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1;1;基本目标:测定和研究地球空间点的位置、重力及其随时间变化的信息, 为国民经济建设和社会发展、国家安全、以及地球科学和空间科学研究等提供大地测量基础设施、信息和技术支持。;基本任务:
建立和维护高精度全球和区域性大地测量系统与大地测量参考框架;
获取空间点位置的静态和动态信息;
测定和研究地球形状大小、地球外部重力场及其随时间的变化;
测定和研究全球和区域性地球动力学现象, 包括地球自转与极移、地球潮汐、板块运动与地壳形变以及其他全球变化;
;基本任务:
5. 研究地球表面观测量向椭球面和平面的投影变换及相关的大地测量计算问题;
研究新型的大地测量仪器和大地测量方法;
研究空间大地测量理论和方法;
研究月球和行星大地测量理论和方法, 研究月球或行星探测器定位、定轨和导航技术, 构建月球或行星坐标参考系统和框架, 探测月球和行星重力场;20世纪70年代以前的大地测量通常称为传统大地测量。70年代以后, 形成了现代大地测量, 它通常具有六个特点。
长距离、大范围
高精度
实时、快速
“时间维”
地心
学科的融合;2;大地测量参考框架有:
坐标( 参考) 框架、高程( 参考) 框架和重力测量( 参考) 框架;大地测量坐标系统;P( B, L, H ; x, y, z );地心坐标系统:
应满足以下四个条件:
质心;
尺度;
定向;
地壳无整体旋转。;大地测量常数:
大地测量常数是指与地球一起旋转且和地球表面最佳吻合的旋转椭球(即地球椭球) 几何和物理参数。
基本常数惟一定义了大地测量系统。;大地测量坐标框架;高程基准
高程基准定义了陆地上高程测量的起算点。区域性高程基准可以用验潮站的长期平均海面来确定 , 通常定义该平均海面的高程为零。
在地面预先设置好一固定点 ( 组 ) , 利用精密水准测量联测固定点与该平均海面的高差 , 从而确定固定点 ( 组 ) 的海拔高程。 这个固定点就称为水准原点 , 其高程就是区域性水准测量的起算高程。;高程系统和高程框架;高程系统
我国的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( 似大地水准面可由物理大地测量方法确定)。
由地面点沿垂线向下至似大地水准面之间的距离 , 就是该点的正常高 , 即该点的高程。;高程系统和高程框架;高程框架
高程框架是高程系统的实现。
我国水准高程框架由全国高精度水准控制网实现,以黄海高程基准为起算基准,以正常高系统为水准高差传递方式。
水准高程框架分为四个等级,分别称为国家一、二、三、四等水准控制网。
高程框架的另一种形式是通过(似)大地水准面来实现。;3;;经纬仪;测距仪及反射棱镜;平面控制测量的技术;2005年珠峰平面控制测量; 全国天文大地网共包含三角点、导线点48433个; 我国大地原点,是1980年国家大地坐标系起算点。大地原点位于陕西省泾阳县永乐镇。;全国一二等水准路线;国家高程控制网;仪器:水准仪
;2005年珠峰高程控制测量; 水准原点位于青岛市观象山,是全国高程控制网的起算点,原点高程(1985)高出黄海平均海水面72. 2604米。;4;椭球面大地测量学的基本任务;;高斯-克吕格投影与地形图分带;5;物理大地测量学的任务和内容;重力测量技术;绝对重力测量
;6;卫星激光测距SLR;卫星测高(SA) ;甚长基线干涉测量(VLBI)
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