水庫大壩安全監(jiān)測衛(wèi)星接收器原理

來源: 發(fā)布時間:2023-09-05

在水利工程測量工作中,首先要注意的是測量點的選擇,好的測量點位置,不僅可以節(jié)約測量成本,還能夠保證測量工作的準(zhǔn)確性。因此,在選擇測量點時,要注意以下幾個方面:***,在較高點選擇測量點。在較高點選擇測量點,首先要保證安裝的設(shè)備能夠準(zhǔn)確接受到信息,且需要堅持按照便利的原則,選擇合適的測量點。另外,還需要保證測量點周圍開拓的視野,以免在GPS測量過程中,周邊建筑物產(chǎn)生干擾。按照國家規(guī)定,測量點15度以上不能夠有建筑物的存在;第二,盡可能避免電磁場的干擾。一般來講,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與社會的進(jìn)步,微波塔、電視臺等越來越多,其產(chǎn)生的電磁場范圍覆蓋面也越來越大。且電磁場會對GPS的測量工作產(chǎn)生影響。因此,在選擇測量點的時候,盡量避免電磁場的干擾,要保持與無線電發(fā)射源之間的安全距離。另外,測量點應(yīng)該盡量遠(yuǎn)離高壓輸電線,從能真正意義上保證GPS測量工作不受電磁場的干擾,進(jìn)而保證水利測量工作的有序展開;第三,交通便利。這里的交通便利主要是指測量點應(yīng)該盡可能選在交通便利的地方,且應(yīng)盡量避免其他洗好接收物體的干擾。在整個測量工作中,為了保證測量精細(xì)度,往往會采用聯(lián)測法進(jìn)行測量,對測量點的選擇提出了更高的要求。衛(wèi)星接收器GPS在道路工程中的應(yīng)用。水庫大壩安全監(jiān)測衛(wèi)星接收器原理

GPS是全球定位系統(tǒng)的簡稱,是美國研制的一套衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。GPS衛(wèi)星可以向地面廣播的GPS導(dǎo)航定位信號,在美國軍方開放民用頻段后,其成為一種可供無數(shù)用戶分享的信息資源。GPS接收機(jī)能對GPS衛(wèi)星進(jìn)行觀測及追蹤,在成功捕獲衛(wèi)星后GPS接收機(jī)就能接收不同衛(wèi)星的GPS導(dǎo)航信號并進(jìn)行定位解算,用戶只需要要擁有GPS接收機(jī)及有關(guān)配套產(chǎn)品就能夠滿足地面、海面和太空空間的廣大的定位需求。隨著航空航天技術(shù)、遙感測繪技術(shù)的發(fā)展及經(jīng)濟(jì)全球化的世界貿(mào)易需求,新形勢下的定位技術(shù)要求:(1)提供精確的地心坐標(biāo)(衛(wèi)星和彈道導(dǎo)彈);(2)提供全球統(tǒng)一的坐標(biāo);(3)適應(yīng)長距離高精度定位;(4)全天候、快速精確、操作簡便。浙江 變形監(jiān)測衛(wèi)星接收器概念衛(wèi)星接收器降低了測量人員的工作強(qiáng)度。

尾礦庫變形監(jiān)測一般是有一整套根據(jù)實際需要監(jiān)測的尾礦庫而定制的監(jiān)測方案,我國只有部分尾礦庫實現(xiàn)了變形安全監(jiān)測,并且基本上都是采用人工監(jiān)測的方法,人工監(jiān)測的弊端不用多說,測量時間間隔長,工作量大,數(shù)據(jù)精度不夠等,數(shù)據(jù)的不精細(xì)也難以為以后的建庫和預(yù)防提供數(shù)據(jù)分析支撐。就目前這樣的形式,GNSS技術(shù)就能很好的作用于尾礦庫的變形監(jiān)測上。Gnss衛(wèi)星定位技術(shù)已經(jīng)***的應(yīng)用在大壩,橋梁,邊坡等領(lǐng)域的監(jiān)測。國內(nèi)市面上已經(jīng)存在很多GNSS監(jiān)測站和接收機(jī)了,gnss技術(shù)已經(jīng)運(yùn)用相當(dāng)成熟。Gnss一體化監(jiān)測站的監(jiān)測系統(tǒng)融合了傳感器技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、多媒體技術(shù)以及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),能實現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)從采集到解算到數(shù)據(jù)管理分析等一系列的自動化操作。

面上的后方交會測量有很多缺點。一是光電儀器的測量范圍很?。欢且暰€容易被遮擋,觀測條件易天氣影響;三是測量效率低,移動不方便,不能實時定位。有人就想了,要是能把這些已知點放在天上就好了。真是個好主意,于是就有了GNSS,這些已知點就是天上的導(dǎo)航衛(wèi)星,而需要確定就是地面上接收機(jī)的位置。接收機(jī)從接收到的衛(wèi)星信號,可以確定出接收機(jī)到衛(wèi)星之間的距離。但是這里也有個問題,一般情況下,導(dǎo)航衛(wèi)星是運(yùn)動著的,如GPS衛(wèi)星在兩萬多公里高的軌道上運(yùn)行,那位置還是已知的嗎?不用擔(dān)心,導(dǎo)航衛(wèi)星雖然位置實時變化,但它每一個時刻的位置,都可以由衛(wèi)星信號獲得。衛(wèi)星接收器的測量原理。

GPS接收機(jī)天線有下列幾種類型:(1)單板天線這種天線結(jié)構(gòu)簡單、體積較小,需要安裝在一塊基板上,屬單頻天線。(2)四螺旋形天線四螺旋形天線是由四條金屬管線繞制而成,底部有一塊金屬掏板。這種天線頻帶寒風(fēng),全圓極化性能好,可捕捉低高度角衛(wèi)星。缺點是不能進(jìn)行雙頻接收,抗震性差,常用作導(dǎo)航型接收機(jī)天線。(3)微帶天線微帶天線是在厚度為h(h≤λ)的介質(zhì)板兩邊貼以金屬片。一邊為金屬底板,一邊做成矩形或圓形等規(guī)則形狀,見圖4-9。這種天線也稱為貼片天線。微帶天線的特點是高度低,重輕,結(jié)構(gòu)簡單并且堅固,易于制造;既可用于單頻機(jī),又可用于雙頻機(jī)。缺點是增益較低。目前大部分測地型天線都是微帶天線。這種天線更適用于飛機(jī)、火箭等高速飛行物上。(4)錐形天線錐形天線是在介質(zhì)錐體上,利用印刷電路技術(shù)在其上制成導(dǎo)電圓錐螺旋表面,也稱盤旋螺線型天線。這種天線可以同進(jìn)出在兩個頻率上工作。錐形天線的特點是增益好。但是由于其天線較高,并且在水平方向上不對稱,天線相位中心與幾何中心不完全一致。因此,在安置天線時要仔細(xì)定向并且要給于補(bǔ)償。GPS天線接收來自20000km高空的衛(wèi)星信號很弱,信號電平只有-50~-180dB;輸入功率信噪比為S/N=-30dB。衛(wèi)星接收器的主要特點。江蘇監(jiān)測點衛(wèi)星接收器原理

GPS技術(shù)在水利工程測量中的運(yùn)用優(yōu)勢。水庫大壩安全監(jiān)測衛(wèi)星接收器原理

隨著科技的發(fā)展,GNSS技術(shù)不僅在傳統(tǒng)測量測繪上得到相應(yīng)的應(yīng)用,而且在工程施工及工程機(jī)械上的應(yīng)用也越來越深入。利用衛(wèi)星定位實現(xiàn)3D控制技術(shù),改變傳統(tǒng)施工方法,實現(xiàn)工程質(zhì)量和施工效率的比較好化。GNSS技術(shù)在大型工程機(jī)械上的應(yīng)用是當(dāng)前及未來建筑行業(yè)的發(fā)展方向!GNSS技術(shù)工程機(jī)械新未來!利用GNSS多系統(tǒng)聯(lián)合高精度定位,將衛(wèi)星定位的三維坐標(biāo)實時的輸入機(jī)載計算機(jī),自動生成三維數(shù)字模型,機(jī)載計算機(jī)實時比較工程機(jī)械作業(yè)端的當(dāng)前位置和設(shè)計數(shù)據(jù),并輸出校正控制信號及控制設(shè)備,對機(jī)械的作業(yè)端進(jìn)行控制,主要施工機(jī)械只需要1-2次往返施工,即可達(dá)到設(shè)計位置。GNSS技術(shù)工程機(jī)械新未來!利用GNSS多系統(tǒng)聯(lián)合高精度定位,將衛(wèi)星定位的三維坐標(biāo)實時的輸入機(jī)載計算機(jī),自動生成三維數(shù)字模型,機(jī)載計算機(jī)實時比較工程機(jī)械作業(yè)端的當(dāng)前位置和設(shè)計數(shù)據(jù),并輸出校正控制信號及控制設(shè)備,對機(jī)械的作業(yè)端進(jìn)行控制,主要施工機(jī)械只需要1-2次往返施工,即可達(dá)到設(shè)計位置。GNSS技術(shù)工程機(jī)械新未來!這種以坐標(biāo)X、Y、Z為基準(zhǔn)的全新控制方式,摒棄了測量、打樁、放樣等傳統(tǒng)工序,一次性解決高程控制、平整度控制、坡度控制等問題,節(jié)省了大量的現(xiàn)場測量工作。水庫大壩安全監(jiān)測衛(wèi)星接收器原理

上海陸巖測量技術(shù)有限公司在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),位移類傳感器,角度類傳感器,各類傳感器、及項目一直在同行業(yè)中處于較強(qiáng)地位,無論是產(chǎn)品還是服務(wù),其高水平的能力始終貫穿于其中。公司成立于2014-06-24,旗下陸巖測量,已經(jīng)具有一定的業(yè)內(nèi)水平。陸巖測量致力于構(gòu)建儀器儀表自主創(chuàng)新的競爭力,產(chǎn)品已銷往多個國家和地區(qū),被國內(nèi)外眾多企業(yè)和客戶所認(rèn)可。