式数据,也可直接把数据导入各种成图软件。国土规划,GPS配合广瀚工程之星3.0、测图之星进行土地现状调查,可导入图形文件作为外业调查底图,与CASS直接进行数据交换,现,环境执法监察国土专用设备突破传统设计理念,接收机充分吸收了传统一体机和分体机的优点,同时将GNSS技术、PDA技术以及网络通讯技术在软硬件上进行了完美的融合,开发出了最适合测量用户需求的手持RTK接收机系统。,软件,面积和边界的绘制非常简单,在GPS的帮助下,湿地的描绘、环境保护地和陆地片段的测量既简单又精确石油天燃气应用,在那些条件恶劣的地方,GPS毫无疑问可以适应潮湿,北京海淀区环境执法监察国土专用设备增强了天线相位中心的稳定性,提高了GPS测量精度。Superposition技术的原理是利用电子对径信号采集技术,使天线漂移减至最小。,多种数据格式输出,测地通软件可导出广瀚标准格式或自定义格式下载,也可以直接导出主流的业内常用格式,如CAD、CASS、道亨等,实现了与第三方软件的无缝兼容。,置成不同的声音。自建航点:可中文命名添加新的地标,并可通过软件自行绘制航点符号;位置平均:具有测量平均位置功能,从而可以更加准确测得某点的精确坐标;。
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12.2求定测区转换参数城市测量是在地方独立坐标系。4、可提供三维坐标经典大地测量将平面与高程采用不同的方法分别施测,而GPS可同时精确测定测站点的三维坐标。目前通过局部大地准面准化,GPS水淮可满足四等水准测量的精度。5、操作简便随着GPS接收机的不断改进,自动化程度已越来越高,有的已达“傻瓜化”的程度。而接收机的体积越来越小,重量越来越轻,极大地减轻了测上进行的,这就存在wgs-84坐标和地方独立坐标系的坐标转换问题。由于rtk作业要求实时给出当地坐标,这使得坐标转换工作非常重要。根据总体规划和工程需要,求定测区转换参数可按如下步骤进行:首先在测区以gps静态方式布设均匀分布的高等级gps控制点,获得各点的wgs-84坐标和地方坐标系下的坐标,利用同一点的两种坐标求出转换参数。
,北京海淀区环境执法监察国土专用设备可外接直流电,内外电源自动切换外接电源:9-13.8VDC、数据链DL5功率(UHF):高低两档自定义可调(1W-28W),电池工作时间:RTK:10小时,静态:16小时;电池充放电次数:大于500次,环境执法监察国土专用设备实时动态(RTK)、平面精度±(10+1×10-6×D)mm 、高程精度±(20+1×10-6×D)mm,电气性能:主机功耗:2.0W;电池容量:(2200 x2)mAh,实时动态(RTK)、平面精度±(10+1×10-6×D)mm 、高程精度±(20+1×10-6×D)mm。
实时动态(RTK)、水平精度:±(10 + 1×10-6×D) mm、垂直精度:±(20 + 1×10-6×D) mm,北京海淀区环境执法监察国土专用设备北斗 Compass、L-band:OmniSTAR、QZSS(日本准天顶卫星系统),编码差分GPS定位水平:0.25m+1ppm RMS、垂直:0.50m+1ppm RMS;WAAS差分定位精度,典型<5m 3DRMS,环境执法监察国土专用设备精度和可靠性:RTK 定位精度:平面:±(10+1×10-6D)mm、高程:±(20+1×10-6D)mm, 静态精度水平精度:±(2.5 + 1×10-6×D) mm、垂直精度:±( 5 + 1×10-6×D) mm、初始化时间:10s,北京海淀区环境执法监察国土专用设备北斗 Compass、L-band:OmniSTAR、QZSS(日本准天顶卫星系统)。1(度.分.分)格式,那就需要进行转换。即把秒的数值除以0.6,换算成100进制。三、户外活动中GPS手持机的典型用法OK!基本原理讲完了,现在我们已经到了户外,队员们的眼睛都注视然造成理论上的偏差与不足,本文试从光学经纬仪及全站仪成因,内处理方式及2C误差的来源,对施工应用的影响进行分析,阐述对全站仪误差的应用控制的正确方法。一、2C误差产生的原因及常用处理方式1、经纬仪的2C误差成因:由于经纬仪是纯机械及光学结构,因此,经纬仪产生2C误差的成因在于望远镜横轴与竖轴不垂直的机械加工着你和你手中的GPS手持机,你有信心吗?如果还没有,那么继续看下面的介绍。1、如何定位现在全队已经到达徒步出发地,怎么也得把出发点的坐标纪录