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《数字地形测量学》上下册全套教学课件(共11章完整版)
数字地形测量学(上);第一章 绪 论;1.1 测量学发展历史;第 4 页; 测量学是一门很古老的科学,至少有四千多年的历史。
古埃及的尼罗河泛滥后,消灭了土地界限,洪水过后需要重新划定地界,这样就需要测量学与几何学的理论与技能。
古代的一些重要水利工程和市政建设,都离不开测量科学,例如公元前六世纪的尼罗河——红海运河、底格里斯河与幼发拉底河之间的霍巴运河、伊拉克巴比他的“空中花园”等。
据资料记载,公元前200年希腊人埃拉托斯芬第一个测定了地球的形状与大小。; 早在春秋战国时期,已经制成了利用磁石的指南仪器“司南”,它是沿用几千年的指南针与罗盘的雏型。
大约是公元前2200年,夏禹治水时,使用了“左准绳,右规矩”的测量工具和方法。
长沙马王堆3号汉墓出土了西汉时期的《地形图》和《驻军图》》。
俄国时代的《甘石星表》、东汉张衡研制的天球仪与侯风地动仪、魏晋时期刘徽的《海岛算经》、西晋裴秀的《制图六体》、唐李吉甫的《元和群县图志》等等一系列成就都在我国测绘史上增添了光辉的篇章。; 唐代增一行(张遂)主持了大规模的天文测量,其中包
括公元724年进行的从河南滑县到上蔡长达300km的子午线弧
长测量,并用日圭测定纬度,这是世界上最早的子午线弧长
测量。
宋代沈括在他的著名著作《梦溪笔谈》中提出了磁偏
角现象,这比哥伦布的发现要早400年。
; 世界测绘科学的发展与成熟始于17世纪。1617年开始应用三角测量;1668年出现了放大倍数为40倍的望远镜,并普遍应用于各种测量仪器上。
法国人皮卡尔等从1669年起进行子午线弧长测量,直到1792~1798年米申和德伦贝尔进行了历史性的工作,把通过巴黎的子午圈的长度的四千万分之一作为lm。
德国数学家高斯在1794年提出最小二乘法理论,奠定测量平差的基础。高斯又于1816~1820年推导了横圆柱正形投影的计算公式,克吕格在1912年加以研究改进,用于测量实际。 ; 在我国清代初期开展了全国性测图工作,1708~1718年完成了《皇舆全图》。法国在1730~1780年进行全国性地形测量。俄国在1745年绘成了欧洲部分地图13幅和亚洲部分地图6幅。
20世纪50年代前后开始,不少新的科学技术迅速发展。如电子学、信息论、相干光理论、电子计算机、空间科学技术等,它们又推动了测绘科学的发展。
1947年研究利用光波进行测距,到60年代中利用氦氖激光器作为光源的电磁波测距仪就问世了,这是量距工作的一大变革。
在80年代电磁波测距仪在白天或黑夜的最大测程就能达到60公里,而且精度可达±(5mm+1ppm)。短测程的测距仪,测程为 1~2km,误差仅及厘米。; 20世纪40年代自动安平水准仪的问世,标志着水准测量自动化的开端。1990年已研制出数字水准仪,可以作到读数记录全自动化。1968年生产了电子经纬仪,它采用光栅、光学编码来代替刻度分划线,以电信号方式获得测量数据,并可自动记录在存贮载体上。
陀螺经纬仪与激光经纬仪亦已应用于工程测量的定向工作。; 1957年第一颗人造地球卫星上天,1966年开始进行人卫大地测量,能以可全天候观测,速度快,精度高,对洲际之间、岛屿和岛屿之间及岛屿和大陆之间的联测能既快速又正确。
20世纪70年代,通过人造卫星拍摄地球的照片,使航天技术有了广泛发展和应用。
20世纪80年代开始发射的全球定位系统卫星,在90年代全部完成发射任务。; 数字化自动成图系统,其中包括航测数字化成图与全站仪数字化成图,它与传统的方法相比,具有成图周期短、劳动强度小、图纸精度高等等无可比拟的优点;
“3s”技术的崛起,其中包括地理信息系统、全球定位系统和遥感,使测绘科学走向更高层次的电子化与自动化;
我国测绘事业自1949年新中国成立后进入了迅速发展的时期。1956年建立了国家测绘总局,建立了全国统一的坐标系统和高程系统,建立了全国范围的大地控制网,测绘了全国基本图和大量不同比例尺地形图。
2011年5月23日 国家测绘地理信息局 ;1、传统测绘方法(钢卷尺)
2、光学测绘方法(经纬仪)
3、光、电测绘方法(全站仪)
4、光、机、电测绘方法(测量机器人)
5、光、机、电、传感器(三维激光扫描仪);TPS;1.2 测量学定义及研究内容; 测绘学是研究测定和推算地面的几何位置、地球形状及地球重力场,据此测量地球表面自然形态和人工设施的几何分布,并结合某些社会信息和自然信息的地球分布,编制全球和局部地
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