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注册测绘师——综合

大地测量 1. 现代大地测量特点:长距离、大范围;高精度;实时、快速;四维;地心; 学科融合。 2. 大地测量系统包括:坐标系统、高程系统、深度基准和重力系统。对应的大 地参考框架有:坐标参考框架、高程参考框架和重力参考框架。 3. 大地测量坐标系统是非惯性坐标系统,根据原点位置不同,可以分为地心坐 标系统和参心坐标系统,从表现形式可以分为空间直角坐标系统和大地坐标 系统;空间直角坐标一般用(X,Y,Z)表示,大地坐标一般用(经度λ,纬度 φ,大地高H)表示。 4. 参心坐标框架是一种区域性、二维静态的地球坐标框架,是由天文大地网实 现和维持的。 5. 地心坐标框架,国家地面参考框架(ITRF)是国际地面参考系统(ITRS)的 具体实现。2000 国家大地控制网是定义在 ITRS2000 地心坐标系统中的区域 性地心坐标框架。 6. 高程基准,1956 年计算出我国水准原点高程为 72.289m,我国现行的1985 年 国家高程基准为72.2604m。 7. 我国高程系统采用正常高系统,正常高的起算面是似大地水准面。 8. 高程框架是高程系统的实现。高程框架分四个等级:国家一、二、三、四等 水准控制网。另外一种高程框架形式是通过(似)大地水准面精化来实现的。 9. 重力测量框架是由分布在各地的若干绝对重力点和相对重力点构成的重力控 制网,以及用作相对重力尺度标准的若干条长短基线。 10. 深度基准,我国1956 年以前采用最低低潮面、大潮平均低潮面和实测最 低潮面等为深度基准,1957 年起采样理论深度基准为深度基准面。 11. 空间和时间一起构成四维大地测量。时间系统规定了时间测量的参考标 准,包括时刻参考标准、时间间隔的尺度标准。时间系统框架是某一区域或 者全球范围内,通过守时、授时和时间频率测量技术,实现和维持统一的时 间系统。 12. 常用的时间系统 1)世界时(UT)2)原子时(AT)3)力学时(DT)4) 协调时(UTC)5)GPS 时(GPST)。 13. 时间系统框架是对时间系统的实现,包括以下几方面的内容:1)采用的 时间频率基准;2)守时系统;3)授时系统 4)覆盖范围。 14. 传统大地控制网的布设方法有:三角测量法、导线测量法、三边测量法、 边角同测法。 15. 三角网布设的原则:分级布网、逐级控制;具有足够的精度;具有足够 的密度;要有统一的规格。 16. 全国天文大地网整体平差的技术原则如下:①地球椭球参数,采用的是 IAG-75 椭球参数坐标系统;②采用地心坐标系和 1980 国家大地坐标系;③ 椭球定位与 坐标轴指向。1980 国家大地坐标系的椭球短轴应平行于由地球 质心指向 1968.0 地极坐标原点(JYD)的方向,首子午面应平行于格林尼治 平均天台的子午面。椭球定位参数以我国范围内高程异常值平方和最小为条 件求定。 17. 水平角观测的主要误差来源:①人差(主要是观测员的熟练程度);②外 界条件 (温度、湿度、太阳的照射方位、密度等)③仪器误差。 18. GPS 测量按其精度分为 ABCDE 五级,ABCD 级 GPS 网对应建立国家一二三 四等大地控制网。 19. 国家重力控制测量分为三级:国家重力基本网、国家一等重力网、国家 二等重力点。 20. 正高:地面点沿重力线到大地水准面的距离称为正高。参考椭球面与大 地水准面之差的距离称为大地水准面差距,记为 N,参考椭球面与似大地水 准面之差的距离称为高程异常,记为ζ。如果设地面某一点的大地高为 H, 它的正高为h 正高,正常高为h 正常高,则有:H=h 正高+N=h 正常高+ζ。 工程测量 1. 工程控制网的特点:控制网的大小、形状、点位分布应与工程的大小、形状 相适应;控制网的精度,不要求网的精度均匀,但要保证某一方向和某几个 点的相对精度高;投影面的选择满足“控制点坐标反算的两点间长度与实地 两点间长度之差应尽可能小”的要求;可采用独立坐标系。 2. 工程控制网质量准则:精度准则、可靠性准则、灵敏度准则、费用准则。 3. 工程平面控制网的布设原则:分级布网,逐级控制;要有足够的数

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