基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置与位置坐标获取方法制造方法及图纸

技术编号:14311759 阅读:76 留言:0更新日期:2016-12-27 20:41
本发明专利技术公开了一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置与位置坐标获取方法,包括卫星接收天线、激光测距仪、倾角传感器、移动终端、定位模块,将各个组件进行连接封装成一整体,并通过获得卫星接收天线的相位中心纬度、经度、高程坐标、倾角传感器输出倾角、激光测距仪输出距离得到被测点的位置坐标,减少了传统的RTK一体机和手持式一体机进行GIS信息采集时为了满足“天线相位中心投影与被测点重合”这一要求,而给操作者带来的负担,可适用于更加复杂的环境,改善了用户体验。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及地理信息系统(GIS)数据采集、全球导航卫星系统(Global navigation Satellites System)
,尤其涉及了一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置与位置坐标获取方法
技术介绍
全球导航卫星系统简称GNSS,是卫星导航系统的总称,所有已经处于运行阶段或在建过程中,及未来出现的利用卫星进行导航定位的系统都属于GNSS系统。其中全球系统包括美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、欧洲的Galileo系统、中国的北斗系统等。在GIS数据采集应用中,被测点的三维位置坐标作为描述被测地物的基本属性而被获取和使用。定位接收装置输出的原始位置坐标是符合NMEA-0183标准的经度、纬度和高程坐标,具体对应于卫星接收天线的相位中心,被测点的坐标是通过相位中心坐标来推算。传统的方法是按照以下步骤进行:(1)调平:调整卫星天线平面和水平面平行,保证卫星天线能够均匀的接收来自不同方向和高度的卫星信号;(2)对中:调整天线位置,使得天线相位中心在水平面上的投影和被测点重合,从而保证该经纬度坐标与被测点的经纬度坐标相同;(3)计算高程差:天线相位中心高程坐标减去对中杆长度。现有用于GIS数据采集的定位接收装置可分为RTK一体机和手持式一体机两种。RTK一体机主要由定位主机、手持终端、对中杆组成,定位主机核心部件是卫星接收天线和定位解算模块;手持终端是主机和操作者之间的人机界面,它和主机之间通过有线或无线方式进行通讯,操作者通过手持终端对主机发送控制指令、读取数据、存储数据等工作。手持式一体机则将卫星接收天线和定位解算模块集成在手持终端中,简化了操作流程。对中杆是一头尖、另一头带螺纹柱的细长杆,杆上安装有调平液泡。对中杆和接收机的位置结构保证了当对中杆垂直于水平面时,天线相位中心在地面的投影恰好与杆头重合。对于定位精度在厘米级的应用,目前无论是非手持式还是手持式测量型定位接收装置,都要进行对中和调平。现有方法可以借助于对中杆和其上的液泡,也可以采用光学对中加姿态补偿的方式,这些方式的不足表现在:1. 实际操作过程中,对于RTK一体机,需要将对中杆尖头抵在被测点上,操作者根据液泡的位置不断调整对中杆的角度,保持对中杆垂直于水平面;对于带有光学对中和姿态补偿的一体式手持机,需要将激光光斑对准被测点并同时调整设备姿态,以保持激光光束垂直于水平面。这两种方式的调整都需在测量过程中持续手动调节对中杆倾角或者设备姿态以尽量满足“天线相位中心投影与被测点重合”这一要求,因此会明显增加工作负担;2. 对于测量高程坐标,由于对中杆是长度一般都不超过3米的伸缩杆,难以适应更复杂的环境;3. 使用光学对中和姿态补偿方法时,如果是基于实现“对中”和“调平”的思路,同样要面对1所遇到的问题。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本专利技术的目的就在于提供了一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置与位置坐标获取方法,克服了传统的RTK一体机和手持式一体机进行GIS信息采集时为了满足“天线相位中心投影与被测点重合”这一要求,而给操作者带来的负担,可适用于更加复杂的环境,改善了用户体验。为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是这样的:一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置,包括卫星接收天线,用于接收导航卫星广播的信号,并将该信号传输到定位模块;激光测距仪,用于测量卫星接收天线的相位中心到被测点之间的距离;倾角传感器,用于得到所述倾角传感器敏感轴和重力加速度之间的夹角;移动终端,用于接收由定位模块处理后的卫星及定位信息,其中包括卫星接收天线相位中心对应的坐标;定位模块,用于处理来自于卫星接收天线的射频信号,再从该射频信号中获取载波频率、相位、伪随机码、导航电文的信息,并将定位信息传输给移动终端。作为一种优选方案,所述定位接收装置包括前盖、后盖,该前盖与后盖形成一整体外壳;所述卫星接收天线设置于外壳顶部,激光测距仪、倾角传感器、定位模块均设置于外壳内;所述定位接收装置的外壳内还包括锂电池,用于供电。作为一种优选方案,所述卫星接收天线采用圆柱形的螺旋天线。作为一种优选方案,所述倾角传感器与激光测距仪对应设置于定位接收装置的外壳内,且倾角传感器的敏感轴与激光测距仪的激光光束共线。作为一种优选方案,所述定位接收装置与移动终端均设置有蓝牙模块,定位接收装置的蓝牙模块与移动终端的蓝牙模块匹配连接,用于所述定位接收装置处理后的定位数据的传输。一种基于光学测距和倾斜补偿的位置坐标获取方法,包括如下步骤:(1)随机选取定位接收装置的第一位置,所述激光测距仪发出的激光光束遇到被测点表面产生一个可见光光斑,并将该激光光斑对准被测点,定位模块处理卫星接收天线的射频信号,并将处理后获得的定位接收装置的定位数据发送至移动终端,移动终端记录此时卫星接收天线的相位中心纬度、经度、高程坐标、倾角传感器输出倾角γ1、激光测距仪输出D1,再随机选取定位接收装置的第二位置和定位接收装置的第三位置,记录对应的、γ2、D2、、γ3、D3,;(2)利用高斯-克吕格投影正算法,将纬度和经度坐标转换到同一个高斯平面下的平面坐标,分别为,,;(3)在以上高斯平面内,以为圆心,为半径的第一位置的圆方程为,然后分别列出以为圆心,为半径的第二位置的圆方程,以为圆心,为半径的第三位置的圆方程,通过定位接收装置的第一位置、第二位置、第三位置的圆方程求出这三个位置圆的交点坐标,该交点坐标被测点在高斯平面下的平面坐标;(4)被测点的高程坐标可以利用前述位置点的高程去掉,x对应第一位置、第二位置、第三位置中的任意一个,,再利用高斯-克吕格投影反算法,将转换到经纬度坐标,从而被测点的坐标确定为。作为一种优选方案,所述步骤(1)中定位接收装置第一位置、第二位置、第三位置的选取应分散。与现有技术相比,本专利技术的有益效果:本专利技术克服了传统的RTK一体机和手持式一体机进行GIS信息采集时为了满足“天线相位中心投影与被测点重合”这一要求,而给操作者带来的负担,可适用于更加复杂的环境,改善了用户体验。附图说明图1是本专利技术的结构示意图;图2是本专利技术实施例中位置测量示意图。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。实施例:如图1所示,一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置,包括卫星接收天线2,用于接收导航卫星广播的信号,并将该信号传输到定位模块6;激光测距仪3,用于测量卫星接收天线2的相位中心84到被测点8之间的距离;倾角传感器4,用于得到所述倾角传感器4敏感轴和重力加速度之间的夹角;移动终端5,用于接收由定位模块6处理后的卫星及定位信息,其中包括卫星接收天线2相位中心对应的坐标;定位模块6,用于处理来自于卫星接收天线2的射频信号,再从该射频信号中获取载波频率、相位、伪随机码、导航电文的信息,并将定位信息传输给移动终端5。本专利技术中激光测距仪3发出的激光光束遇到物体表面产生一个可见光光斑,激光测距仪3给出的测量结果是测距起算点到光斑之间的距离,实施时测距起算点可以通过现有的软件补偿到激光光束向量上的任意一个点;本装置的结构设本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置,其特征在于:包括卫星接收天线,用于接收导航卫星广播的信号,并将该信号传输到定位模块;激光测距仪,用于测量卫星接收天线的相位中心到被测点之间的距离;倾角传感器,用于得到所述倾角传感器敏感轴和重力加速度之间的夹角;移动终端,用于接收由定位模块处理后的卫星及定位信息,其中包括卫星接收天线相位中心对应的坐标;定位模块,用于处理来自于卫星接收天线的射频信号,再从该射频信号中获取载波频率、相位、伪随机码、导航电文的信息,并将定位信息传输给移动终端。

【技术特征摘要】
1.一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置,其特征在于:包括卫星接收天线,用于接收导航卫星广播的信号,并将该信号传输到定位模块;激光测距仪,用于测量卫星接收天线的相位中心到被测点之间的距离;倾角传感器,用于得到所述倾角传感器敏感轴和重力加速度之间的夹角;移动终端,用于接收由定位模块处理后的卫星及定位信息,其中包括卫星接收天线相位中心对应的坐标;定位模块,用于处理来自于卫星接收天线的射频信号,再从该射频信号中获取载波频率、相位、伪随机码、导航电文的信息,并将定位信息传输给移动终端。2.根据权利要求1所述的一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置,其特征在于:所述定位接收装置包括前盖、后盖,该前盖与后盖形成一整体外壳;所述卫星接收天线设置于外壳顶部,激光测距仪、倾角传感器、定位模块均设置于外壳内;所述定位接收装置的外壳内还包括锂电池,用于供电。3.根据权利要求2所述的一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置,其特征在于:所述卫星接收天线采用圆柱形的螺旋天线。4.根据权利要求2所述的一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置,其特征在于:所述倾角传感器与激光测距仪对应设置于定位接收装置的外壳内,且倾角传感器的敏感轴与激光测距仪的激光光束共线。5.根据权利要求1所述的一种基于光学测距和倾斜补偿的手持分体式GNSS定位接收装置,其特征在于:所述定位接收装置与移动终端均设置有蓝牙模块,定位接收装置的蓝牙模块与移...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡华韩友东张桂江张芙盛李庆武毕勤李培培刘鑫
申请(专利权)人:苏州星恒通导航技术有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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