CN201141759Y - 一种高精度三维gnss位移检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高精度三维GNSS位移检测装置,它包括主底盘、副底盘、主连接杆、副连接杆、X向微调器、Y向微调器、Z向微调器、GNSS天线连接器,长方形的副底盘固定在圆形的主底盘上,主连接杆通过X向微调器与Y向微调器与副底盘连接,副连接杆通过Z向微调器与主连接杆连接,GNSS天线连接器与副连接杆连接,副连接杆分别与GNSS天线连接器、主连接杆相连。本实用新型结构简单,使用方便,安全可靠,可以满足高精度GNSS接收机的检定需求和形变监测的精度要求,成本低廉,提高了工作效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及全球导航卫星系统(GNSS)接收机的检定技术领域,是一种高精度的检定全球导航卫星系统(GNSS)接收机三维微小位移变化的装置。尤其适用于建筑物或大坝的形变监测、地壳形变监测、全球导航卫星系统(GNSS)接收机检定。
背景技术
随着GNSS观测技术的不断完善和成熟,高精度的GNSS形变监测已经广泛地应用于地壳形变监测、大坝变形监测及高层建筑和桥梁的稳定性监测,人们对于GNSS的观测精度也提出了更高的要求,但目前的GNSS接收机只进行相对精度的标定,而忽略了“绝对”精度的标定,所以在进行形变监测时,为了达到预定的精度要求,往往需要增加观测强度和观测时间,造成了不必要的浪费。
发明内容
本实用新型的目的是在于提供了一种高精度三维GNSS位移检测装置,该装置结构简单,使用方便,安全可靠,有效地提高了各种形变的观测精度,成本低廉,提高了工作效率。
要解决的技术问题
为了实现对全球导航卫星系统接收机的三维高精度位移能力的检测,要求设计的装置的三个方向要严格垂直,同时装置上安装的度量刻度要精确可靠,整套装置要具有灵活、轻便、灵敏度及稳定性高的特点。
技术方案
本实用新型的目的是这样实现的:该装置包括主底盘、副底盘、主连接杆、X向微调器、Y向微调器、Z向微调器、GNSS天线连接器,其特征在于:长方形的副底盘固定在圆形的主底盘上,主连接杆通过X向微调器、Y向微调器与副底盘连接,副连接杆通过Z向微调器与主连接杆连接,GNSS天线连接器与副连接杆连接。在进行高精度双频GNSS仪器检定过程中,将GNSS天线安装于高精度三维GNSS位移检测装置上进行GNSS观测,在不同的观测时段,通过毫米级的量级调整该装置在水平和垂直方向的位移,以检测GNSS接收机对以上位移的标定能力,从而确定该仪器的观测精度及其与观测时间的关系,为形变监测提供精度指标,从而提高工作效率。某点的空间位移量可通过其在X、Y及Z轴三个方向的位移量来表示,为此,本实用新型由可在三个方向自由移动的部件组成,对于三方向的移动量通过高精度的刻度器进行度量。在进行GNSS观测时,在不同的时段内调整该装置在三方向的位移量,以检定接收机对微小形变量的分辨能力和精度。与同类技术相比较,本实用新型具有以下特点:1).通过调整X、Y及Z向微调器实现位移在三维方向的微小运动,满足高精度GNSS接收机的检定需求和形变监测的精度要求.2)X、Y及Z方向的微小运动可通过高精度的刻度表进行量度.3)可广泛应用于所有高精度的全球导航卫星系统(GNSS)接收机的检定.
有益效果
本实用新型提供了一种高精度的全球导航卫星系统接收机的检定装置,并提供了观测精度与观测时段的关系,可以为全球导航卫星系统接收机提供毫米级的绝对检测精度,以评定接收机的灵敏度和绝对精度,可极大地提高高精度形变观测的工作效率及其可靠性。
附图说明
图1为一种高精度三维GNSS位移检测装置结构示意图
图2为一种高精度三维GNSS位移检测装置俯视图
其中1-主底盘,2-副底盘,3-主连接杆,4-副连接杆,5-X向微调器,6-Y向微调器,7-Z向微调器,8-X向度量刻度,9-Y向度量刻度,10-Z向度量刻度,11-GNSS天线连接器;X向度量刻度8,Y向度量刻度9、Z向度量刻度10为标准长度度量器,X向微调器5、Y向微调器6、Z向微调器7为标准的微调装置。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细描述:
该装置由主底盘1、副底盘2、主连接杆3、副连接杆4、X向微调器5、Y向微调器6、Z向微调器7、X向度量刻度8、Y向度量刻度9、Z向度量刻度10、GNSS天线连接器11组成,其连接关系是:
1).将长方形的副底盘2固定在圆形的主底盘1上,主底盘1的作用:一是将整个装置安置于GNSS观测点上,二是将副底盘2及其它配件有机地配置在一起,确保三个方向观测量的独立性,提高精度;
2).将主连接杆3通过X向微调器5和Y向微调器6连接在副底盘2上,X向微调器5和Y向微调器6的作用是以毫米级的精度,副连接杆4分别与GNSS天线连接器11、主连接杆3相连,沿横向与纵向方向移动主连接杆3及安装于副连接杆4上的GNSS天线,主连接杆3的作用是确立垂直方向Z,并固定Z向度量刻度10;
3).将副连接杆4通过Z向微调器7与主连接杆3连接,以检测Z向的微小变化量;
4).将GNSS天线连接器11固定于副连接杆4上,以便于安装GNSS天线,并实施观测。
通过1)-4)即可成为高精度三维GNSS位移检测装置,将GNSS天线安置在上面,通过毫米级的量级调整该装置在水平和垂直方向的位移来完成不同时段内的GNSS观测,以检测GNSS接收机对以上位移的标定能力,从而确定该仪器的观测精度及其与观测时间的关系。通过调整5、向微调器6和Z向微调器7实现位移在三维方向的微小运动,满足高精度GNSS接收机的检定需求和形变监测的精度要求;三维方向的微小运动可通过高精度的X向度量刻度8、Y向度量刻度9、Z向度量刻度10进行量度;可适用于所有高精度的全球导航卫星系统(GNSS)接收机的检定。
Claims (1)
1.一种高精度三维GNSS位移检测装置,它包括主底盘(1)、主连接杆(3)、X向微调器(5)、Y向微调器(6)、Z向微调器(7)、GNSS天线连接器(11),其特征在于:长方形的副底盘(2)固定在圆形的主底盘(1)上,主连接杆(3)通过X向微调器(5)与Y向微调器(6)与副底盘(2)连接,副连接杆(4)通过Z向微调器(7)与主连接杆(3)连接,GNSS天线连接器(11)与副连接杆(4)连接。
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CN104360352A (zh) * | 2014-11-13 | 2015-02-18 | 广州中海达定位技术有限公司 | Gnss接收机拆装装置 |
CN104570014A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-29 | 中国船舶重工集团公司七五○试验场 | 一种gps天线校准重复定位夹具装置 |
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