RTK基準站和移動站設定的詳細步驟

2022-02-23 16:22:51 字數 5268 閱讀 8678

1樓:呼呼__大神

rtk基準站和移動站設定的詳細步驟如下:

連線基準站,進入「配置-工作模式」,選擇「預設:自啟動基準站-內建電 臺」點選「接受」;連線移動站,選擇「預設.•自啟動移動站-華測電台」(此時 基站移動站使用電台通道7,頻率461.

05(mlz通訊)點選「接受」

連線基準站,進入「配置-工作模式」,選擇「預設:自啟動基準站-外掛程式電 臺」點選「接受」,設定外掛程式電台為通道7 (頻率461. 050mhz);連線移動站,選 擇「預設:

自啟動移動站-華測電台」點選「接受」。

連線基準站,進入「配置-工作模式」,選擇「預設:自啟動基準站_內建網 絡+外掛程式電台」點選「接受」(沒接外掛程式電台移動站僅網路可用,接了外掛程式電台並設定通道7,頻率461. 050mhz,移動站網路與電台都可用);連線移動站,選擇 「預設:

自啟動移動站-apis網路」點選「接受」,在彈出的輸入基站sn號中輸 入基準站sn號(sn號在接收機底部標籤上)。

載波相位差分技術,是實時處理兩個測量站載波相位觀測量的差分方法,將基準站採集的載波相位發給使用者接收機,進行求差解算座標。

這是一種新的常用的gps測量方法,以前的靜態、快速靜態、動態測量都需要事後進行解算才能獲得釐公尺級的精度,而rtk是能夠在野外實時得到釐公尺級定位精度的測量方法,它採用了載波相位動態實時差分方法,是gps應用的重大里程碑,它的出現為工程放樣、地形測圖,各種控制測量帶來了新曙光,極大地提高了外業作業效率。

2樓:

⑴內建電台1+n模式。

連線基準站,進入「配置-工作模式」,選擇「預設:自啟動基準站-內建電 臺」點選「接受」;連線移動站,選擇「預設.•自啟動移動站-華測電台」(此時 基站移動站使用電台通道7,頻率461.

05(mlz通訊)點選「接受」

⑵外掛程式電台1+n模式。

連線基準站,進入「配置-工作模式」,選擇「預設:自啟動基準站-外掛程式電 臺」點選「接受」,設定外掛程式電台為通道7 (頻率461. 050mhz);連線移動站,選 擇「預設:

自啟動移動站-華測電台」點選「接受」。

⑶網路1+n模式

連線基準站,進入「配置-工作模式」,選擇「預設:自啟動基準站_內建網 絡+外掛程式電台」點選「接受」(沒接外掛程式電台移動站僅網路可用,接了外掛程式電台並設定通道7,頻率461. 050mhz,移動站網路與電台都可用);

連線移動站,選擇 「預設:自啟動移動站-apis網路」點選「接受」,在彈出的輸入基站sn號中輸 入基準站sn號(sn號在接收機底部標籤上)。

架基站一般就是兩種方式:

一是未知點架站,通過設定三參、四參或七參,通過移動站在已知點校對,或者無引數,直接用移動站在幾個已知點採座標,然後通過手簿的測量軟體進行引數計算。

二是在已知點進行架站,通過已知引數和基站座標進行發射,移動站可直接工作。

一.基準站部分:

1.架好腳架於已知點上,對中整平(如架在未知點上,則大致整平即可)。

2.接好電源線和發射天線電纜,注意電源的正負極正確(紅正黑負)。

3.開啟主機和電台,主機開始自動初始化和搜尋衛星,當衛星數和衛星質量達到要求後(大約1分鐘),主機上的dl指示燈開始5秒鐘快閃2次,同時電台上的tx指示燈開始每秒鐘閃1次。

這表明基準站差分訊號開始發射,整個基準站部分開始正常工作。

注意:為了讓主機能搜尋到多數量衛星和高質量衛星,基準站一般應選在周圍視野開闊,避免在截止高度角15度以內有大型建築物;為了讓基準站差分訊號能傳播的更遠,基準站一般應選在地勢較高的位置。

二.移動站部分

1、將移動站主機接在碳纖對中杆上,並將接收天線接在主機頂部,同時將手簿夾在對中杆的適合位置。

開啟主機,主機開始自動初始化和搜尋衛星,當達到一定的條件後,主機上的dl指示燈開始1秒鐘閃1次(必須在基準站正常發射差分訊號的前提下),表明已經收到基準站差分訊號。

2、開啟手簿,啟動工程之星軟體。工程之星快捷方式一般在手簿的桌面上,如手簿冷啟動後則桌面上的快捷方式消失,這時必須在flashdisk中啟動原檔案(我的電腦→flashdisk→setup→ertkpro2.0.

exe)。

啟動軟體後,軟體一般會自動通過藍芽和主機連通。如果沒連通則首先需要進行設定藍芽(工具→連線儀器→選中「輸入埠:7」→點選「連線」)。

3、軟體在和主機連通後,軟體首先會讓移動站主機自動去匹配基準站發射時使用的通道,如果自動搜頻成功,則軟體主介面左上角會有訊號在閃動,如果自動搜頻不成功,則需要進行電台設定(工具→電台設定→在「切換通道號」後選擇與基準站電台相同的通道→點選「切換」)。

在確保藍芽連通和收到差分訊號後,開始新建工程,依次按要求填寫或選取如下工程資訊:工程名稱、橢球系名稱、投影引數設定、四引數設定、七引數設定和高程擬合引數設定,最後確定,工程新建完畢。

4、進行校正。校正有兩種方法。方法一:利用控制點座標庫(設定→控制點座標庫)求四引數,在控制點座標庫介面中點選「增加」。

根據提示依次增加控制點的已知座標和原始座標,一般至少2個控制點,當所有的控制點都輸入以後察看確定無誤後,單擊「儲存」,選擇引數檔案的儲存路徑並輸入檔名,建議將引數檔案儲存在當前工程下檔名result資料夾裡面,儲存的檔名稱以當天的日期命名。

完成之後單擊「確定」,然後單擊「儲存成功」小介面右上角的「ok」,四引數已經計算並儲存完畢。

拓展資料:

校正嚮導(工具→校正嚮導),這時又分為兩種模式。

注意:此方法只在此介紹單點校正,一般是在有四引數或七引數的情況下才通過此方法進行單點校正。

3樓:我是南大一枝花

一.基準站部分:

1.架好腳架於已知點上,對中整平(如架在未知點上,則大致整平即可)。

2.接好電源線和發射天線電纜。注意電源的正負極正確(紅正黑負)。

3.開啟主機和電台,主機開始自動初始化和搜尋衛星,當衛星數和衛星質量達到要求後(大約1分鐘),主機上的dl指示燈開始5秒鐘快閃2次,同時電台上的tx指示燈開始每秒鐘閃1次。這表明基準站差分訊號開始發射,整個基準站部分開始正常工作。

注意:為了讓主機能搜尋到多數量衛星和高質量衛星,基準站一般應選在周圍視野開闊,避免在截止高度角15度以內有大型建築物;為了讓基準站差分訊號能傳播的更遠,基準站一般應選在地勢較高的位置。

二.移動站部分:

1.將移動站主機接在碳纖對中杆上,並將接收天線接在主機頂部,同時將手簿夾在對中杆的適合位置。

2.開啟主機,主機開始自動初始化和搜尋衛星,當達到一定的條件後,主機上的dl指示燈開始1秒鐘閃1次(必須在基準站正常發射差分訊號的前提下),表明已經收到基準站差分訊號。

3.開啟手簿,啟動工程之星軟體。工程之星快捷方式一般在手簿的桌面上,如手簿冷啟動後則桌面上的快捷方式消失,這時必須在flashdisk中啟動原檔案(我的電腦→flashdisk→setup→ertkpro2.0.

exe)。

4.啟動軟體後,軟體一般會自動通過藍芽和主機連通。如果沒連通則首先需要進行設定藍芽(工具→連線儀器→選中「輸入埠:7」→點選「連線」)。

5.軟體在和主機連通後,軟體首先會讓移動站主機自動去匹配基準站發射時使用的通道。如果自動搜頻成功,則軟體主介面左上角會有訊號在閃動。如果自動搜頻不成功,則需要進行電台設定(工具→電台設定→在「切換通道號」後選擇與基準站電台相同的通道→點選「切換」)。

6.在確保藍芽連通和收到差分訊號後,開始新建工程(工程→新建工程),

依次按要求填寫或選取如下工程資訊:工程名稱、橢球系名稱、投影引數設定、四引數設定(未啟用可以不填寫)、七引數設定(未啟用可以不填寫)和高程擬合引數設定(未啟用可以不填寫),最後確定,工程新建完畢。

7.進行校正。校正有兩種方法。

方法一:利用控制點座標庫(設定→控制點座標庫)求四引數.

在控制點座標庫介面中點選「增加」,根據提示依次增加控制點的已知座標

和原始座標,一般至少2個控制點,當所有的控制點都輸入以後察看確定無誤後,單擊「儲存」,選擇引數檔案的儲存路徑並輸入檔名,建議將引數檔案儲存在

當前工程下檔名result資料夾裡面,儲存的檔名稱以當天的日期命名。完成

之後單擊「確定」。然後單擊「儲存成功」小介面右上角的「ok」,四引數已經

計算並儲存完畢.

方法二:校正嚮導(工具→校正嚮導),這時又分為兩種模式。

注意:此方法只在此介紹單點校正,一般是在有四引數或七引數的情況下才通過此方法進行單點校正。

4樓:匿名使用者

你得問個具體的問題,這怎麼回答

5樓:孤煙伴落日

什麼品牌的儀器 一般的順序是 先連線gps 在建專案 在去作業

rtk基站站設定

6樓:80s測量員

第1個問題:

基站架設在未知點上,使用流動站採集已知點求解四引數,採用該四引數進行放樣。放樣精度主要受所求解的四引數精度的影響,即求解四引數的已知控制點精度的影響,通常在使用流動站採集已知控制點求四引數時,需要的觀測時間相對較長,選用可視衛星數量最多,且dop值最小時候的觀測值。

同時不可避免的是接收機系統誤差的影響,通常rtk平面精度:±1cm+1ppm;rtk高程精度:±2cm+1ppm;普通的場地放樣是能夠滿足放樣的精度要求的,如果施工放樣要求的精度較高,還是使用全站儀較好。

第2問題:

你這裡提到了wgs84座標系與我國採用的座標系轉換的幾個方法,即

1.三引數法

2.四引數法

3.七引數法--布林莎模型法

首先,七引數法是三種方法中空間座標轉換最嚴密的數學模型,但是他們都各有優缺點。

1.三引數法座標轉換模型,只是進行三維座標系的簡單平移,沒有考慮到wgs84參考橢球與我國參考橢球的差異,對於面積很小的測區方法簡單,實用。但在這三種方法中,座標轉換的精度相對最低。

對於大面積的測區則不能夠勝任了。

2.四引數法座標轉換模型,也不考慮兩種參考橢球的差異,對二維平面直角座標系進行旋轉、平移和尺度轉換,即乙個旋轉角度,兩個平移,乙個尺度。它沒有涉及高程的轉換,只是二維上的簡單轉換。

國內很多發表的**結論來看,四引數法對於在最長邊在10km以內的測區,就其平面座標轉換的精度還要比嚴密的七引數法轉換的精度要高。對於10km內的小範圍測區而言,是最為可靠、簡單而實用的座標轉換方法。

3.七引數法座標轉換模型,考慮了兩種參考橢球的差異,是對三維空間直角座標的旋轉、平移和尺度轉換,即3個座標軸的旋轉,3個平移,乙個尺度。是最嚴密的空間座標轉換模型,計算較為複雜。

對於最長邊在15km以上的測區,必須採用七引數法進行座標轉換,且轉換的座標精度較高。但是,對於小範圍的測區,由於受到大地高與正常高轉換的影響,其轉換的平面座標的精度卻還沒有四引數的高。

第3個問題:

基準站架設在不同的未知點上,其訊號接受條件不同,與放樣點的距離不同,是與放樣點的偏差有一定關係的,但是最主要的還是所採用的座標轉換引數精度的原因導致的。

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