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文檔簡介
1、地形起伏對GPS工程控制網(wǎng)高程異常的影響岑敏儀1馮義從1路伯祥1?張同剛1盧建康2(1.西南交通大學(xué)土木工程學(xué)院地理信息工程中心四川成都610031;2.鐵道第二勘測設(shè)計院四川成都610031)摘要:高程異常由短波分量和中長波分量組成。受地形起伏影響顯著,特別是在山區(qū)和高山區(qū),變化較大,而的變化則相對比較平緩。利用DEM計算GPS控制點的,再結(jié)合移除恢復(fù)技術(shù),可以顯著提高局部地區(qū)的GPS大地高轉(zhuǎn)換為正常高的精度。本文就其核心問題的計算進
2、行了深入的研究,導(dǎo)出了連續(xù)型積分計算公式;分別試驗了平原、丘陵、和高山地區(qū)在不同積分范圍和不同參考面高程對計算結(jié)果的影響,并分析了這些因素對GPS大地高轉(zhuǎn)化為正常高的影響特點,由此得出一些有益的結(jié)論。關(guān)鍵詞:高程異常;正常高;全球定位系統(tǒng);數(shù)字高程模型中圖分類號:P228文獻標(biāo)識碼:ATheAffectionoftheRuggedTopographyontheHeightAnomalyofGPSEngineeringControlwkZ
3、HANGTonggang1CENMinyi1FENGYicong1LUBaixiang1LUJiankang2(1.CollegeofCivilEngineeringSouthwestJiaotongUniversityChengduSichuan6100312.TheSecondRailwaysSurvey&DesignInstituteChengduSichuan610031)Abstract:Theheightanomalycan
4、beseparatedintotwocomponentstheshtwavelengthcomponentthemediumlongwavelengthone.varieswithtopographygreatlyespeciallyinthemountainhighmountainareawhileisrelativelysmoother.TheaccuracyoftheheighttransfmationofGPSheightcan
5、beimprovedgreatlyinlocalmountainareabyemployingtheremoverecovertechniqueafterofeachGPSpointcalculatedusingDEM.Wecarefullystudythekernelquestionwhichisthecalculationoftheheightanomalycausedbytheruggedtopographyeduceaconti
6、nuousintegralfmula.ThenaseriesofexperimentsaredesignedfstudyinganalyzingtheaffectionofscopeofDEMinvolvedintheintegralprocesstheionofthereferenceheight.Alloftheexperimentsareperfmedintheplainhillmountainareasrespectively.
7、Afteranalysisoftheresultssomehelpfulconclusionsaredrawnbythesetests.Keywds:heightanomaly;nmalheight;GPS;DEM我國西部多為高山丘陵地形,對鐵路建設(shè)中的高程測量提出了很高的要求,如果采用傳統(tǒng)的水準(zhǔn)測量方法將遇到很多困難,而解決這個問題的有效途徑就是通過將GPS大地高轉(zhuǎn)換為正常高的方法,目前國內(nèi)外很多學(xué)者在這方面進行了大量的研究,并且提出
8、了很多方法。一是擬合法,其本質(zhì)是用連續(xù)的數(shù)學(xué)曲面來擬合似大地水準(zhǔn)面。在平原地區(qū)由于似大地水準(zhǔn)面比較光滑,選擇合適的數(shù)學(xué)模型就能夠滿足一般工程建設(shè)的要求[1],但對高山區(qū)等似大地水準(zhǔn)面較為粗糙的地區(qū),效果則并不理想。二是重力場模型法[2]和重力場模型結(jié)合內(nèi)插的方法[3][4],這種方法通過重力場模型求得高程異常值,并結(jié)合水準(zhǔn)測量和一定的內(nèi)插方法將GPS測得的大地高轉(zhuǎn)換為正常高。該方法多運用于大范圍的GPS高程轉(zhuǎn)換。三是顧及地形改正的擬合法
9、[5][6],這種方法的關(guān)鍵在于首先通過DEM來計算高程異常的短波分量,然后剔除該分量,使得高程異常的劇烈變化變平緩后再進行擬合,最后恢復(fù)被剔除的短波分量。試驗結(jié)果表明這種方法能夠適用于起伏較大的高山地區(qū)。文獻[5]中給出了高程異常的計算公式,其試驗結(jié)果顯示,利用第三種方法絕大部分點達到了四等水準(zhǔn)測量的精度。該文采取了增加待求點與DEM格網(wǎng)點之間的水平距離的辦法來處理其積分奇異問題。文獻[6]對這種方法做了進一步的研究和分析,提出了分段
10、積分方法,來解決積分奇異的問題,從而改善了高程異常的計算精度。不足之處是這個公式在計算過程中需要有人工干預(yù),可能會給結(jié)果帶來一些不確定因素。其他的方法還有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和曲面擬合相結(jié)合的混合方法微超過X90部分(下稱區(qū)域A)的點。在參考面一定的情況下,影響計算P點的高程異常因素有二個主要方面,一是格網(wǎng)與P點之間的距離,二是格網(wǎng)高程與參考高程面的高差。在與P點距離相同的情況下,盡管在區(qū)域C中點的高程顯著大于在區(qū)域A中的點,
11、但其對高程異常的影響只是稍大一點。所以距離因素在這二個因素中占據(jù)主導(dǎo)地位。試驗發(fā)現(xiàn),DEM格網(wǎng)對高程異常的影響并沒有隨著距離增大而完全為零,隨著DEM范圍的擴大,這些微小影響的數(shù)量也越多,總的影響不能忽視。2.2不同范圍的DEM對高程異常差的影響不同范圍大小的DEM計算的試驗區(qū)格網(wǎng)點高程異常值的變化非常大,而工程控制網(wǎng)主要考慮的是高程點的絕對點位(相對于控制網(wǎng)起算點或平差基準(zhǔn)的高差)和相對點位(高程點之間的高差)精度,這種要求在鐵路、公
12、路、管線等工程建設(shè)的帶狀控制網(wǎng)中更明顯。因此,在工程控制網(wǎng)的GPS高程轉(zhuǎn)換中,主要是使用高程異常差,因而需要計算和分析不同范圍大小的DEM對試驗區(qū)格網(wǎng)點高程異常差的影響。為比較分析的需要,本文以平原、丘陵和高山的DEM為代表性地區(qū),試驗方案如下:1DEM為240240,間距250m的規(guī)則格網(wǎng)點;2為保證每個待求格網(wǎng)點均不在DEM的邊緣部分,取DEM中央部分6060個格網(wǎng)作為試驗區(qū)域;3每次實驗在試驗區(qū)域的計算格網(wǎng)點上,以上、下、左、右各
13、分別增加10、20、…、90個格網(wǎng)的DEM區(qū)域(稱計算區(qū)域)來計算其高程異常影響值;4相鄰兩次不同面積的計算區(qū)域計算的高程異常值相減,求出不同范圍大小的DEM對試驗區(qū)格網(wǎng)點的高程異常差的影響值。實驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)平原和丘陵地區(qū)的DEM計算區(qū)域大于(4040)(4040)格網(wǎng)面積時,高程異常差的變化很小,DEM計算區(qū)域從(4040)(4040)增加到(5050)(5050)格網(wǎng)面積時,平原和丘陵二個DEM試驗區(qū)域(6060格網(wǎng)面積,區(qū)域面積15
14、15km2)的高程異常差變化的最大值分別為0.4mm和1.3mm;而在高山地區(qū),當(dāng)DEM計算區(qū)域從(7070)(7070)增加到(8080)(8080)格網(wǎng)面積時,試驗區(qū)域的高程異常差變化最大值為55.6mm,參與計算的DEM范圍繼續(xù)增大,給高程異常差帶來的影響會越來越小。圖3表示DEM區(qū)域從(7070)(7070)增加到(8080)(8080)格網(wǎng)面積時,計算的高山地區(qū)試驗區(qū)域高程異常差的等值線圖,從圖3可以明顯看出高程異常差在X方向
15、的變化要大于Y方向上的變化,這一點與實際地形坡度相對應(yīng);區(qū)域A、C高程異常差總體上的變化在0.16~0.4cmkm之間,區(qū)域B高程異常差的變化較大,在0.6~1.2cmkm之間,該地區(qū)的高差很大,在600m左右。由此可以看出,GPS水準(zhǔn)點如果選取在高程相近的地方,有利于減弱地形起伏給高程異常差帶來的影響,進而有利于最后的高程轉(zhuǎn)換精度。相同的格網(wǎng)面積,如果DEM的格網(wǎng)間距不同,那么參與積分計算的實際地面面積就不一樣。這樣就帶來了一個新的問
16、題,以實際地面面積還是以DEM的格網(wǎng)面積為準(zhǔn)?為此,在上述平原、丘陵和高山的DEM上重采樣,格網(wǎng)間距分別為125米和62.5米,在新的DEM上重新進行上述試驗。從高山試驗區(qū)的試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),如果保持實際地面面積不變,不同分辨率的DEM之間的計算結(jié)果相差非常小,差值范圍在0~0.08cmkm之間。如果保持格網(wǎng)面積不變,相應(yīng)的實際地面面積分別減少為原來的14和116,不同實際地面面積的DEM,計算的高程異常差結(jié)果差別顯著,其范圍在0.5~2c
17、mkm之間。在平原和丘陵試驗區(qū)均有相似的結(jié)論。通過這些試驗結(jié)果可以看出影響高程異常差的是實際地面面積,而不是DEM的格網(wǎng)面積,DEM的分辨率對計算高程異常差的影像可以忽略。綜合分析以上實驗結(jié)果,可知在平原和丘陵地區(qū)參加計算高程異常的DEM區(qū)域范圍,一般比測區(qū)范圍上下左右大于10km即可,在高山地區(qū)應(yīng)大于18km。3參考面高程的選擇(4)式中,選擇不同的參考面對高程異常和高程異常差有多大的影響?如何選擇一個合適的參考面高程?這是使用者普遍
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