Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геодезия -> Генике А.А. -> "Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. " -> 97

Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. - Генике А.А.

Генике А.А., Победявский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. — M.: Картгеоцснтр, 2004. — 355 c.
ISBN 5-86066-063-4
Скачать (прямая ссылка): globsputsistopred2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 91 92 93 94 95 96 < 97 > 98 99 100 101 102 103 .. 132 >> Следующая

4. Спутниковые измерения на пунктах МГТС.
Проведение спутниковых измерений на пунктах МГТС выполнялось в основном спутниковыми приемниками концерна Leica AG (Швейцария): Wud GPS System-200 и Leica GPS System-300. Измерения проводились в летне-осенний период 1996 г. Всего было выполнено 36 сеансов наблюдений по 6 часов работы в каждом сеансе. На трех исходных пунктах (МИИГАиК, Менделеево и Звенигород) измерения проводились непрерывно в целях обеспечения необходимой точности абсолютных координат при последующей обработке измерений. Спутниковые измерения на пунктах геодинамической части сети проводились двумя сеансами по 22 приемника в каждом сеансе.
Предварительная обработка, анализ и оценка качества спутниковых измерений включала в себя разрешение неоднозначностей, получение предварительных значений линий и координат, предварительный анализ и оценку качества спутниковых измерений по результатам повторных измерений (18 линий), по результатам повторных измерений линий геодинамической части сети (24 линии) разными типами спутниковых приемников, по результатам сравнения измерений трех линий шутниковыми приемниками и высокоточными светодально-мерами, по невязкам треугольников.
Обобщенная оценка качества выполненных спутниковых измерений предварительно характеризуется средней квадратической ошибкой взаимного положения пунктов порядка 6 мм и относительной ошибкой порядка 1/2 ООО ООО при среднем расстоянии между пунктами 13 км.
260
Результаты полевых шушиковых измерений, выполненных в 1996 г., и экспертное заключение о них были обсуждены на межведомственном совещании 30 декабря 1996 г. в присутствии представителей ведущих геодезических организаций Москвы.
В настоящее время комплекс работ по реконструкции Московской городской опорной геодезической сети в основном завершен. Выполнен полный анализ спушиковых измерений. Завершено уравнивание спушиковых измерений в системе координат WGS-84, преобразование координат пунктов МГТС из системы координат WGS-84 П Московскую городскую систему координат, в государственную систему координат 1942 г. (СК-42) [40].
Продолжение работ на геодинамической сети будет рассмотрено в разделе 8.
Опыт реконструкции геодезической сети Нижнего Новгорода
История создания геодезической сети г. Нижнего Новгорода относится к 1929 г., коща была создана городская триангуляция и определена местная система координат Нижнего Новгорода, действующая до настоящего времени. За время своего существования сеть трижды реконструировалась и расширялась. В 1982 г. по результатам последнего переуравнивания на территории города существовало 123 исходных пункта триангуляции 2-4 классов, около 2500 пунктов полигономет-рии 4 класса, 1 и 2 разрядов. Значительная часть пунктов была утрачена либо не пригодна к использованию. Кроме того, в городе была со-)дана высокоточная геодезическая сеть метростроя, не связанная в установленном порядке с городской сетью.
В связи с недостаточным количеством исходных пунктов высших классов (только один I класса остальные 2 класса) и в целях максимального совмещения спутниковой сети с городской триангуляцией, на территории города построена высокоточная базисная часть каркасной сети, представляющая собой центральную систему, состоящую из 7 пунктов, опирающуюся на базисдляной 22 км (абсолютная разность традиционных и спушиковых наблюдений составила 12 мм). Треугольники в центральной системе приблизительно равносторонние от 10 до 22 км. Углы в тг^угольниках не менее 40°. С помощью этого построения, совместившего наиболее точные пункты работ прошлыхлет и охватившего всю прилегаюшую территорию города, сохранена местная система координат Нижнего Новгорода (рис. 7.9).
Остальная часть каркасной геодезической сети построена как сплошная сеть треугольников с углами не менее 30° и сторонами не менее 3000 м, пункты которой по возможности совмещены с сущест-
261
вуюцщми пунктами городской триангуляции. Всего в каркасную сеть города вошло 76 пунктов, В том числе: -2 пункта СГС-1;
— 6 пунктов государственной сети 1—3 класса;
— 24 пункта городской триангуляции 2 класса;
— П пунктов городской триангуляции 4 класса;
— 10 пунктов ведомственных геодезических работ;
— 4 пункта смежных городских геодезических сетей;
— 3 пункта городской полигонометрии;
— 2' грунтовых репера II и III класса;
— 10 вновь заложенных пунктов (тип центра 160).
Полевые работы по созданию сети производились в марте 1996 г. шестью двухчастотными GPS-приемниками Wild GPS System 200. Продолжительность сеансов наблюдений составляла от 1 до 6 часов в зависимости от их условий. К основным проблемам при производстве работ следует отнести: влияние пере отраженных сигналов спутников на качество наблюдений, зашумление сигналов от радиопередающих и коммуникационных устройств, затенение сигналов городскими зданиями и сооружениями.
Уравнивание каркасной геодезической сети выполнено в двух системах координат: в государственной (СК-42) и местной. Количество пунктов, вошедших в уравнивание, составило 163. Так как измерения на пунктах, воіпедших в уравнивание, выполнены в разные эпохи, отличаются по точности и методикам наблюдений, уравнивание выполнялось по специальной схеме.
Предыдущая << 1 .. 91 92 93 94 95 96 < 97 > 98 99 100 101 102 103 .. 132 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed