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公开(公告)号:CN116123982A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211615171.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS的大坝垂直位移监测基准网自动化观测方法。它包括如下步骤,步骤一:点位勘选、仪器及观测墩选型;步骤二:GNSS数据预处理与方案优化;在GNSS垂直位移自动化监测中,确定最优观测时段,修复频繁小周跳;步骤三:基线解算与网平差方法;在GNSS垂直位移自动化监测中,将对流层延迟改正、热膨胀效应改正这些模型应用于基线解算中,在网平差中引入先验高差信息,提升基线解的精度和可靠性。本发明具有能提高GNSS基线的垂直方向解算精度的优点。本发明还公开了基于GNSS的大坝垂直位移监测基准网自动化观测平台。
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公开(公告)号:CN111965670B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010816185.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种量化GNSS时间序列高频观测墩热膨胀信号混叠的方法。它包括如下步骤,步骤一:在待研究GNSS基准站附近选取观测条件一致、固定在基岩的对照站,并在基准站和对照站上分别架设同一型号的接收机和天线采集数据,构成一组仅观测墩有明显差异的GNSS短基线;步骤二:分别选择时段为24小时和4小时,计算相应时间序列X和时间序列Y;步骤三:将时间序列X内插为4小时解时间序列,记为时间序列Z;步骤四:采用MLE方法计算时间序列Y和时间序列Z低频信号的振幅、相位,并计算对应周期信号振幅差值。本发明具有能精确量化高频TEM信号混叠效应引起的虚假长周期信号的优点。
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公开(公告)号:CN113779817A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111333451.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种测量控制网基准稳定性分析方法。它包括如下步骤,步骤一:统计基线较差;步骤二:计算较差标称中误差;步骤三:计算基线标准化较差;步骤四:构造检验统计量;步骤五:假设检验,判断测站稳定性;步骤六:结合网型,确定平差起算基准;分析测量控制网网形,从上述步骤得到的稳定测站中选取2‑4个测站为起算基准,进行后续平差处理。本发明克服了基于相对测量的工程控制网建设方法中现有起算基准稳定性分析方法严重依赖经验和先验信息、偶然性强、理论不严密、成果不可靠、易导致分析结论错误等问题;具有理论严密、适应性广、操作性强、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN112378461A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202110063041.5
申请日:2021-01-18
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明实施例中公开了一种基于北斗三号卫星的河道流量监测方法及其相关系统,该方法可以通过前端感知设备水位计、流速采集设备以及摄像头获取原始监测信息,遥测终端机获取该原始监测信息,对该原始监测信息进行初步处理之后,将该原始监测信息发送至北斗卫星用户终端,北斗卫星用户终端对原始监测信息进行进一步处理之后,得到处理后数据包,并将该处理后数据包发送至上空的北斗三号GEO卫星,然后监控中心再获取北斗三号GEO卫星传输的处理后数据包,从而实现偏远河道的监测结果的实时上传,并且,本发明中的监测结果不仅包括水位、流速结果,还包括测流区域的同步影像,使得河道流量在线监测结果的可靠性更高。
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公开(公告)号:CN113779817B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111333451.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种测量控制网基准稳定性分析方法。它包括如下步骤,步骤一:统计基线较差;步骤二:计算较差标称中误差;步骤三:计算基线标准化较差;步骤四:构造检验统计量;步骤五:假设检验,判断测站稳定性;步骤六:结合网型,确定平差起算基准;分析测量控制网网形,从上述步骤得到的稳定测站中选取2‑4个测站为起算基准,进行后续平差处理。本发明克服了基于相对测量的工程控制网建设方法中现有起算基准稳定性分析方法严重依赖经验和先验信息、偶然性强、理论不严密、成果不可靠、易导致分析结论错误等问题;具有理论严密、适应性广、操作性强、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN111965669B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202010816037.7
申请日:2020-08-14
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种GNSS时间序列中观测墩热膨胀信号的分离方法。它包括如下步骤,步骤一:在待研究GNSS基准站附近选取对照站;步骤二:计算得到短基线解时间序列;步骤三:计算时间序列中低频信号的振幅、相位,将低频热膨胀信号有效分离,并从序列中扣除;步骤四:采用SSAM方法将时间序列分解为不同周期的时变高频信号分量;步骤五:通过ω相关性检验,确定显著信号分量阶数,并组合、重构时间序列,将高频观测墩热膨胀信号从其他低频信号、噪声中有效分离。本发明具有能从GNSS时间序列中提取出更真实、精确的观测墩热膨胀信号的优点,基于此能计算更加准确、可靠的GNSS基准站三维速度场及其不确定度。
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公开(公告)号:CN111965670A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010816185.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种量化GNSS时间序列高频观测墩热膨胀信号混叠的方法。它包括如下步骤,步骤一:在待研究GNSS基准站附近选取观测条件一致、固定在基岩的对照站,并在基准站和对照站上分别架设同一型号的接收机和天线采集数据,构成一组仅观测墩有明显差异的GNSS短基线;步骤二:分别选择时段为24小时和4小时,计算相应时间序列X和时间序列Y;步骤三:将时间序列X内插为4小时解时间序列,记为时间序列Z;步骤四:采用MLE方法计算时间序列Y和时间序列Z低频信号的振幅、相位,并计算对应周期信号振幅差值。本发明具有能精确量化高频TEM信号混叠效应引起的虚假长周期信号的优点。
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公开(公告)号:CN118731941A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410252505.0
申请日:2024-03-06
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国长江电力股份有限公司
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明提供一种多波束水下地形测量方法、系统及存储介质,首先采用多波束测深仪对复杂水下环境地形进行初步扫描,然后根据得到的初步水底地形地貌对水底地形地貌进行分类,获取最大水底水深确定多波束扫描开角,提取不同地形地貌的几何参数,然后根据多波束扫描开角和水底地形地貌参数进行测量航线计算,最后根据规划的测量航线对复杂水下环境地形进行精细化测量。本发明可提高复杂水下环境下多波束测量的工作效率,可以提高水底点云数据成果分布均匀性,避免外出作业多波束测量中的测量盲区的产生,以及后续返工或反复多次测量,同时也避免了大量重复测量数据的产生,大大提高了测量作业效率。
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公开(公告)号:CN111965669A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010816037.7
申请日:2020-08-14
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种GNSS时间序列中观测墩热膨胀信号的分离方法。它包括如下步骤,步骤一:在待研究GNSS基准站附近选取对照站;步骤二:计算得到短基线解时间序列;步骤三:计算时间序列中低频信号的振幅、相位,将低频热膨胀信号有效分离,并从序列中扣除;步骤四:采用SSAM方法将时间序列分解为不同周期的时变高频信号分量;步骤五:通过ω相关性检验,确定显著信号分量阶数,并组合、重构时间序列,将高频观测墩热膨胀信号从其他低频信号、噪声中有效分离。本发明具有能从GNSS时间序列中提取出更真实、精确的观测墩热膨胀信号的优点,基于此能计算更加准确、可靠的GNSS基准站三维速度场及其不确定度。
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公开(公告)号:CN214173881U
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202023351750.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G01N1/16
Abstract: 一种便携式水体样品采集装置,包括:外筒组件、内筒组件、第一位置调整组件、低位取水组件、第二位置调整组件、高位取水组件、第三位置调整组件和限位组件。本申请提供的一种便携式水体样品采集装置结构设计合理,操作简便、易携带,能够在采样前设置好特定深度进行采样,且可以同时采集两个不同深度的污染水体样品,提高了采样效率;通过将该装置插入深度在5米以内的河流、渠道、湖泊等污染水体底部固定,能使采样人员在不直接接触污染水体的前提下采集水样,安全性强、稳定性高,尤其是在流速较快、取水装置不易固定的取水点,保证了污染水体采集的准确度,也可用于窨井、地下水等城市水体的采样。
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