GPS測量が常に最良の選択肢であるとは限りません。
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その多くのアプリケーションの中で、GPSテクノロジーは、測量士が敷地境界線と境界を確立するのに役立ちます。 従来の測量方法と比較して、GPS測量は、わずかな労力で正確な結果を生成し、古い測量ツールよりも優れた柔軟性と効率の向上を提供します。 ただし、その多くの利点にもかかわらず、GPS測量には欠点があります。
干渉
GPS測量は、衛星信号からの情報の受信に依存しています。 信号の受信を妨げるものがあると、GPSの結果の精度が低下する可能性があります。 自然または人工を問わず、樹木被覆、建物、およびその他の背の高い構造物は、衛星信号がGPS受信機に到達するのを妨げる可能性があります。 電磁干渉や無線信号干渉でさえ、GPSの精度を損なう可能性があります。 また、衛星信号の受信は、地下や空の直視が遮られている物件を測量する場合にGPSを使用できないことを意味します。
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ポジショニング
衛星コンステレーションは、指定されたエリアに信号カバレッジを提供するために連携して動作する衛星のグループです。 衛星コンステレーションの位置を変更すると、GPSの精度に影響を与える可能性があります。 衛星測位は通常、通常の9〜5営業日の間に最適であるため、これらのピーク時間外にGPS測量データを取得すると、結果が損なわれる可能性があります。 このような時間の制約は、スケジューリングの問題につながる可能性があります。
アンテナ
従来の測量では、GPS測量中に、水平方向と垂直方向の測定値に分割できるデータが生成されます 完全な3次元表現を提供し、水平方向と水平方向の分離を不可能にします。 垂直。 GPS測量では、水平測量を変更すると垂直測量が変更され、その逆も同様です。 固定高さのアンテナは問題を軽減するのに役立ち、新しい場所ごとに高さを調整する必要がなくなります。 ただし、アンテナの高さを測定する際のエラーは、多くのGPS調査を悩ます可能性があります。
標高
標高、つまり重力面からのポイントの高さを測定することは、GPS測量の最も重大な欠陥です。 GPSは、高度の違いを直接測定することはできません。 代わりに、測量士は、重力のみで世界の海の形状を表す正確なジオイドモデルと、ポイントの標高を決定するための少なくとも4つの確立されたベンチマークを使用する必要があります。 追加された作業は、多くの人にとって苛立たしく、時間がかかることがわかるかもしれません。 さらに、アンテナの高さ、ベースラインの測定値、および制御点の位置のエラーにより、高度の精度がさらに低下する可能性があります。