分发挥,为使RTK使用者能够灵活地应用RTK,我认为RTK使用者须具备以下基本知识:1.GPS的概念和构成。GPS(GlobalPositioningSystem)是一种定位系统,采用美国研制的卫星导航定位系统,用户可在全球范围内实现连续、连续、此外,使用该系统,用户还可以进行实时三维导航定位和速度测量,并实现高精度的时间传递和高精度定位。全球定位系统项目开始于1973年,1994年开始运作(FOC[2])。全球定位系统由空间、地面控制和用户三个部分组成:空间部分全球定位定位系统的一部分是24颗全球定位系统卫星,它们共同构成了GPS卫星星座,其中21颗可用于导航,3颗可供导航,3颗作为备用卫星。24颗人造卫星围绕地球运行,其轨道有6个倾角55°。一个卫星运行周期大约是12个恒星。每个GPS工作卫星都发送信号,以便进行导航定位。全球定位系统的使用者就是在使用这些信号。
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百色GPS仪器店
GPS仪器店和大家来浅谈一下GPS定位的误差源,希望能帮助到大家!使用GPS定位时,会受到各种因素的影响。对GPS定位精度影响因素可以归纳为四类:1.涉及GPS卫星的因素。1)SA策略。从国家利益出发,美国政府通过降低广播星历度(技术).在GPS基准信号中增加高频抖动(技术)等方法,人为地降低普通用户使用GPS进行导航定位的准确性。2)卫星的星历误差。当GPS定位时,根据不同类型的星历法来计算GPS卫星在某一时刻的位置所需要的卫星轨道参数,但是无论采用何种星历方式,计算出的位置都会不同于它的实际位置,这被称为星历误差。详情请关注:GIS前沿产品。3)卫星钟差。在安装在GPS卫星上的原子钟的钟面时间和GPS标准时间之间,卫星钟差是一个误差。4)卫星信号发射天线的相位偏差。GPS卫星信号发射天线的相位偏移是指GPS信号发射天线的标称相位中心与实际相位中心的不同。2.涉及传播途径的因素。1)电离层延迟。这种变化被称为电离层延迟,是因为地球周围的电离层对电磁波的折射作用而改变了GPS信号的传播速度。电磁波电离层折射的影响与电磁波的频率和电磁波传播途径中的电子含量有关。2)对流层延迟。这种变化被称为对流层时延,是因为地球周围的对流层对电磁波的折射作用,使GPS信号的传播速度发生变化。电磁传播路径上受到对流层折射的影响,主要是由于电磁波传播路径上的温度.湿度和气压。3)多路效应。多径效应是指由于接收器周围环境的影响,在接收器接收到的卫星信号中还含有多种反射、折射信号,称为多路径效应。3.有关接收器的因素。1)收音机的钟差。GPS接收器使用的时钟面时间和GPS标准时,接收机钟差是有区别的。2)接收端天线的相位中心偏差。GPS接收天线相位中心偏移是指GPS接收天线的名义相位中心和实际相位中心的差异性。3)接收器软硬件引起的误差。GPS定位过程中,定位效果也会受到软件、硬件等因素的影响。4.其他1)GPS控制由人或电脑引起的部分影响。GPS控制部分存在问题,也可能是用户在数据处理过程中引入的错误。2)数据处理软件效果。资料处理软件算法不完善对定位结果的影响。
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百色GPS销售店
GPS销售店和大家来浅谈一下GPS定位原理,希望能帮助到大家!GPS定位的基本原理是以卫星高速运动时的位置为已知起算数据,并利用空间距离后端交会来确定待测点的位置。如下面的图表所示,假设t时刻在地面待测点安装GPS接收器,可测定出GPS信号到达接收机的时间△t,并结合接收器收到的卫星星历等其他数据,可确定下列四个方程:以上四个方程中,di=c△ti(i=1.2.3.4)的待测点坐标x.y.z和Vto是未知参数。di(i=1.2.3.4)分别是卫星1.卫星2.3.卫星4和接收器之间的距离。△ti(i=1.2.3.4)分别是卫星1.卫星2.3.卫星4的信号到达接收器所经过的时间。c是全球定位系统信号(即光的速度)。这四个方程中各参数的意义如下:x.y.z是待测点坐标的直角坐标。xi.yi.zi(i=1.2.3.4)分别是卫星1.卫星2.卫星3.卫星4在t时刻的空间直角坐标可以通过卫星导航信息来获得。Vti(i=1.2.3.4)分别为卫星1.卫星2.3.卫星4的卫星时钟的时差,由卫星星历提供。接收器的钟差是Vto。从上述四个方程可以求出待测点上的x.y.z和接收器的钟差。当前GPS系统提供的定位精度高于10米,为了获得较高的定位精度,一般采用差分GPS技术:一台GPS接收机放置在基准站进行观测。计算出基准站与卫星之间的距离正正,以已知基准站的坐标为基础,将这些数据实时传送给基准站。在GPS观测过程中,用户接收机还能接收到由基准站发出的正信号,并修正其定位结果,以提高定位精度。
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百色RTK公司
RTK公司和大家来浅谈一下RTK使用电台1+1所遇到的问题总结,希望能帮助到大家!1.基准站无法启动:(1)检查基站安装位置是否空置,且要求将基站置于无干扰场所;(2)点开基准站设置,重新定位获取基站坐标,然后点击启动基站;(3)更新主机固件(请与科力达技术人员联系)。2.基准站使用后不久即停止发射:(1)主机固件的更新;(2)设置点基准站,将卫星截止角度改为15至20度。3.近时出现信号,超过1千米则无信号:(1)检查移动站电台接收天线是否安装,安装接收天线;(2)是否已接通无线电和无线电发射天线。注,如果电台和电台的发射天线不连结好,就会长期烧坏电台;(3)检查瓶装电是否足够。4.基准站、移动站指示灯均正常闪烁,是单点解法还是移动站:(1)设定基准站,将查分格式改为RTCM32,再按下启动基台;(2)以上所述如仍不能,请重试。5.移动站指示灯闪烁正常,未显示电台TX,移动站单点解法:(1)多用途电缆线路的更换;(2)若更换多用途电缆线后,电台TX灯仍未亮,则需更换外挂电台。
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百色RTK销售专卖店
RTK销售专卖店和大家来浅谈一下RTK网络模式分类及网络制式的选择,希望能帮助到大家!GSM(GlobalSystemforMobileCommunications),它是全球移动通信系统,采用GSM,其前提是,移动站中的手机卡上的一个基准站可以进行呼叫。工作原理是流化站通过GSM模块来呼叫一个基准站,在基站回答后,通过移动网络发送差分信号。该移动站根据获得差分后的数据对观测数据进行处理。GPRS(GeneralPacketRadioService),是一种以GSM系统为基础的无线分组交换技术,提供了一种端到端的、广域的无线IP连接。CDMA(CodeDivisionMultipleAccess)是码分多址技术的英文缩写,是一种在扩频递信技术中发展起来的全新而成熟的无线通信技术。其工作原理为GPS移动站GPR5/DMA数据终端通过网络登录到具有静态IP地址的服务器,该网关服务器连接了GPS基准站主机,并将基准站主机传送给基台服标准格式的差分数据。数据通过GPRS网格传输到已登录基站服务器的移动站数据终端,将收到的差分差分正数据传给移动站主机,由移动站通过计算实现实时准确定位。CDMA/GSM/GPRS/CDMA数据链RTK是一种移动、联通网络,只要在网格基站范围内,传输就能正常进行,而且传输过程不受地域、距离、环境等因素的影响。
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百色RTK销售
RTK销售和大家来浅谈一下相关术语注释,希望能帮助到大家!静止位置:没有考虑到接收端移动的点位置的测量。Satelliteconfiguration卫星图:一颗卫星相对于某一特定用户或一群用户在某一时刻的配置状态。接收器(Receiverchannel):GPS接收器的中频发射频率,混合频率和中频信道,可以接收和跟踪卫星的两种载频信号。电离层延迟(Ionospheredelay):电波穿过电离层(非均匀和分散介质)所造成的延迟。L频段(L-band):频率在390-1550MHz之间。多径差(Multipatherror):由多于两条传播路径的无线电信号间干扰造成的定位误差。观察窗口(Observingsession):使用多个接收器同时收集GPS数据的一段时间。伪距(Pseudorange):将接收机的GPS拷贝与接收到的GPS码相对应,并与光速计算的距离相乘。这一时差是信号接收(接收时间序列)与信号发送(卫星时间序列)之间的差异。地位水准面:一个特殊的等位面,类似于平均海平面,延伸至大陆。地平面到处都与重力方向垂直。在大地测量中,椭圆绕着短轴旋转而形成的一种空间几何体。天文历法:一个天体在时间内的能量参数。模糊性(Ambiguity):未知量,是卫星与接收器之间所测得的载波相位的完整周期。基准(Baseline):两个测量点的联线,在这两个点同时接收GPS信号并收集它们的观测数据。无线电历法(Broadcastephemeris):通过卫星发出的信息解调得到的卫星轨道参数。在特定的终端上,信噪比SNR(Signal-to-noiseratio):信号功率与噪声功率的比率。跳转:由于受到扰动,在一个平衡点,环跳了几周,然后又在新的平衡点上将其稳定,导致相位整数周期出现误差。载波(Carrier):一种电波,它是在一个已知参量的一种调制波进行频率、幅度或相位调制。C/A码(C/ACode):GPS对/捕获码为1023bit的双相调制伪随机二进制编码,码率为1.023MHz,码重复周期为1ms。差分测度:利用交叉卫星,交叉接收器,并通过进行GPS测量。差异定位(Differencepositioning):一种同时跟踪同一GPS信号的方法,用于确定两个以上接收器之间的相对坐标。几何级数(Geometricdilutionofprecision):在动态定位中,描述卫星几何结构对错误所起作用的因素。
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百色测绘仪专卖店
测绘仪专卖店和大家来浅谈一下测绘仪的应用优势,希望能帮助到大家!测绘单位本实用新型能满足高精度测控、大比例尺测图仪、施工放样等方面的需要,其精度达到国产接收机的精度,在测图时可直接导出CAD格式数据,还可以直接将数据输入到各种绘图软件中;放样操作界面简洁、指示清晰、多种提示、结果多样化,独特的软件设计使你的工作变得更加简单和简单。交通系统华测GPS手簿操作软件加强了在交通系统中的应用,使道路设计中的路图设计更为方便,其功能更强大:可利用交点法元方法输入道路数据,元素法输入并加上水平线和垂直线。软件输入时,软件具有自动纠错、自动计算方位等功能,提高了道路输入数据的准确性。放样时进行中、偏桩放样,同时,施工坐标及近拐桩都可以直接放样。电力系统华测电力线软件使得X91在电气线路上的应用更为广泛,华测GPS具有抗干扰能力,能处理多种高压线路,信号稳定;初始化速度较快,软件方面可兼容市场主流电力线软件如北京道亨软件/西安思维软件/唐山斯贝达等。水利系统华测GPS防水防潮、浮体等性能,加上其高精度、高可靠性,使其在水利系统中的应用受到青睐,如水上打桩、铺排插排、水下地形测量等,同时华测GPS手录软件兼容各种测深仪,水深度直接输出。高校系统高校对地理信息系统的需求也随着地理信息系统的发展而增加,有些是用于科学研究或教学的。华测GPS系统可以满足你的需求,一些需要静态计算机,有些需要RTK,有些需要设置CORSCORS实验室等,让你的应用达到好。石油系统GNSS应用于石油系统中已有很长一段时间,尤其是石油物探中不可或缺的设备,在GPS系统中加入了多种放样方法,例如:地震线放样,直线库放样,基准线放样等。尤其在大庆油田得到广泛的应用。国土规划此次土地调查的开展,给GNSS的应用带来了巨大机遇,南宁华测GPS为您提供了高精度的解决方案。华测调查之星将新的土地利用状况数据库或影像资料进行预处理后导入手簿,作为外业调查底图,可现场核实被调查地块,确认地块边界,方便实用。
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百色全站仪专卖店
全站仪专卖店和大家来浅谈一下全站仪道路中线测量,希望能帮助到大家!一般的道路中线测量中,一般采用支距法和位法直接进行直线段测量。对曲线的测设是以测设交点(即起点、终点、中点)为基础,再对其进行详细测设,对曲线的详细测设方法有偏角法、切线支距法、弦线法、弦线偏距法、弦线偏距法等。本论文所述中线测量控制点一般采用GPS定位或全站仪测,并将各点信息传送到PC-E500计算机上,给各个控制点进行统一编号。在计算机中存储这些点的形式是:点的类型,数字,X,Y,H,坐标原点点号,备注。1.测向线。定向线是一条直线,其测量方法只需确定直线上两点。通常有两种方法:一种是用坐标法根据纸面测量结果,选取控制点作为坐标原点。然后选择另一已知点构成已知方向的极角θ和极径ρ输入PC-路由计算机,在所选原点上放置全站仪,并且在线运行,并将水平角置零,照准已知的方向,转动全站仪,当拨杆角度达到极角大小时,会发出蜂鸣。在此方向上,前后移动三棱镜,直至有蜂鸣声,此时棱镜所在的位置就是要测定的点,重新输入量所获得的另一点的极径和极值,使用相同的方法测量另一点,使一条方向线由两点决定。另外一种方法是用纸上定线后的延长方向线来确定交点的纸面位置,也可以用其中一个控制点为原点,量取极角θ和极径ρ,然后输入计算机,同前一种方法,在实地将交点标定出来,再用一条控制点作为原点。测量方向线时,出转角角和交点坐标按两端坐标解算,并传送至PC-E500计算机进行贮藏。2.测量圆曲线。在采用全站仪测量圆曲线时,一次测量主点和加密点,先输入所选圆曲线半径R和测得角α,以及加密桩间距,选用圆曲线测设模块的计算函数,计算结果表明,所述主点的测设要素和坐标原点,所述交点为已知方位的极坐标。测设时在交点放置全站仪,输入测点的点数、坐标及照准方向点的坐标,选择测设功能模块计算机显示以测站点为坐标原点,照准方向为基本方向的加密点和加密点的坐标。又利用全站仪测设功能,用极坐标法标定圆曲线的起始点、中点、终点和各加密点。3.测量直线部分密封点。圆曲线测设完成后,对圆曲线的起始点和终点进行了标定,选择测设功能,测设时将全站仪放置在交点上,输入曲线的起点点,坐标,前一圆弧终点或交点坐标,点坐标显示出加密点的极坐标。每一个加密点都是以圆曲线起始点为极坐标。若圆曲线的起始点不可取,则从前一曲线的终点或交点开始。对有缓和曲线的圆曲线和长大曲线,根据其特性,只要选取合适的控制点作为坐标原点,就可采用测量圆曲线相同的方法进行测量。4.在困难地段测量圆曲线。(1)交点无法放置仪器。若曲线的交点不能放置仪器,则选择以直线测设时的控制点或其它已知点为坐标原点,运用坐标变换函数,将交点作为坐标原点的点坐标变换成以该控制点为原点的坐标;这个时候全站仪可以在这个控制点安放,其它各点用极坐标法测量。(2)不可通视。当加密点处无法通视时,选择另一控制点为原点,通过坐标变换,余下的点用极坐标法测设。
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百色全站仪租赁
全站仪租赁和大家来浅谈一下全站仪放样的要点,希望能帮助到大家!放样程序可以帮助用户根据点号和工位的数值将该点定位到现场。如果放样点坐标数据未被存入仪器记忆体,它可以通过键盘输入,或者通过通讯电缆上传坐标数据到计算机内存,这样就可以快速地到达工作现场。在坐标数据文件中,通过对坐标数据的存取,全站仪能够在内存中存储坐标数据,并将坐标数据分割为所调用的坐标数据区和一小段编码区域。(当存储器非数据采集模式时所用的坐标数据)可保存到8000-120000点。因为存储器有数据采集和放样两种使用方式,因此,当采用数据采集模式时,存储的坐标数据量会相应减少。1)关闭电源,确保仪表处于主控菜单显示或角度测量模式,以保证内存输入,输出程序完整,保存当前设定的数据。2)为安全起见,建议使用足够的电池,并配备一个备用电池。3)在记录新点数据时,应考虑存储器可用的内存。
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百色水准仪租赁
水准仪租赁和大家来浅谈一下水准仪的使用规则,希望能帮助到大家!(1),补偿器错误。仪表在长时间使用后,补偿器的内部应力会发生变化,补偿性能会下降,需要进行定期检测,超限时要及时调整。还要注意补偿器的稳定时间,放平后几秒内再测量。(2)视准轴误差。其误差是指水平管与视准轴的角度在竖直平面内的投影,亦称“角度”,其对高差的影响与前后视距成正比,在测量时要确保前后视距均在限制范围内。(3)亮度对测量的影响。本发明的CCD图像传感器只能在有限的亮度范围内把图像转换成仪器能识别的有效电信号,因此在使用时应随时调整尺身的方向,调整适当的亮度。(4)聚焦对测量结果的影响。由于电子水准仪使用的所有间隔码单元来计算多次测量值的平均值,所以调焦量对测量精度影响不大。但是若读数时的焦距不清,容易导致测量失败。
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百色水准仪仪器店
水准仪仪器店和大家来浅谈一下水准仪二等精密水准测量外业观测方法,希望能帮助到大家!以下以“前前后后”为例,说明利用光学精密水准仪二等水准测量各站位的操作步骤。(1)整理仪表。当望远镜任意方向转动时,符合水准气泡两端影像的分离不超过lcm,对于自动平放水准仪,要求圆形气泡位于指标圆环中心。(2)照准后视水准标尺,将斜线旋转,使符合水准泡泡近于符合,随后用上、下视距丝照准基本分划,读到毫米。再将其两端的相位精确地与水准面一致,转动测微器,使楔形平分丝准确夹准基本划线,并且读出三位数(m,dm,m,cm),测微器读到三位数(mm,dm,m,cm),测微机的三位数,六个数字,精确到0.1mm,估计值为0.01mm。(3)照准前视水准标尺,并使符合水准器泡两端影像精密符合,用楔形平分丝将基本分划准确夹准,读取基本分划和测微器读数。再使用上、下视距丝照准基分读视距读数。(4)使用水平旋转式旋转望远镜对前视水准标尺的辅助分划进行照度,使符合标准的水平仪精度符合要求,读出辅助分划及测微机读数,共六个数字。(5)照准后视水准标尺的辅助分划,使精确符合水准气泡的要求,读取辅助分划及测微泡读数,共六个数字。
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百色水准仪销售店
水准仪销售店如何在工地上进行正确的校准水准仪,希望能帮助到大家!对圆规的检查修正。1.检验方法:放置水平仪后,将圆形水准器气泡严格放在这个时候,圆形水平仪轴处于铅垂位。转动望远镜180°,如果气泡还在中间,说明与仪器竖直的轴平行。如果圆准器轴与竖轴不平行,水平仪粗后,将望远镜旋转180度,圆水平仪轴从竖轴左向右转,圆水球不再在中间。校正方法:圆形水准箱底部有两个或三个修正螺钉。先把水平仪在一处用螺旋式调整到圆面水平居中,然后将望远镜转180°,在这个时候,圆形水准器偏离圆圈中心位置,转转脚螺旋式,使气泡中心移动到气泡中心的一半。剩下一半用修正针拨动圆规上的修正螺钉,使气泡居中,此套校准应多次重复,直到望远镜在任意位置转动,圆形水平气泡都处于中心位置。二.交叉丝横丝检查修正。1.检验方法:将仪器放置到离墙20米左右,并在墙上做固定,是黑色三角,先用十字丝条的一头对准黑色三角上(或下面)的一个顶点,或者读尺读数。旋转水平制动螺杆,旋转水平微动螺杆,如果固定点始终在横丝上运动或读数相同,则表明横丝与仪器竖轴垂直,如有偏差,应进行校正。2.修正方法:开启护盖,松开十字丝板固定螺丝,转动十字线分出板座,调整到正确的位置。这种修正同样需要反复地进行。(3)对水平仪i角进行校验。1.检验方法:选择与a.b和a.b两个固定点之间的平地距离为100米左右的塔A、B。将仪表置于A、B标尺中间50米处,读取标尺读数a1、b1;将仪表置于a点或b点约2米处,整平,读出标尺读数a2,b2;若a1-b1等于a2-b2,就不必进行校正,当a1-b1不等于a2-b2时,就需要修正仪器。2.修正方法:对C点进行修正,打开仪器目镜后盖可以看到一组十字校正螺钉,然后用校正针校正划板刻度,使分划板刻度线对准标尺上b2=a2-(a1-b1),反复检查、修正,直到误差小于规定值。
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