2数据采集技术2大地控制网的建立1教材.ppt

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大地测量数据采集技术(二) 大地控制网的建立 (一) 小节 1、GPS测量、重力测量、SLR和VLBI 2、三维控制网和水平控制网的建立。 作业 1、根据自己的理解,总结GPS测量、重力测量、SLR和VLBI的测量原理、观测目标、观测量和主要误差因素。 2、简述我国常用的三维控制网、水平控制网的规格、精度和主要特点。 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 在广义相对论中,引力可理解为时空的弯曲, 为什么说SLR是绝对定位精度最高的空间大地测量技术? 卫星激光测距(Satellite Laser Ranging-SLR)是20世纪60年代中期兴起的一项新技术 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 ① 大地控制网应分级布网、逐级控制 即先以精度高而稀疏的的一等三角锁,尽可能沿经纬线纵横交叉迅速布满全国,形成统一的骨干控制网,然后在一等锁环内逐级布设二、三、四等三角网 大地控制网应有足够的精度 在满足大比例尺测图的基本要求的前提下,一、二(A、B)等网还要兼顾现代科学技术的要求,保留一定的精度储备 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 思考讨论 1、建立国家水平控制网的方法 1)、导线测量法 2)、三角测量法 3)、三边测量法 4)、边角同测法 5)、天文测量法 二、水平控制网的建立 Foundation of Horizontal Control Network 1、建立国家水平控制网的方法 1)、导线测量法(Traverse Survey) 观测量:边长和夹角 要求:相邻点间通视 优点:布网灵活,费用低,边长精度均匀 缺点:检核条件少,控制面积小 二、水平控制网的建立 Foundation of Horizontal Control Network P1(x1,y1) P2(x2,y2) P3 P4 T01 β1 β2 β3 β4 D12 D23 D34 D45 Δx Δy P0 1、建立国家水平控制网的方法 2)、三角测量法(Triangulation) 优点:图形简单,结构强,几何条件多,便于检核,精度较高。 缺点:通视条件要求高,布网困难,推算边长精度不均匀。 二、水平控制网的建立 Foundation of Horizontal Control Network P1(x1,y1) P2(x2,y2) P3 P4 T12 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D13 D12 D14 1、建立国家水平控制网的方法 3)、三边测量法(Trilateration) :只测三角网中各三角形的边长 4)、边角同测法(Triangulateration) :在测角网的基础上加测全部或部分边长 5)、天文测量法观测天体(恒星)的位置来确定地面点的位置 二、水平控制网的建立 Foundation of Horizontal Control Network 2、国家水平控制网的布设原则 ① 大地控制网应分级布网、逐级控制 大地控制网应有足够的精度 大地控制网应有一定的密度 大地控制网应有统一的技术规格和要求 二、水平控制网的建立 Foundation of Horizontal Control Network 解析图根点相对于大地点的点位中误差在图上不得超过0.1毫米; ±0.07m ±0.17m ±0.33m ±0.83m ±1.7m 相邻大地点的点位中误差 ±0.2m 1:2000 ±0.5m 1:5000 ±1.0m 1:10000 ±2.5m 1:25000 ±5m 1:50000 图根点相对大地点的点位中误差 测图比例尺 二、水平控制网的建立 Foundation of Horizontal Control Network 测图比例尺N时相应的实地距离为0.1N毫米,即实地0.033N毫米对测图的影响可以忽略不计。 3、国家水平控制网的布设方案 1)、一等三角锁系 2)、二等三角网 3)、三、四等三角网 4)、导线控制网 5)、我国天文大地网简介 二、水平控制网的建立 Foundation of Horizontal Control Network 3、国家水平控制网的布设方案 1)、一等三角锁系 规格: 平均边长:20 ~25km 测角中误差:±0.7″ 相对点位中误差: ±0.21m 天文经纬度中误差: ±0.3 ″,方位角:±0.5″ 一等三角锁一般沿经纬度方向构成纵横交叉的网状: 3、国家水平控制网的布设方

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