電子工程師職稱(chēng)論文發(fā)表
電子工程師職稱(chēng)論文發(fā)表
電子工程不僅為教育系統(tǒng)科研部門(mén)提供大量的技術(shù)信息服務(wù),提升工作效率,同時(shí)很多為社會(huì)的其他行業(yè)部門(mén)也提供了大量的技術(shù)支持,促進(jìn)了整個(gè)社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于電子工程師職稱(chēng)論文發(fā)表的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!
電子工程師職稱(chēng)論文發(fā)表篇1
淺談電子工程設(shè)計(jì)的EDA技術(shù)
1EDA技術(shù)的基本概念
EDA是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(Electronic Design Automation)的縮寫(xiě),是從CAD(計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì))、CAM(計(jì)算機(jī)輔助制造)、CAT(計(jì)算機(jī)輔助測(cè)試)和CAE(計(jì)算機(jī)輔助工程)的概念發(fā)展而來(lái)的。EDA技術(shù)是以計(jì)算機(jī)為工具,集數(shù)據(jù)庫(kù)、圖形學(xué)、圖論與拓?fù)溥壿?、?jì)算數(shù)學(xué)、優(yōu)化理論等多學(xué)科最新理論于一體,是計(jì)算機(jī)信息技術(shù)、微電子技術(shù)、電路理論、信息分析與信號(hào)處理的結(jié)晶。
2EDA技術(shù)的發(fā)展過(guò)程
EDA技術(shù)的發(fā)展過(guò)程反映了近代電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)的一段歷史進(jìn)程,大致分為3個(gè)時(shí)期。
1)初級(jí)階段:早期階段即是CAD(Computer Assist Design)階段,大致在20世紀(jì)70年代,當(dāng)時(shí)中小規(guī)模集成電路已經(jīng)出現(xiàn),傳統(tǒng)的手工制圖設(shè)計(jì)印刷電路板和集成電路的方法效率低、花費(fèi)大、制造周期長(zhǎng)。人們開(kāi)始借助于計(jì)算機(jī)完成印制電路板一PCB設(shè)計(jì),將產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中高重復(fù)性的繁雜勞動(dòng)如布圖布線(xiàn)工作用二維平面圖形編輯與分析的CAD工具代替,主要功能是交互圖形編輯,設(shè)計(jì)規(guī)則檢查,解決晶體管級(jí)版圖設(shè)計(jì)、PCB布局布線(xiàn)、門(mén)級(jí)電路模擬和測(cè)試。
2)發(fā)展階段:20世紀(jì)80年代是EDA技術(shù)的發(fā)展和完善階段,即進(jìn)入到CAE(Computer Assist Engineering Design)階段。由于集成電路規(guī)模的逐步擴(kuò)大和電子系統(tǒng)的日趨復(fù)雜,人們進(jìn)一步開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)軟件,將各個(gè)CAD工具集成為系統(tǒng),從而加強(qiáng)了電路功能設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),該時(shí)期的EDA技術(shù)已經(jīng)延伸到半導(dǎo)體芯片的設(shè)計(jì),生產(chǎn)出可編程半導(dǎo)體芯片。
3)成熟階段:20世紀(jì)90年代以后微電子技術(shù)突飛猛進(jìn),一個(gè)芯片上可以集成幾百萬(wàn)、幾千萬(wàn)乃至上億個(gè)晶體管,這給EDA技術(shù)提出了更高的要求,也促進(jìn)了EDA技術(shù)的大發(fā)展。各公司相繼開(kāi)發(fā)出了大規(guī)模的EDA軟件系統(tǒng),這時(shí)出現(xiàn)了以高級(jí)語(yǔ)言描述、系統(tǒng)級(jí)仿真和綜合技術(shù)為特征的EDA技術(shù)。
3EDA技術(shù)的特點(diǎn)
EDA技術(shù)代表了當(dāng)今電子設(shè)計(jì)技術(shù)的最新發(fā)展方向,它的基本特征是采用高級(jí)語(yǔ)言描述,即硬件描述語(yǔ)言HDL(Hardware Description Language),就是可以描述硬件電路的功能。信號(hào)連接關(guān)系及定時(shí)關(guān)系的語(yǔ)言。它比電原理圖更有效地表示硬件電路的特性,同時(shí)具有系統(tǒng)仿真和綜合能力,具體歸納為以下幾點(diǎn):
1)現(xiàn)代化EDA技術(shù)大多采用“自頂向下(Top-Down)”的設(shè)計(jì)程序,從而確保設(shè)計(jì)方案整體的合理和優(yōu)化,避免“自底向上(Bottom-up)”設(shè)計(jì)過(guò)程使局部?jī)?yōu)化,整體結(jié)構(gòu)較差的缺陷。
2)HDL給設(shè)計(jì)帶來(lái)很多優(yōu)點(diǎn):①語(yǔ)言公開(kāi)可利用;②語(yǔ)言描述范圍寬廣;③使設(shè)計(jì)與工藝無(wú)關(guān);④可以系統(tǒng)編程和現(xiàn)場(chǎng)編程,使設(shè)計(jì)便于交流、保存、修改和重復(fù)使用,能夠?qū)崿F(xiàn)在線(xiàn)升級(jí)。
3)自動(dòng)化程度高,設(shè)計(jì)過(guò)程中隨時(shí)可以進(jìn)行各級(jí)的仿真、糾錯(cuò)和調(diào)試,使設(shè)計(jì)者能早期發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上的錯(cuò)誤,避免設(shè)計(jì)工作的浪費(fèi),同時(shí)設(shè)計(jì)人員可以?huà)侀_(kāi)一些具體細(xì)節(jié)問(wèn)題,從而把主要精力集中在系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)上,保證設(shè)計(jì)的高效率、低成本,且產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期短、循環(huán)快。
4)可以并行操作,現(xiàn)代EDA技術(shù)建立了并行工程框架結(jié)構(gòu)的工作環(huán)境。從而保證和支持多人同時(shí)并行地進(jìn)行電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。
4EDA技術(shù)的作用
EDA技術(shù)在電子工程設(shè)計(jì)中發(fā)揮著不可替代的作用,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
4.1驗(yàn)證電路設(shè)計(jì)方案的正確性
設(shè)計(jì)方案確定之后,首先采用系統(tǒng)仿真或結(jié)構(gòu)模擬的方法驗(yàn)證設(shè)計(jì)方案的可行性,這只要確定系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的傳遞函數(shù)(數(shù)學(xué)模型)便可實(shí)現(xiàn)。這種系統(tǒng)仿真技術(shù)可推廣應(yīng)用于非電專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)設(shè)計(jì),或某種新理論、新構(gòu)思的設(shè)計(jì)方案。仿真之后對(duì)構(gòu)成系統(tǒng)的各電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行模擬分析,以判斷電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的正確性及性能指標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。這種量化分析方法對(duì)于提高工程設(shè)計(jì)水平和產(chǎn)品質(zhì)量,具有重要的指導(dǎo)意義。
4.2電路特性的優(yōu)化設(shè)計(jì)
元器件的容差和工作環(huán)境溫度將對(duì)電路的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法很難對(duì)這種影響進(jìn)行全面的分析,也就很難實(shí)現(xiàn)整體的優(yōu)化設(shè)計(jì)。EDA技術(shù)中的溫度分析和統(tǒng)計(jì)分析功能可以分析各種溫度條件下的電路特性,便于確定最佳元件參數(shù)、最佳電路結(jié)構(gòu)以及適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)穩(wěn)定裕度,真正做到優(yōu)化設(shè)計(jì)。
4.3實(shí)現(xiàn)電路特性的模擬測(cè)試
電子電路設(shè)計(jì)過(guò)程中,大量的工作是數(shù)據(jù)測(cè)試和特性分析。但是受測(cè)試手段和儀器精度所限,測(cè)試問(wèn)題很多。采用EDA技術(shù)后,可以方便地實(shí)現(xiàn)全功能測(cè)試。
5EDA技術(shù)的 軟件
目前EDA技術(shù)的軟件很多,如EWB、PROTELL等。
1)EWB(Electronics Workbench)軟件。EWB是基于PC平臺(tái)的電子設(shè)計(jì)軟件,由加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司研制 開(kāi)發(fā),該軟件具有以下特點(diǎn):①集成化工具:一體化設(shè)計(jì) 環(huán)境可將原理圖編輯、SPICE仿真和波形分析、仿真電路的在線(xiàn)修改、選用虛擬儀器、借助14種分析工具輸出結(jié)果等操作在一個(gè)集成系統(tǒng)中完成。②仿真器:交互式32位SPICE強(qiáng)化支持 自然方式的模擬、數(shù)字和數(shù)/模混合元件。自動(dòng)插入信號(hào)轉(zhuǎn)換界面,支持多級(jí)層次化元件的嵌套,對(duì)電路的大小和復(fù)雜沒(méi)有限制。只有提供原理圖 網(wǎng)絡(luò)表和輸入信號(hào),打開(kāi)仿真開(kāi)關(guān)就會(huì)在一定的時(shí)間內(nèi)將仿真結(jié)果輸出。③原理圖輸入:鼠標(biāo)點(diǎn)擊一拖動(dòng)界面,點(diǎn)一點(diǎn)自動(dòng)連線(xiàn)。分層的 工作環(huán)境,手工調(diào)整元器件時(shí)自動(dòng)重排線(xiàn)路,自動(dòng)分配元器件的 參考編號(hào),對(duì)元器件尺寸大小沒(méi)有限制。④分析:虛擬測(cè)試設(shè)備能提供快捷、簡(jiǎn)單的分析。主要包括直流工作點(diǎn)、瞬態(tài)、交流頻率掃描、付立葉、噪聲、失真度、參數(shù)掃描、零極點(diǎn)、傳遞函數(shù)、直流靈敏度、最差情況、蒙特卡洛法等14種分析工具,可以在線(xiàn)顯示圖形并具有很大的靈活性。⑤設(shè)計(jì)文件夾:同時(shí)儲(chǔ)存所有的設(shè)計(jì)電路信息,包括電路結(jié)構(gòu)、SHCE參數(shù)、所有使用模型的設(shè)置和拷貝。全部存放在一個(gè)設(shè)計(jì)文件中,便于設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)共享以及丟失或損壞的數(shù)據(jù)恢復(fù)。⑥接口:標(biāo)準(zhǔn)的SPICE網(wǎng)表,既可以輸入其他CAD生成的SHCE網(wǎng)絡(luò)連接表并行成原理圖供EWB使用,也可以將原理圖輸出到其他PCS工具中直接制作線(xiàn)路板。
2)PROTEL軟件。廣泛 應(yīng)用的Protel99主要分為兩大部分:用于電路原理圖的設(shè)計(jì)原理圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)(Advanced Schematic)和用于印刷電路板設(shè)計(jì)的印刷電路板設(shè)計(jì)系統(tǒng)(Advanced PCB)。
6EDA技術(shù)的 發(fā)展趨勢(shì)
高層次設(shè)計(jì)技術(shù)是近幾年來(lái)國(guó)際上在EDA技術(shù)領(lǐng)域研究、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用的熱門(mén)課題,并且發(fā)展非常迅速,成效異常顯著。這一領(lǐng)域主要包括功能強(qiáng)大的硬件描述 語(yǔ)言、高層次綜合技術(shù)、高層次模擬技術(shù)以及測(cè)試設(shè)計(jì)的綜合技術(shù)等。相信隨著 科學(xué)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步,作為EDA發(fā)展方向的高層次自動(dòng)化設(shè)計(jì)技術(shù)必將取得更輝煌的成績(jī)。
電子工程師職稱(chēng)論文發(fā)表篇2
談GPS技術(shù)在中小型水庫(kù)地形圖測(cè)量中的應(yīng)用
摘 要:對(duì)GPS技術(shù)應(yīng)用于中小型水庫(kù)地形測(cè)繪進(jìn)行了分析,尤其是實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)(RTK)定位技術(shù)在較為復(fù)雜地形中的應(yīng)用,并結(jié)合作業(yè)流程及工作效率,經(jīng)濟(jì)效益等提出了相關(guān)建議。
關(guān)鍵詞:GPS RTK,數(shù)字化成圖,作業(yè)流程
0 引言近幾年來(lái),隨著GPS載波相位差分技術(shù)(RTK)的發(fā)展,GPS RTK技術(shù)越來(lái)越成熟,已被廣泛應(yīng)用到數(shù)字化測(cè)圖中。尤其是中小型水庫(kù)建設(shè)初期,由于所處測(cè)區(qū)多為山地,通視困難,地形復(fù)雜給傳統(tǒng)野外測(cè)繪工作帶來(lái)了一定的困難。利用動(dòng)態(tài)(RTK)定位技術(shù)的優(yōu)越性,測(cè)圖速度快和精度高,能消除累積誤差,操作簡(jiǎn)便,用人少等優(yōu)勢(shì)取代了原有的平板儀測(cè)圖及全站儀測(cè)圖。工作效率和經(jīng)濟(jì)效益明顯得到大幅度提高。
1 GPS RTK技術(shù)的原理
RTK定位技術(shù)就是基于載波相位觀(guān)測(cè)值的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位技術(shù)。在RTK作業(yè)模式下,基準(zhǔn)站通過(guò)數(shù)據(jù)鏈將其觀(guān)測(cè)值和測(cè)站坐標(biāo)信息一起傳送給流動(dòng)站。流動(dòng)站不僅通過(guò)數(shù)據(jù)鏈接收來(lái)自基準(zhǔn)站的數(shù)據(jù)鏈,還要采集GPS觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù),并在系統(tǒng)內(nèi)組成差分觀(guān)測(cè)值進(jìn)行實(shí)時(shí)處理,用戶(hù)輸入相應(yīng)的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換和投影參數(shù),可以實(shí)時(shí)得到精度達(dá)厘米級(jí)定位結(jié)果。GPS RTK技術(shù)的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)處理技術(shù)和傳輸技術(shù)。
2 野外工作
利用GPS RTK進(jìn)行數(shù)字化測(cè)圖作業(yè)流程包括控制點(diǎn)測(cè)量、圖根點(diǎn)測(cè)量、碎步點(diǎn)測(cè)量和數(shù)字化成圖。
2.1 標(biāo)石選埋
標(biāo)石選埋按《水利水電工程測(cè)量規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn),采用普通混凝土標(biāo)石,每對(duì)標(biāo)石間相互通視,且牢固穩(wěn)定可靠。標(biāo)石所埋位置盡量選擇地勢(shì)高,不易破壞,沒(méi)有遮擋的位置。
2.2 星歷預(yù)報(bào)
作業(yè)之前首先做星歷預(yù)報(bào)。根據(jù)星歷預(yù)報(bào)選擇最佳作業(yè)時(shí)間,避開(kāi)衛(wèi)星數(shù)量少、popo數(shù)量過(guò)大的時(shí)段,制定可行、效率高的作業(yè)計(jì)劃,保證基線(xiàn)的順利解算,提高網(wǎng)平差精度。
2.3 控制點(diǎn)布設(shè)
由于GPS RTK定位技術(shù)數(shù)字化測(cè)圖方法不在需要布設(shè)常規(guī)測(cè)量控制網(wǎng),只要通過(guò)GPS靜態(tài)聯(lián)測(cè)國(guó)家點(diǎn)來(lái)測(cè)設(shè)測(cè)區(qū)控制點(diǎn)即可。控制點(diǎn)布設(shè)需注意以下兩點(diǎn):1)控制點(diǎn)應(yīng)位于地勢(shì)較高,有利于衛(wèi)星信號(hào)接收和數(shù)據(jù)鏈發(fā)射的地方。需要避免無(wú)線(xiàn)電發(fā)射塔等電磁波干擾和大面積水域等有強(qiáng)反射物體而造成多路徑效應(yīng)影響的地方。
2)水庫(kù)測(cè)區(qū)內(nèi)控制點(diǎn)位置應(yīng)均勻布置,邊長(zhǎng)大于500 m,這樣有利于數(shù)據(jù)采集時(shí)基站重置,便于控制RTK的比列誤差。
2.4 圖根點(diǎn)及碎步點(diǎn)數(shù)據(jù)采集
1)RTK測(cè)設(shè)圖根點(diǎn)。在RTK測(cè)設(shè)圖根點(diǎn)前,必須正確輸入前期解算過(guò)的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù),并在已知點(diǎn)上進(jìn)行坐標(biāo)和高程校核,確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行圖根點(diǎn)的測(cè)設(shè)。
2)RTK測(cè)設(shè)碎步點(diǎn)。在接收信號(hào)能達(dá)到固定解時(shí)完全可以用RTK進(jìn)行碎步點(diǎn)數(shù)據(jù)采集,利用RTK進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的過(guò)程大致為:啟動(dòng)流動(dòng)站開(kāi)始測(cè)量并進(jìn)行點(diǎn)校正工作后, RTK接收機(jī)便可實(shí)時(shí)接收到所需坐標(biāo)系下的三維坐標(biāo)點(diǎn)。
3 內(nèi)業(yè)工作
GPS RTK內(nèi)業(yè)工作主要包括高程擬合,GPS平面控制網(wǎng)解算和數(shù)字化成圖。
3.1 高程擬合
由于GPS所測(cè)得的高程是測(cè)站相對(duì)于WGS84橢球面的大地高,而我國(guó)所采用的高程系統(tǒng)是相對(duì)于類(lèi)似大地水準(zhǔn)面的正常高系統(tǒng)。地面點(diǎn)大地高與正常高存在以下關(guān)系:H=Hg-ξ。其中,H為正常高;Hg為GPS測(cè)得的大地高;ξ為高程異常。從上式可知,Hg可由GPS相位測(cè)量方法精確測(cè)定,如何求得正常高,關(guān)鍵在于求解各點(diǎn)的高程異常值ξ,為了求定精確的高程異常值ξ值,可在GPS網(wǎng)中選擇一定數(shù)量均勻分布的點(diǎn),采用幾何水準(zhǔn)方式測(cè)定其高程,然后利用這些重合點(diǎn)進(jìn)行數(shù)值擬合,求得各待定點(diǎn)的正常高。根據(jù)擬合方式的不同,有不同的擬合方程式,它們分別為:ξ(Xe+Yi)=Xi+Yi+C(1)ξ(Xe+Yi)=aXi+bYi+C(2)ξ(Xe+Yi)=Xi+Yi+dXiYi+C(3)ξ(Xe+Yi)=Xi+Yi+dXiYi+eX2i+eY2i+C(4)其中,a, b, c,d, e,f均為多項(xiàng)式系數(shù);Xe+Yi為相對(duì)GPS網(wǎng)重心的平面坐標(biāo)分量。
從上面4個(gè)數(shù)字模型的擬合方程式的待定系數(shù)可知,要解高程GPS網(wǎng)至少要聯(lián)測(cè)三個(gè)重合已知點(diǎn)高程。利用這些重合已知高程點(diǎn)的高程異常值Δξ和坐標(biāo)值,即按最小二乘法求出擬合高程的待定系數(shù)及待定點(diǎn)正常高。
3.2 GPS平面控制網(wǎng)解算
采用商用隨機(jī)軟件存儲(chǔ)在GPS接收機(jī)中的觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸至便攜式計(jì)算機(jī)中,進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理。全部觀(guān)測(cè)任務(wù)利用三角形同步環(huán)觀(guān)測(cè)完成,同時(shí)組成多個(gè)邊數(shù)不等的異步環(huán),對(duì)所用三角形同步環(huán)和異步環(huán)進(jìn)行三維閉合差統(tǒng)計(jì)。同步環(huán)閉合差限差按下式計(jì)算:
Wx≤( n /5)σ。
Wy≤( n /5)σ。
Wz≤( n /5)σ。
W=W2x+W2y+W2z≤(3n /5)σ。
其中,Wx,Wy,Wz均為各坐標(biāo)差分量閉合差;n為同步環(huán)的邊數(shù);σ為相應(yīng)級(jí)別規(guī)定的精度即弦長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)差(按平均邊長(zhǎng)計(jì)算)。
同步環(huán)閉合差限差按下式計(jì)算:
Vx≤3nσ;Vy≤3nσ;Vz≤3nσ;V≤3 3nσ。
其中,Vx,Vy,Vz均為各坐標(biāo)差分量閉合差;n為同步環(huán)的邊數(shù);σ為相應(yīng)級(jí)別規(guī)定的精度即弦長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)差(按平均邊長(zhǎng)計(jì)算)。在預(yù)處理的基礎(chǔ)上,利用隨機(jī)處理軟件進(jìn)行單基線(xiàn)處理,得到所用基線(xiàn)的固定解,對(duì)所用解出的基線(xiàn),其整周模糊度分解fa-tio值均大于3. 0,并對(duì)每條基線(xiàn)中參與計(jì)算的衛(wèi)星狀況進(jìn)行篩選和優(yōu)化,讓所有參與計(jì)算的衛(wèi)星均為健康狀態(tài),對(duì)不合格的基線(xiàn)予以剔除。對(duì)檢驗(yàn)符合要求的基線(xiàn)邊進(jìn)行組網(wǎng),參與后處理計(jì)算。
3.3 數(shù)字化成圖
利用南方“工程之星”軟件將采集的原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成CASS軟件可以直接使用的DAT格式文件,并復(fù)制到計(jì)算機(jī)硬盤(pán)上。利用CASS8. 0軟件結(jié)合外業(yè)繪制的草圖,可快速完成數(shù)字化成圖工作。具體步驟如下:1)打開(kāi)南方CASS8. 0成圖系統(tǒng),單擊屏幕頂部菜單的“繪圖處理”項(xiàng),選擇“展野外觀(guān)測(cè)點(diǎn)點(diǎn)號(hào)”,輸入對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)數(shù)據(jù)文件名,便可在屏幕上展出野外測(cè)點(diǎn)點(diǎn)號(hào)。2)通過(guò)CASS8. 0軟件里坐標(biāo)定位下的工具,根據(jù)野外所繪制的草圖和展出的點(diǎn)號(hào)可以匯出地物地貌。3)單擊“繪圖處理”菜單下的“展繪高程點(diǎn)”,將會(huì)彈出數(shù)據(jù)文件對(duì)話(huà)框輸入對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)數(shù)據(jù)文件名,高程點(diǎn)自動(dòng)展繪出來(lái)。點(diǎn)擊工具欄中“等高線(xiàn)”菜單下“建立DTM”項(xiàng),彈出對(duì)話(huà)框后選擇“由數(shù)據(jù)文件生成DTM”,輸入文件相應(yīng)名后,按確定即可生成DTM。4)點(diǎn)取工具欄中:“等高線(xiàn)”菜單下“繪制等高線(xiàn)”項(xiàng)將生成等高線(xiàn),刪三角網(wǎng),修改等高線(xiàn)。
4 結(jié)語(yǔ)
中小型水庫(kù)一般都在地形復(fù)雜、地勢(shì)險(xiǎn)要,植被茂盛、通視困難的山區(qū)。如果采用常規(guī)儀器和方法去布設(shè)控制網(wǎng),測(cè)繪地形圖費(fèi)時(shí)費(fèi)工,生產(chǎn)效率低。采用GPS RTK定位技術(shù)數(shù)字化測(cè)圖既留了基礎(chǔ)測(cè)繪的特點(diǎn),又解決了常規(guī)測(cè)繪缺點(diǎn),提高了整體測(cè)圖的精度和速度的同時(shí)降低生產(chǎn)成本,收到事半功倍的效果。利用GPS RTK定位技術(shù)在中小型水庫(kù)前期的控制網(wǎng)布設(shè),觀(guān)測(cè),到后期的內(nèi)業(yè)計(jì)算,數(shù)字化成圖,效果都比較理想。
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