Home Blog ອະທິບາຍ GNSS RTK: ການທຳງານຂອງຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດ

ອະທິບາຍ GNSS RTK: ການທຳງານຂອງຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດ

🧮 1  |  🟢 1
10 Feb 2026 Trishunya Team
ອະທິບາຍ GNSS RTK: ການທຳງານຂອງຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດ
GNSS · การກຳນົດຕຳແໜ່ງ RTK

ອະທິບາຍ GNSS RTK: ຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດ

📅 10 ກຸມພາ 2026 ⏱️ ອ່ານ 3 ນາທີ 🏷️ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງ RTK TI Trishunya India

GPS ມາດຕະຖານມີຄວາມແນ່ນອນໃນລະດັບຫຼາຍແມັດ ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການນຳທາງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານກັບການສຳຫຼວດໄດ້. ການກຳນົດຕຳແໜ່ງ RTK ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຄາດເຄື່ອນນັ້ນລົງມາເຫຼືອລະດັບຊັງຕີແມັດ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສັນຍານຄົງທີ່ເຄື່ອງທີສອງເພື່ອປັບແກ້ຄວາມຄາດເຄື່ອນແບບຮຽລໄທມ໌.

ເຄັດລັບແມ່ນການປຽບທຽບສັນຍານ. ສະຖານີ Base ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຮູ້ພິກັດຢ່າງແນ່ນອນຈະຮັບສັນຍານດາວທຽມ, ຄຳນວນຄວາມຄາດເຄື່ອນ, ແລະ ກະຈາຍສັນຍານປັບແກ້ໃຫ້ເຄື່ອງ Rover ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ທັນທີ.

ອະທິບາຍ GNSS RTK ຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດ Base Rover
RTK ໃຊ້ການປັບແກ້ຈາກສະຖານີ Base ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງ GNSS ລົງມາເຫຼືອລະດັບຊັງຕີແມັດ.
ລະດັບ cm
ຄວາມແນ່ນອນ RTK ທົ່ວໄປ
ຮຽລໄທມ໌
ຄວາມໄວໃນການປັບແກ້
Base+Rover
ເຄື່ອງຮັບສັນຍານສອງເຄື່ອງ

ເບິ່ງການປັບແກ້ RTK ໃນການທຳງານจริง

ການຈຳລອງການກະຈາຍສັນຍານປັບແກ້ແບບສົດ

ສະຖານີ Base ຢູ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຮູ້ພິກັດຈະກະຈາຍສັນຍານປັບແກ້ໄປຫາ Rover ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງຕຳແໜ່ງແບບຮຽລໄທມ໌.
ຫາກບໍ່ມີການປັບແກ້, ຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງ GPS ຈະຍັງຄົງໃຫຍ່. ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ RTK, ຄວາມຄາດເຄື່ອນຈະຫຼຸດລົງມາເຫຼືອພຽງລະດັບຊັງຕີແມັດ.

ເບິ່ງວ່າໄລຍະທາງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແນ່ນອນແນວໃດ

ເຄື່ອງມືສຳຫຼວດໄລຍະ Baseline ແບບໂຕ້ຕອບ

ລາກສະໄລເດີເພື່ອປ່ຽນໄລຍະທາງລະຫວ່າງ Base ແລະ Rover ເພື່ອເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມແນ່ນອນ.
10 ກມ baseline

ທົດລອງໂຊລູຊັນ Fixed ແລະ Float

ກົດເພື່ອບັນທຶກຕຳແໜ່ງ

ກົດບ່ອນໃດກໍໄດ້ເພື່ອຈຳລອງການບັນທຶກຕຳແໜ່ງ RTK ແລະ ເບິ່ງຜົນລຸ້ນແບບ Fixed ຫຼື Float.

ຫຼັກການທຳງານຂອງການກຳນົດຕຳແໜ່ງ RTK

1

ການຕິດຕັ້ງສະຖານີ Base

ເຄື່ອງຮັບສັນຍານຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຕຳແໜ່ງພິກັດທີ່ຮູ້ຄ່າຢ່າງແນ່ນອນ, ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກການສຳຫຼວດ ຫຼື ອ້າງອີງຈາກຈຸດ Benchmark.

2

ການຮັບສັນຍານດາວທຽມ

ທັງ Base ແລະ Rover ຈະຮັບສັນຍານຈາກດາວທຽມ GNSS ຊຸດດຽວກັນພ້ອມໆກັນ.

3

ການຄຳນວນຄ່າປັບແກ້

ສະຖານີ Base ປຽບທຽບຕຳແໜ່ງທີ່ຮູ້ຄ່າກັບຕຳແໜ່ງທີ່ຄຳນວນໄດ້ຈາກສັນຍານດາວທຽມເພື່ອຊອກຫາຄວາມຄາດເຄື່ອນປັດຈຸບັນ.

4

ການກະຈາຍສັນຍານປັບແກ້

ສະຖານີ Base ສົ່ງຂໍ້ມູນຄ່າປັບແກ້ນີ້ໄປຫາ Rover ຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແບບຮຽລໄທມ໌.

5

ບັນລຸໂຊລູຊັນ Fixed

Rover ນຳຄ່າປັບແກ້ໄປໃຊ້ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຄາດເຄື່ອນເຟສ (Ambiguity) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕຳແໜ່ງ Fixed ທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດ.

ໂຊລູຊັນ RTK ແບບ Fixed ໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດ, ແຕ່ໂຊລູຊັນແບບ Float ອາດໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນພຽງລະດັບເດຊີແມັດ. ຄົ້ນຫາ ແລະ ຢືນຢັນສະຖານະ Fixed ສະເໝີກ່ອນການບັນທຶກຈຸດສຳຫຼວດ.

GPS ບອກທ່ານວ່າທ່ານຢູ່ໃສໂດຍປະມານ. RTK ບອກທ່ານວ່າທ່ານຢູ່ໃສຢ່າງແນ່ນອນ ລະດັບບໍ່ເທົ່າໃດຊັງຕີແມັດ.

ເລື່ອງຫຍັງ RTK ຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບງານສຳຫຼວດ

ທຸກໆຈຸດສຳຫຼວດທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນສູງແມ່ນຂຶ້ນກັບການທຳງານທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການປັບແກ້ລະຫວ່າງ Base ແລະ Rover. ທີມງານສຳຫຼວດ DGPS survey ແລະ ໂດຣນຂອງພວກເຮົາໃຊ້ການກຳນົດຕຳແໜ່ງ RTK ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ GIS mapping ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດບໍ?

ແຈ້ງລາຍລະອຽດໂຄງການຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍແນວທາງການກຳນົດຕຳແໜ່ງ RTK ຂອງພວກເຮົາ.

ຄຳຖາມທີ່ພົບຂັ້ນເລື້ອຍໆ (FAQ)

RTK ຍໍົາມາຈາກ Real-Time Kinematic ເຊິ່ງແມ່ນເຕັກນິກການກຳນົດຕຳແໜ່ງ GNSS ທີ່ໃຊ້ການປັບແກ້ຈາກສະຖານີ Base ເພື່ອບັນລຸຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດ.

GPS ມາດຕະຖານມີຄວາມແນ່ນອນໃນລະດັບຫຼາຍແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ RTK ໃຊ້ການປັບແກ້ຈາກສະຖານີ Base ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຄາດເຄື່ອນນັ້ນລົງມາເຫຼືອລະດັບຊັງຕີແມັດແບບຮຽລໄທມ໌.

ສະຖານີ Base ແມ່ນເຄື່ອງຮັບສັນຍານທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຮູ້ພິກັດຢ່າງແນ່ນອນ ເຮັດໜ້າທີ່ຄຳນວນຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງສັນຍານດາວທຽມ ແລະ ກະຈາຍສັນຍານປັບແກ້ໄປຫາເຄື່ອງຮັບ Rover.

ໂຊລູຊັນແບບ Fixed ໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນລະດັບຊັງຕີແມັດຢ່າງສົມບູນ, ໃນຂະນະທີ່ໂຊລູຊັນແບບ Float ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຄາດເຄື່ອນເຟສໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄວາມແນ່ນອນລະດັບເດຊີແມັດ.

ແມ່ນແລ້ວ, ໄລຍະທາງ Baseline ທີ່ຍາວຂຶ້ນອາດຫຼຸດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມແນ່ນອນຂອງການປັບແກ້ລົງ.

ຂໍ້ມູນການປັບແກ້ຕາມປົກກະຕິຈະຖືກສົ່ງຜ່ານສັນຍານວິທະຍຸ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

ເຄືອຂ່າຍ CORS ແມ່ນລະບົບສະຖານີອ້າງອີງຖາວອນທີ່ໃຫ້ສັນຍານປັບແກ້ RTK ຄອບຄຸມພື້ນທີ່ກວ້າງ.

ໄດ້, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງແບບ RTK ແລະ PPK ມັກຈະຖືກຮວມເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫຼວດດ້ວຍໂດຣນ.

ສະພາບບັນຍາກາດທີ່ຮຸນແຮງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານໄດ້ໃນບາງຄັ້ງ.

ການກຳນົດຕຳແໜ່ງ RTK ທີ່ມີໂຊລູຊັນແບບ Fixed ໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນທີ່ພຽງພໍສຳລັບງານສຳຫຼວດເຂດແດນທາງກົດໝາຍ.

Back to all articles