卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010基本信息

书    名 卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010 作    者 中华人民共和国住房和城乡建设部
出版社 中国建筑工业出版社 出版时间 2010年6月
页    数 124 页 定    价 22 元
开    本 大32开 装    帧 平装
ISBN 1511217845

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

卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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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)。

卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010常见问题

卫星定位城市测量规范CJJ/T73-2010文献

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

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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

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CJJ8-1999城市测量规范 CJJ8-1999城市测量规范

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CJJ8-1999城市测量规范

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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。

欧洲在1999年正式推出"伽利略(Galileo)"导航卫星计划,该计划在2004年4月欧盟15国交通部长会议上批准启动,"伽利略"导航卫星系统正按原定研发计划分步实施。在2005年完成卫星和地面系统的研发与仿真测试;2006年至2007年进行卫星的发射并进行地面分站的安装调试。该方案由30颗中高度圆轨道核心星座组成,另外增加3颗覆盖欧洲的地球静止轨道卫星,辅以GPS和本地差分增强系统,其定位精度按缴纳费用而异,最高精度比GPS高10倍,即使免费使用的定位精度也达6 m。

"伽利略"导航卫星系统的卫星星座是由分布在3个轨道上的30颗中等高度轨道卫星(MEO)构成,每条轨道卫星个数为10(9颗工作、1颗备用),轨道倾斜角为56°;轨道高度为24000 km;运行周期为14小时4分。卫星个数与卫星布置均和美国GPS系统的星座有一定的相似之处。"伽利略"系统的工作寿命为20年,中等高度轨道卫星星座工作寿命设计为15年。这些卫星能够被直接发送到运行轨道上正常工作。每一个MEO卫星在初始升空定位时,其位置都可以稍微偏离正常工作位置。

"伽利略"为地面用户提供3种信号:免费使用的信号、加密且需交费使用的信号以及加密且需满足更高要求的信号。"伽利略"系统的另一个优势在于,它能够与美国的GPS、俄罗斯的GLONASS系统实现多系统内的相互兼容。"伽利略"的接收机可以采集各个系统的数据或者通过各个系统数据的组合来满足定位导航的要求。

"伽利略"除能提供精确的定位信号外,还可以提供移动电话业务服务,用于救生行动。例如,接收失事飞机的求救信号后,快速通知附近的救援部门。

随着技术水平的进步,无线通信技术和全球卫星定位系统(GPS)技术越来越多地应用于日常生活的方方面面开始。无论是汽车或寻找儿童或老年人智力残疾丧失安全监控和维护,无线通信(GSM)和DGPS技术发挥了重要作用。基于GSM的无线通信网络覆盖一个大范围的数据已被破坏,很好用的便当,成本低。单独的GPS系统,GSM系统的车辆和人员通过无线卫星定位通信链路的移动电话用户完成车辆和人员的监控发送位置信息。

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