文/肖永飛 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 陜西西安 710043
GPS是全球定位系統,是時代發展和信息技術普及的必然結果?;贕PS技術的優勢,它逐漸沖擊了傳統的測量方法。GPS測量一般需要主控站,注入站和監測站的配合,具有三維坐標表示和全局性,測量時間短,全天候,高效性和連續性的特點。因此,GPS測量的應用已逐漸形成趨勢和潮流。目前,為了提高測量精度,為后續工作打下堅實的基礎,各行各業都需要將GPS測量的誤差降至最低,這對誤差源的探測產生了深遠的影響。只有加大對精度控制的重視和投入,才能促進GPS測量的可持續發展。
GPS技術起源于美國,是20世紀70年代美國政府的軍事導航。隨著社會的發展和技術的成熟,GPS技術不僅局限于軍事服務,而且逐漸向公共領域傾斜和擴展。GPS系統由三部分組成,GPS信號接收器,GPS衛星星座和地面控制系統。工作原理是地面控制系統根據衛星組發送的信息計算,然后繪制三維坐標系,最后定位地面目標。目前,GPS技術已在現代測量中得到廣泛應用,其在測量領域的地位因其不可替代的作用和價值而具有無可比擬性。特別是在社會科學技術的推動下,GPS測量在接收,解碼信號和計算機數據處理方面不斷優化,并逐步向更加精確和方便的方向發展。
根據GPS測量的原理和目標的確定,衛星、信號傳播和地面接收裝置都會導致測量誤差的發生,因此,分析GPS測量誤差的原因應從以下三個方面入手:
測量過程中,首先需要確定衛星的位置,并通過星歷釋放衛星的位置,可以說星歷與衛星軌道是緊密相連的。衛星星歷的測量與跟蹤監測數據是分不開的,因為在地面接收和監測數據時,必然受到攝動力等諸多因素的制約,從而使發送到地面監測站的信號發生偏差,最終導致衛星軌道與星歷之間的誤差。此外,衛星的實際位置與星歷提供的坐標之間不可避免地存在測量偏差,其中星歷誤差是GPS測量誤差的主要原因之一。
①GPS在衛星信號傳輸過程中,會受到功率層的影響,從而造成延遲。傳播效應也與電子密度密切相關,特別是低仰角和垂直方向引起的延遲差非常顯著,在異常期甚至更高。②由于GPS信號傳播形式使光在真空中的傳播速度有很大的不同,從而不可避免地會出現延遲。③多徑誤差也是影響信號傳輸誤差的一個重要因素。其原因是GPS信號在傳輸到接收天線之前會反復反射,影響到線性波信號的接收設備。
地面接收裝置的誤差是不可忽略的。①GPS觀測畢竟需要人工完成,測量人員的業務素質和業務能力已成為減少數據誤差的關鍵因素。測量設備的精度和先進性也會限制檢測數據的有效性,其中GPS信號接收天線關系到定位的精度和準確度。②在接收信號的過程中,容易受到位置的影響,信號強度不穩定,導致相位中心發生變化。此外,石英晶體振蕩器是GPS信號接收機中常用的器件,其穩定性具有一定的間隔范圍。一旦接收器時鐘偏離衛星時鐘,測量結果將受到影響。
為了控制GPS測量的精度,首先要加強對衛星精度的控制。從基本測量精度出發,可以取得較好的結果。在衛星精度控制中,有關人員應當明確影響衛星歷誤差的原因,加強對誤差的控制。同時利用GPS跟蹤網確定衛星軌道,嚴格控制和優化地心坐標精度,優化相對坐標值,提高GPS測量精度。同時,要對觀測到的衛星觀測值進行詳細記錄,以不斷提高星歷的誤差,提高星歷的精度,從而對GPS測量技術的精度控制進行綜合控制。
在GPS測量過程中,電離層延遲,太陽氣壓和對流層折射是造成信號傳播誤差的主要原因。針對電離層延遲引起的精度誤差,應提高同步測量的范圍和效率,對電離層進行仿真分析,并通過實驗提高GPS測量的精度。針對對流層折射引起的誤差,一方面,有關人員應同步觀測和計算差值,以保證精度的持續性和有效性;另一方面,需要對對流層進行建模,掌握對流層參數,減少大氣對流層參數對信號的影響,降低GPS測量的精度。
針對衛星信號接收過程中的各種誤差源,應做好以下幾個方面的工作:一是提高工作人員的業務水平,保證地面接收機的靈活操作,保證測試的有效性,有效避免誤差的產生,嚴格控制GPS測量的精度。其次,在測繪儀器技術不斷更新的過程中,接收機的性能也要不斷更新,以保證兩者的一致性,減少誤差的產生。同時,對儀器的性能進行定期檢查,保證儀器性能良好,以保證被檢信號的準確性,減少測量誤差。第三,要不斷加強對觀測人員的培訓,確保觀測人員重視誤差源的控制,確保數據采集,數據整理等的專業性和科學性,加強精度控制力度。最后,注意天線中心位置的控制,確保天線幾何中心與相位中心重合,全面控制GPS測量精度。
GPS測量誤差源的控制是GPS技術應用中需要考慮的主要問題。為了解決誤差源問題,促進GPS測量水平的提高,必須正確認識測量誤差的具體表現,包括接收機誤差,信號誤差本身和信號傳輸誤差,并根據其誤差特性選擇合適的精度控制方法,從而進一步提高GPS測量水平。