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卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010

《卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010》是2010年6月中国建筑工业出版社出版的图书,作者是中华人民共和国住房和城乡建设部。

卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010基本信息

卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010图书目录

1 总则

2 术语和符号

2.1 术语

2.2 符号

3 坐标系统和时间

3.1 坐标系统

3.2 时间

4 城市CORS系统建设

4.1 一般规定

4.2 CORS网布设

4.3 CORS站建设

4.4 通信网络建设

4.5 管理中心建设

4.6 服务中心建设

4.7 坐标联测及数据处理

4.8 CORS系统测试

4.9 成果提交

4.10 系统维护

5 城市GNSS控制网建设

5.1 一般规定

5.2 选点及埋石

5.3 GNSS测量

5.4 数据处理

5.5质量检查与技术总结

6 城市GNSS RTK测量

6.1 一般规定

6.2 仪器设备

6.3 单基站RTK测量

6.4 城市网络RTK测量

6.5 数据处理与检验

6.6 成果提交

7 城市GNSS高程测量

7.1 一般规定

7.2 技术要求

7.3 数据处理与检验

7.4 成果提交

附录A 地球椭球和参考椭球的基本几何参数

附录B CORS站点之记

附录C CORS站观测墩埋设及规格

附录D 通信设备登记表

附录E 系统维护日志表

附录F GNSS控制点的标志、标石和造埋规格

附录G GNSS控制点点之记

附录H GNSS外业观测手簿

附录J GNSS RTK基准站外业观测手簿

本规范用词说明

引用标准名录

附:条文说明2100433B

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卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010造价信息

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量规LGGPIP2

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测量机器人

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卫星定位系统

  • "核心功能:实时位置:按照设置的间隔时间回传经纬度等定位信息ACC状态:每次上传的数据包中均包含 ACC ON/OFF 状态掉电提醒:当检测到电压低到一定值后(小于5V),会上报掉电提醒超速报警
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GPS卫星时钟系统

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城市消防远程监控

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卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010内容简介

根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(一批)>的通知》(建标[-2007-]125号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实际经验,参考有关国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,对原行业标准《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ 73—97进行了修订。

本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.坐标系统和时间;4.城市CORS系统建设;5.城市GNSS控制网建设;6.城市GNSS RTK测量;7.城市GNSS高程测量。

本规范修订的主要技术内容是:1.将标准的名称修订为《卫星定位城市测量技术规范》;2.将原第2章术语修订为术语和符号;3.增加了2000国家坐标系;4.将原第4~10章进行了修改并合并为目前的第5章;5.增加了城市CORS系统建设、城市GNSS RTK测量、城市GNSS高程测量和附录A、B、C、D、E、J的内容。

本规范由住房和城乡建设部负责管理,由北京市测绘设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送至北京市测绘设计研究院(地址:北京市海淀区羊坊店路15号,邮政编码:100038)。

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卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010常见问题

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CJJ08-1999《城市测量规范》学习 CJJ08-1999《城市测量规范》学习

CJJ08-1999《城市测量规范》学习

格式:pdf

大小:204KB

页数: 3页

2.1.3 各等级平面控制网,视城市和测区的规模均可以作为首级网。首级网下用次级网加密 时,视条件许可,可越级布网 。 2.1.4 一个城市只应建立 一个与国家坐标系统相联系的、相对独立和统一 的城市坐标系统, 并经上级行政主管部门审查批准后方可使用。 城市平面控制测量坐标系统的选择应以投影长度变形值不大于 25cm/km为原则。并根 据城市地理位置和平均高程而定。 可按下列次序选择城市平面控制网的坐标系统: 1. 长度变形值 不大于 25cm/km,采用高斯正形投影统一 3°带的平面直角坐标系统。 统一 3°带的主子午线经度由东经 75°起,每隔 3°至东经 135°。 2. 长度变形值 大于 25cm/km时,可依次采用 1) 投影于抵偿高程面上的高斯正形投影 3°带的平面直角坐标系统; 2) 高斯正形投影任意带的平面直角坐标系统,投影面可采用黄海平均水平面或 城市平均高程。 3. 面

CJJ_8-1999_城市测量规范 CJJ_8-1999_城市测量规范

CJJ_8-1999_城市测量规范

格式:pdf

大小:5.2MB

页数: 185页

建标 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 中华人民共和国行业标准 城 市 测 量 规 范 北 京 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 中华人民共和国行业标准 城 市 测 量 规 范 主编单位 北京市测绘设计研究院 批准部门 中华人民共和国建设部 施行日期 年 月 日 北 京 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 关于发布行业标准 城市测量规范 的通知 建标 号 根据建设部 关于发送 年工程建设行业标准 建设部部 分 制订 修订计划的通知 建标第 号 要求 由 北京市测绘设计研究院主编的 城市测量规范 经审查 批准为 强制性行业标准 编号 自 年 月 日起施行 原 部标准 城市测量规范 同时废止 本标准由建设部勘察与岩土工程标准技术归口单位建设部综 合勘察研究设计院归口管理 由北京市测绘设计研究院负责具体 解释 本标准由建设部标准定额研究所组织中

卫星定位技术卫星定位基本原理

卫星定位的基本原理是:围绕地球运转的人造卫星连续向地球表面发射经过编码调制的连续波无线电信号,编码中载有卫星信号准确的发射信号,以及不同时间卫星在空间的准确位置(星历)。载于海陆空各类运载体上的卫星导航接收机在接收到卫星发出的无线电信号后,如果它们有与卫星钟准确同步的时钟,便能测量出信号的到达时间,从而能算出信号在空间的传播时间。再用这个传播时间乘以信号在空间的传播速度,便能求出接收机与卫星之间的距离。

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卫星定位技术COMPASS

COMPASS是我国自主研发的全球卫星导航系统,包括"北斗一号"和"北斗二号"两套系统。"北斗一号"卫星定位系统方案于1983年提出,突出特点是构成系统的空间卫星数目少、用户终端设备简单、一切复杂性均集中于地面中心处理站。"北斗一号"卫星定位系统是利用地球同步卫星为用户提供快速定位、简短数字报文通信和授时服务的一种全天候、高精度、区域性的卫星定位系统。

"北斗一号"卫星定位系统由两颗地球静止卫星、一颗在轨备份卫星、中心控制系统、标校系统和各类用户机等组成。系统的工作过程是:首先由中心控制系统向卫星I和卫星II同时发送询问信号,经卫星转发器向服务区内的用户广播。用户响应其中一颗卫星的询问信号,并同时向两颗卫星发送响应信号,经卫星转发回中心控制系统。中心控制系统接收并解调用户发来的信号,然后根据用户的申请服务内容进行相应的数据处理。对定位申请,中心控制系统测出两个时间延迟:从中心控制系统发出询问信号,经某一颗卫星转发到达用户,用户发出定位响应信号,经同一颗卫星转发回中心控制系统的延迟;从中心控制发出询问信号,经上述同一卫星到达用户,用户发出响应信号,经另一颗卫星转发回中心控制系统的延迟。由于中心控制系统和两颗卫星的位置均是已知的,因此,由上面两个延迟量可以算出用户到第一颗卫星的距离以及用户到两颗卫星距离之和,从而知道用户处于一个以第一颗卫星为球心的一个球面和以两颗卫星为焦点的椭球面之间的交线上。另外,中心控制系统从存储在计算机内的数字化地形图査找到用户高程值,又可知道用户处于某一与地球基准椭球面平行的椭球面上。从而使中心控制系统可最终计算出用户所在点的三维坐标,这个坐标经加密后由出站信号发送给用户。

"北斗一号"系统的主要功能包括定位,即快速确定用户所在地的地理位置,向用户及主管部门提供导航信息;通信,即用户与用户、用户与中心控制系统间均可实现双向简短数字报文通信;授时,即中心控制系统定时播发授时信息,为定时用户提供时延修正值。

"北斗一号"的覆盖范围是5°~55°N,70°~140°E的核心地区,最宽处在北纬35°左右。其定位精度为水平精度100 m,设立标校站之后为20 m(类似差分状态)。

"北斗二号"系统目前正在建设之中,预计于2020年前完成,将构成由30多颗不同轨道类型的卫星组成的全球卫星导航系统。

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卫星定位技术GPS

GPS(Global Positioning System)是由美国国防部授权研制的卫星导航定位系统。它是一种可以定时和测距的导航系统,可向海军舰船、空中飞机和陆地车辆提供全球、全天候、连续、实时服务的高精度三维位置、三维速度和时间信息。其目的是为美国海、陆、空三军提供精密导航,还可用于情报搜集、核爆炸监测、应急通信和卫星定位等一些军事目的。

GPS定位的基本原理是:位于地面的GPS接收机检测GPS卫星发送的扩频信号,通过相关运算获取到达时间信息并由此计算出卫星到接收机的距离,再结合卫星广播的星历信息计算卫星的空间位置,完成定位计算。有3颗卫星时,若卫星与接收机钟差很小,即可实视二维定位;4颗可见时,卫星可实现三维定位,获取更多的可见卫星可提高定位精度。GPS接收机在全球任何地方、任一时刻均能接收到至少4颗卫星信号,GPS终端可根据接收到多颗卫星的导航信息,计算出自己的三维位置(经纬度与海拔高度)、运动速度与方向以及精确的时间信息。

GPS由空间部分(导航卫星星座)、控制部分(地面监控系统)和用户部分(GPS接收终端)3大部分组成。

1.空间部分

空间部分由一组GPS卫星组成。GPS工作卫星及其星座由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。24颗卫星均匀分布在6个轨道平面上,轨道倾角为55°,各个轨道平面之间相距60°,即轨道的升交点赤经各相差60°。每个轨道平面内各颗卫星之间的升交角距相差90°。导航卫星设计寿命为7.5年,轨道距地面高度为20128 km,运行周期为12恒星小时。

GPS导航卫星重达1500 kg,星上装备了无线收发信机、天线、铯原子钟、计算机、导航电文存储器、太阳能翼板以及其他设备。每颗卫星以两个L波段频率发射无线电载波信号:

L1=1575.42 MHz(波长约为19 cm)

L2=1227.60 MHz(波长约为24 cm)

在L1/L2载波上,载有测距用P码(Precise精搜索码,码长约30m)和C/A码(Coarse/ Acquisition粗搜索码,码长约300 m)。其中,P码只供美国军方与授权用户使用,C/A码可供民用定位服务。此外,在载波上还调制了50 bit/s的数据导航电文,其内容包括:卫星星历、电离层模型系数、状态信息、时间信息和星钟偏差/漂移等信息。

美国采用两种限制性政策:选择性可用性(SA)政策,有意使频率飘移和降低轨道精度,使C/A码原有的定位精度从20~40 m降低到100m;反欺骗政 策(AS),为防止P码被非授权用户使用,将P码改为Y码,使非授权用户无法解出P码。

2.控制部分

控制部分主要是地面监控系统,它负责监控GPS的工作,是GPS系统的神经中枢,也是保证GPS协调运行的核心部分,由美国国防部监管。对于导航定位来说,GPS卫星是一个动态已知点。卫星的位置是依据卫星发射的星历(描述卫星运动及其轨道的参数)算得的。每颗GPS卫星所播发的星历,是由地面监控系统提供的。卫星上的各种设备是否正常工作,以及卫星是否一直沿着预定轨道运行,都要由地面设备进行监测和控制。地面监控系统的另一重要作用是保持各颗卫星处于同一时间标准--GPS时间系统。这就需要地面站监测各颗卫星的时间,求出钟差,然后由地面注入站发给卫星,卫星再由导航电文发给用户设备。GPS工作卫星的地面监控系统包括一个主控站、3个注入站和5个监测站。

(1)主控站

主控站即卫星操作控制中心(CSOC),位于加州Falcon空军基地,主要负责接收、处理来自各监控站跟踪数据,完成卫星星历和原子钟计算,卫星轨道和钟差参数计算,用以产生向空间卫星发送更新的导航数据。这些更新数据送到注入站,利用S频段(1750~1850MHz)向卫星发射。由于卫星上的原子钟有足够精度,故导航更新数据约在每天才更新一次。主控站本身还是监控站,还可用于完成诊断卫星的工作状态,进行调度等工作。

(2)监控站

GPS有5个监控站。除主控站上的监控站外,还在美国夏威夷、北太平洋上的Kwajalein岛、印度洋上的Diogo Garcia岛、大西洋上的Ascension岛上设有监控站。监控站对卫星进行跟踪与测轨,以2200~2300MHz频率接收卫星的遥测数据,进行轨道预报,并收集当地气象及大气和对流层对信号的时延数据,连同时钟修正、轨道预报参数一起传送给主控站。

(3)注入站

GPS有3个注入站,与三大洋的Kwajalein岛、Diogo Garcia岛、Ascension岛上监控站并置。注入站主要功能为将主控站送来的卫星星历、钟差信息和轨道修正参数,每天一次注入到卫星上的导航电文存贮器中。

3.用户部分

用户部分主要是GPS信号接收机,其任务是:捕获按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对所接收到的GPS信号进行变换、放大和处理,以便测量出GPS信号从卫星到接收机天线的传播时间,解译出GPS卫星所发送的导航电文,实时计算出测站的三维位置,甚至三维速度和时间。在静态定位中,GPS接收机在捕获和跟踪GPS卫星的过程中固定不变,接收机高精度地测量GPS信号的传播时间,利用GPS卫星在轨的已知位置,解算出接收机天线所在位置的三维坐标。而动态定位则是用GPS接收机测定一个运动物体的运行轨迹。

GPS接收机硬件和软件以及GPS数据的后处理软件包,构成了完整的GPS用户设备。GPS接收机的结构分为天线单元和接收单元两大部分。对于测地型接收机来说,两个单元一般被分成两个独立的部件,观测时将天线单元安置在测站上,接收单元置于测站附近的适当地方,用电缆线将两者连接成一个整机,也有的将天线单元和接收单元制作成一个整体,观测时将其安置在测站点上。

4.差分技术

美国政府出于军事目的,把GPS系统设置为两种级别的服务,其中C/A码为全球用户免费使用,但对C/A码采取人为降低精度的措施--选择可用性(SA)政策,这样使得单机定位只能达到100m(平面,95%置信度),这种精度为GPS系统精度,而与GPS接收机无关。因此无论何种GPS接收机,只采用C/A码定位,精度就只能达到100m。这种精度无法满足日益增多的用户的要求,为了提高实时定位精度,人们提出了差分GPS技术,经差分校正的GPS接收机定位精度优于30m,测速精度优于0.1m/s,计时精度优于10 ms。

差分GPS系统已经在许多部门得到推广应用,这些差分GPS系统绝大多数为常规的差分GPS--位于已知点上的基准站(或称参考站)把差分GPS修正信息通过数据通信链实时传送到周围的流动站用户,从而使得流动站用户提高定位精度。我们称这种差分GPS为正向差分,它应用十分普遍,技术上也很成熟。但是在一些特殊应用场合,如特定目标或物体的高精度追踪监测中,常常希望基准站实时精确知道流动站的位置,而流动站自身无需实时知道自己的位置,为此而提出了逆向差分GPS(Inverted Differential GPS,IDGPS)。逆向差分GPS要求移动目标(流动站)把原始伪距观测信息通过数据链实时传送给基准站,由基准站采用逆向差分算法完成对流动站的精确求解,从而实时监测移动目标。

当前,美国正加紧部署研究GPSⅢ计划。为了满足到2030年的军用、民用要求,GPSⅢ将选择全新的优化设计方案,放弃现有的24颗中轨道卫星,采用全新的33颗高轨道加静止轨道卫星组网。与现有GPS相比,GPSⅢ的信号发射功率可提高100倍,定位精度提高到0.2~0.5m,授时精度1ns,这样可以使GPS制导武器的精度达到1m以内。

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