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注册测绘师精讲之大地测量讲解
大地测量综合测试知识;大地测量考试大纲基本要求;;基本概念;;;;;1.1 大地测量的任务和作用;现代大地测量的特点;大地测量的作用;1.2 大地测量系统与参考框架;大地测量坐标系统和常数;参心坐标框架:坐标原点位于参考椭球中心,由天文大地网实现与维持。如我国的54坐标和80坐标
地心坐标框架:坐标原点位于地球质心,由甚长基线干涉测量、激光测卫、激光测月、GPS、多普勒等技术手段实现与维持。如我国的2000坐标系;高程基准定义了陆地上高程测量的起算点,一般可通过验潮的方式,确定海水面的平均位置作为高程基准
1956黄海高程系:7年的验潮结果,水准原点高程为72.289米
1985国家高程基准:近19年的验潮结果,水准原点高程为72.2604米
;我国高程系统采用正常高系统,高程起算面为似大地水准面
我国的高程框架由国家二期一等水准网以及复测结果维持与实现
高程框架还可以由似大地水准面来实现
我国高程框架分为四个等级,分别定义为一、二、三、四等水准控制网;重力测量就是为测定空间一点的重力加速度
重力基准就是标定一个国家或地区的绝对重力值的标准
重力参考系统则是指采用的椭球参数及其相应的正常重力场
重力测量框架是分布在各地的若干绝对重力点和相对重力点以及若干条基线组成;我国在20世纪50-70年代,使用波茨坦重力基准,重力参考系统采用克拉索夫斯基椭球体参数
20世纪80年代建立了国家1985重力基本网,参考系统采用IAG75椭球常数
1999-2002完成了2000国家重力基本网建设,重力参考系统采用GRS80椭球常数;深度基准;时间系统规定了时间测量的参考标准,包括时刻的参考标准和时间间隔的尺度标准。
时间是通过秒长定义的,而秒长又与频率相关,因此时间基准也称时间频率基准
时间系统框架是通过守时、授时和时间频率测量技术来实现和维持的时间系统;世界时:以地球自转为周期,1960前作为国际时间的基准
原子时:以位于海平面的铯原子内部2个超精细结构能级月桥辐射的电磁波周期为基准。1958.1.1开始启用作为国际时间标准;;2.1 传统大地控制网;布设原则;我国统一的国家大地控制网的布设工作开始于20世纪50年代初,60年代末基本完成,历时20多年。共布设一等三角锁401条,一等三角点6182个,构成121个一等锁环,锁长7.3万km。一等导线点312个,构成10个导线环,导线环总长约1万km。1982年完成了天文大地网整体平差,网中包括一等三角锁系,二等三角网,部分三等网,共48433个大地控制点,500条起始边和近1000个正反起始方位角,311198个方向观测值,1404条导线测距观测值。;平差结果表明:网中离大地原点最远点的点位中误差为±0.9m,一等方向中误差为±0.46″。采用条件联系数法和附有条件的间接观测平差法两种方案独立进行平差,两种方案平差后所得结果基本一致,坐标最大差为4.8cm。这充分说明我国天文大地网的精度较高,结果可靠。;光学经纬仪、电子经纬仪、全站型电子速测仪
光学经纬仪分类:DJ07,DJ,1DJ2,DJ6,DJ30
电子经纬仪分类:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ;;2.3 水平角观测;;三角点观测及外业验算;2.4 三角高程测量;高差计算公式;大气垂直折光及其减弱措施;;折光系数一般为0.09-0.16之间
实际作业时可以通过测定测区的平均折光系数、选择有利观测时间、对向观测、提高视线高度、短边传递高程等方法来消除或者减弱大气垂直折光的影响
;2.4 导线测量;导线边方位角中误差;选点、造标和埋石
边长测量
水平角观测
垂直角观测
导线测量概算;3.1 GPS控制网等级;;3.2 卫星连续运行基准站网的布设;网的技术设计
点位的选址与埋石
接收机检验
观测的实施
外业数据检查与技术总结;3.4 GPS RTK测量;网络RTK测量;3.5 GPS测量数据处理;
精处理后基线分量以及边长的重复性
各时段的较差
独立环闭合差或附合路线坐标闭合差
;
基线向量提取
三维无约束平差
约束平差和联合平差
质量分析与控制;4.1 常用坐标系;;大地经度:测站子午面与起始子午面间的夹角,分东经、西经
大地纬度:测站法线与赤道面间的夹角,分为南纬和北纬
大地高:地面点沿法线到椭球面的距离
大地方位角:测站上包含照准点的法截面与测站子午面间的夹角;地心坐标系应满足以下条件:
原点位于地球质心
尺度是广义相对论意义下的某一局部地球框架内的尺度
定向为国际时间局测定的某一历员的协议地极和零子午线
定向随时间的演变满足地壳无整体运动的约束条件;空间直角坐标系;站心坐标系;站心极坐标系
原点位于测站点
包含直角坐标系中N、E的平面作为基准面
极轴为N轴
用极距、方位角、高度角表示;高斯直角坐标系;;;4.2 坐标系转换;空间直角坐标与站心坐标
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