多路径噪声对电磁波测距观测值稳定性影响研究及分析开题报告

 2022-04-25 08:04

1. 研究目的与意义

当今社会在实际生产活动中电磁波测距仪以其操作方便、快捷、高效、精密、自动化、智能化等特点被广泛使用。在控制测量、变形检测、房产测量、地籍测量等生产活动中都有它的身影。电磁波测距仪的使用目的自然是测距,而测距精度则是衡量测量工作成果的一个重要指标。这样电磁测距仪精度的外在影响程度便是一项十分值得研究的课题。

那么电磁测距仪的精度受哪些条件影响呢?其测量精度除了与仪器设计,制作工艺等仪器本身因素有关外,还与测量环境,如测量时的温度、气压、大气折光,以及观测时间和仪器对中、整平等密切相关。这些测量环境因素我们统称为野外多路径噪声。

野外多路径噪声对于测距的影响的研究其实早已有之,如早在200多年前的测量工作者就已经把大气折光作为的误差来源来进行了研究。一直到近代随着光电测距仪的发展,其影响因素也进一步拓展,对其的研究工作也随之展开并取得了一系列的成果,如气象改正、周期误差改正、棱镜常数改正、倾斜改正、大气折光和地球曲率改正、加常数改正、乘常数改正、归心改正、高程归算改正和距离改正计算等。今年来,对于全站仪加、乘常数的研究主要集中在两方面。一为如何方便准确的检测出加、乘常数,代表为司传波等所作的《基线场测定加、乘常数的简易比较法》。二为在特定情况下,如矿井、矿山、特长隧道等地光电测距仪的加、乘常数对测量的影响,代表为杜志刚所作的《有关全站仪加、乘常数的分析》。本论文不做特定场所研究,着重于一般情况下野外多路径噪声对电磁测距仪加,乘常数的观测稳定性影响。

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2. 研究内容和预期目标

主要研究内容

1野外多路径噪声对光电测距仪加、乘常数的影响。

2根据野外多路径噪声对光电测距仪加、乘常数观测值稳定性影响的置信度分析,得出光电测距仪加、乘常数观测值对野外多路径噪声的相关性。

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3. 研究的方法与步骤

本课题主要采用实验法。

实验准备:

1熟悉熟悉光电测距仪(di2002)加、乘常数检定规程。

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4. 参考文献

[1]江金霞.电磁波测距加常数变化检查的有效方法[J].丽水学院学报,2006,02:46-49.

[2]张瑜,郝文辉.大气介质对电磁波测距精度的影响[J].电波科学学报,2006,04:632-634 639.

[3]李行洋,李珩.电磁波测距中气象因素影响及改正方法[J].水利与建筑工程学报,2015,01:140-143.

[4]赵安明.电磁波测距有关问题的讨论[J].勘察科学技术,1998,04:45-48 62.

[5]徐晖,邓念武.大气折射与电磁波测距[J].武汉水利电力大学学报,1997,03:106-110.

[6].短程电磁波测距仪简述[J].勘察技术资料,1977,01:48-55.

[7]侯和轩.电磁波测距仪高程测量中大气折光的试验及其初步分析[J].测绘通报,1984,01:28-32.

[8]吕振林.电磁波测距平距、高差计算基本公式分析与往返测比较[J].测绘通报,1988,05:17-21.

[9]萧安家.光波大气折射率计算公式[J].测绘学报,1988,02:129-135.

[10]胡其裕,许子彬.短程精密电磁波测距仪比长基线的建立和应用[J].人民长江,1988,07:35-38.

[11]郭际明,孔祥元.电磁波测距仪常数检测分析[J].勘察科学技术,1991,03:51-54 43.

[12]曾肇根.大气对电磁波测距的影响[J].光电子·激光,1993,03:140-141.

[13]叶韬,王立富.全站仪的简介和应用[J].科技与企业,2012,23:341.

[14]周清正,刘文堂,王平,王玫玲,李忠友.大气折射及其对光电测量技术的影响[J].华北科技学院学报,2003,02:20-24.

[15]张学庄.光电测距仪的乘常数问题[J].武汉大学学报(信息科学版),2002,06:611-615.

[16]汤清伟,胡自申.光电测距仪周期误差分析[J].测绘通报,2002,06:52-55.

[17]马兴安.光电测距仪测距误差分析及精度评定[J].湖南水利水电,2004,03:14-15.

[18]李华.大气折射率误差对精密光电测距精度的影响研究[J].电光与控制,2000,02:58-62.

[19]张百红.光电测距误差分析[J].山西建筑,2005,22:314-315.

[20]肖复何,周共和,彭玉辉.大气折射和湍流对光电测距精度的影响及其对策[J].测绘工程,1995,03:8-13.

[21]王福学,韩庆龙,韩正阳.浅析全站仪加常数、乘常数[J].测绘与空间地理信息,2011,02:248-250.

[22]杨俊志.论测距仪的加乘常数检测[J].测绘科技动态,1989,06:1-12.

[23]刘谊,申立群.“六段法”的全参数解法[J].矿山测量,1995,04:12-16.

[24]杜志刚.有关全站仪加、乘常数测定的分析[J].隧道建设,2009,05:517-520.

[25]司传波,宋庆杰,张苏启.基线场测定加、乘常数的简易比较法[J].价值工程,2010,12:231-232.

[26]陆洪波,李荃.全站仪加常数、乘常数测量不确定度评定[J].北京测绘,2008,01:11-13 10.

[27]孔祥元等著.大地测量学基础.武汉:武汉大学出版社,2010

[28]孔祥元等著.控制测量学(上、下册).武汉:武汉大学出版社,2010

[29]国家标准GB/T16818-2008《中、短程光电测距规范》,2008

[30]国家标准GB/T14267-2009《光电测距仪》,2009

[31]城市测量手册.北京:测绘出版社

[32]控制测量计算手册.北京:冶金工业出版社

5. 计划与进度安排

l第一阶段(前期研究阶段)2022年3月14日至2022年3月27日(二周)

1、对苏州上方山标准基线场进行考察,通过电磁波测距仪加常数、乘常数野外六段法和比较法测定方法进行实践和数据采集,熟练掌握仪器使用方法及其测量方法和基本理论。

2、学习相关文献资料。

3、安装MATLAB软件,为数据分析处理做必要准备。

l第二阶段(研究、实验和数据采集阶段)2022年3月28日至2022年4月3日(一周)

使用高精度电磁波测距仪(DI2002)在上方山基线场进行试测,使用六段比较法进行仪器加、乘常数的检测。记录相关数据,试着使用MATLAB软件进行数据处理计算出仪器加、乘常数值。

测得一组测试数据,分析方案可行性。找出并解决可能出现的问题,为下周正式开始的数据采集做准备。

l第三阶段(项目实施阶段)2022年4月4日至2022年5月8日(五周)

采用高精度电磁波测距仪(DI2002)在苏州上方山标准基线场进行基线“真值”实测,每周实测一次(拟在周一),在三个时间段,早晨6:00至8:00,中午12:00至1:00,下午16:00至17:00进行数据采集,记录时间段、温度、气压、所测数值。使用MATLAB软件计算仪器加、乘、常数值。

每周测得三个时间段三组数据。并在此时间内获得实验室历年数据并进行预处理。

l第四阶段(项目检查、验收阶段)2022年5月9日至2022年5月15日(一周)

采用国家标准JJG规范提供的野外六段法和比较法数据处理数学模型和数据处理的方法。对电磁波测距仪加常数、乘常数观测值进行数据的统计、整理和分析。得出野外多路径噪声对仪器加、乘常数稳定性影响的相关性。

进行数据的汇总图表的制作,为论文答辩PPT做素材准备。

1加、乘常数计算表

2温度、气压与仪器加、乘常数相关性图表。

l第五阶段(论文设计,撰写阶段)2022年5月16日至2022年5月29日(二周)

对所做的工作进行总结汇报。根据实验结果撰写论文。5月20号初稿完成,到5月29号完成3到4稿。

l第六阶段(毕业论文答辩阶段)2022年5月30日至2022年6月17日(三周)

6月7号完成毕业论文PPT初稿,6月14号完成3到4稿。

6月14号到6月17号就行毕业答辩可能出现的相关问题做准备。

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