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Fast Deformation Detection with mass market GNSS time differential observations and use of baseline constraints

Gogoi Neil Manzino Ambrogio Maria Cina Alberto Dabove Paolo
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ISSN:
1121-9041
Rivista:
GEAM
Anno:
2018
Numero:
153
Fascicolo:
GEAM N.153/2018

Articolo Open Access

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Identificazione rapida delle deformazioni tramite osservazioni differenziali  di ricevitori GNSS mass-market, con baseline vincolate. 

La tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite Systems) può essere considerata un'interessante alternativa per il monitoraggio ed il rilevamento di deformazioni strutturali mediante l'utilizzo di ricevitori geodetici. Negli ultimi anni sono stati effettuati parecchi studi relativi al ruolo dei ricevitori GNSS a basso costo e questo studio propone l'uso di due ricevitori GNSS come master e rover per rilevare rapide deformazioni. Le singole osservazioni differenziali del codice C/A e della portante L1 GPS sono differenziate nel tempo per ottenere posizioni e velocità di un ricevitore rover al fine di determinare e rilevare deformazioni. In tale lavoro vengono inoltre mostrati i benefici di utilizzo di ulteriori vincoli (es. baseline tra master e rover) al fine di migliorare le prestazioni di identificazione degli spostamenti. Proseguendo studi effettuati in precedenza, tale lavoro fornisce un interessante sviluppo in merito all'uso di ricevitori a basso costo per l'identificazione delle deformazioni in modo affidabile anche in tempo reale.

Parole chiave: posizionamento GNSS, monitoraggio di deformazioni, osservazioni differenziate nel tempo, ricevitori GNSS di basso costo.

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) technology has been a consistent alternative to monitor and detect structural deformation using geodetic receivers. The role of low cost GNSS receivers have been explored in recent years and this study proposes the use of two such receivers as master and rover respectively to detect fast deformations. Single differenced ob-servations of C/A code and L1 GPS carrier phase are differenced in time to obtain positions and velocities of a rover receiver and the performance of these observations in deformation detection is seen. Additional constraints of baseline between the master and rover are shown to improve the performance with successful detection of deflections through rover velocity readings. Continuing previous research, another door for the use of low cost receivers to reliably detect deformations is opened and the real time use of such methodology can be explored.

Keywords: GNSS positioning, deformation monitoring, time differential observations, low cost GNSS receivers.