李凤霞,吴俐民
(1.西安建筑科技大学建筑学院,陕西西安 710055;2.昆明市测绘管理中心,云南昆明 650500)
连续运行GPS参考站系统(continuous operational reference station,CORS)正处于蓬勃发展时期,该系统通常由参考站子系统、数据处理子系统、通讯子系统、用户应用子系统组成,可以满足不同行业、不同用户对精密定位、快速和实时定位、导航的需求,同时,CORS是城市信息化建设的基础设施[1]。
网络RTK是近年来在常规RTK(real time kinematic)和差分 GPS的基础上发展起来的一种新技术[3],是GPS参考站系统的一个典型应用,代表了实时动态定位的最新发展方向,且具有时代的特征。目前,网络RTK技术主要包括主辅站技术(MAX)——改进的FKP技术、虚拟参考站技术(virtual reference station,VRS)及综合误差内差技术(combined bias interpolation,CBI)。
常规RTK是建立在流动站与参考站误差强相关这一假设的基础上,随着流动站和参考站距离的增加,该误差相关性将变得很差。与常规RTK相比,网络RTK具有作业范围广、定位精度高、可靠性高,作业效率高等优势。但是,网络RTK也存在不足之处,比如,网络RTK确定整周模糊度的可靠性为95% ~99%,同时还存在着数据链传输误差、粗差等,因此,必须对网络RTK进行质量控制,以得到更加稳定、可靠的测量成果。
流动站试验采用两种方案进行研究,分别对内符合精度、外符合精度和初始化时间进行了分析。内符合精度,可以反映系统实时定位的稳定性;外符合精度,能反映系统定位的准确性;初始化时间反应了作业的效率。
表1、表2、表3分别是对内符合精度、外符合精度及初始化时间的比较分析。
同点不同时段观测内符合精度比较 表1
同点不同时段观测外符合精度的比较 表2
从拨号到获得浮动解及初始化时间在不同时段的情况 表3
内、外符合精度的比较分析如表4、表5所示:
同点不同主参考站观测内符合精度的比较 表4
同点不同主参考站观测外符合精度的比较 表5
同点不同主参考站观测,初始化时间的比较如图1所示。
图1 同点不同主参考站观测初始化时间曲线图
通过GPS网络RTK流动站实验研究,归纳起来可以得出以下结论:
(1)上午、下午时段观测,网络RTK的内、外符合精度较高,且比较均匀,初始化时间较短。中午时段观测的精度较低,初始化时间较长,十分不稳定。因此,应尽量避免在中午时段作业,避开电离层和对流层活跃的时段作业,以便进一步提高作业效率和质量。
(2)随着流动站(Rover)与主参考站距离的增加,网络RTK的内、外符合精度越来越低,稳定性变差,初始化时间变长。因此,应尽可能地选择离流动站较近的参考站作为主参考站,来提高测量的精度和效率。
(3)流动站接收机拨号之后,在较长时间内得不到固定解时,将手放置在接收机天线上,暂时阻挡接收机接收卫星,约几十秒之后,把手放开,使其重新接收卫星、重新初始化,即Hand Block法(用手阻挡法),是比较有效的,具有实际应用价值。研究表明,通常初始化时间比较短时,数据精度会比较高,且比较可靠。
(4)获取精确的、较大区域的坐标转换参数,以确保GPS网络RTK的质量控制,同时,对于网络RTK的广泛应用具有十分重要的意义。
(5)要保证测量成果的可靠性,必须剔除粗差,比如多次初始化,比较各次的观测成果,剔除粗差。
随着GPS参考站技术、网络技术、通讯技术的发展和应用,网络RTK技术将会服务于更多的领域,比如:智能交通系统(ITS)、气象、农林业、石油、高层建筑物变形观测等,发挥更大的作用。
[1]刘经南,刘晖.连续运行卫星定位服务系统——城市空间数据的基础设施[J].武汉大学学报·信息科学版,2003(3).
[2]吴俐民,吴学群,丁仁军.GPS参考站系统理论与实践[M].成都:西南交通大学出版社,2006.
[3]朱照荣,陈品祥.网络RTK测量成果质量控制方法的研究[A].现代空间定位技术应用研讨交流会,2007.
[4]黄丁发,熊永良,袁林果.全球定位系统(GPS)——理论与实践[M].成都:西南交通大学出版社,2006.
[5]吴俐民,丁仁军,李凤霞.GPS参考站系统原理与应用[M].成都:西南交通大学出版社,2008.
[6]吴俐民,陈云波,丁仁军.昆明市连续运行GPS参考站系统的研究及建设[J].测绘科学,2006(3).