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*参考椭球:用于代表某一地区(国家)大地水准面的地球椭球。若代表的是整个地球,则称总地球椭球。地球椭球参数由各国大地测量观测成果推算确定。我国在1953年以前,使用海福特椭球体参数,1953后改用克拉索夫斯基椭球体参数(1954北京坐标系)。1978年开始,我国决定在西安对地球重新定位,目前使用IUGG推荐椭球的1980西安大地坐标系,并于2008年7月1日启用CGCS2000坐标系。*大地经度(L):参考椭球面上某一点的大地子午面与本初子午面间的两面角。东经:正,西经:负。取值为0o~180o。大地纬度(B):参考椭球面上某一点的法线与赤道面的夹角。北纬:正,南纬:负。取值为0o~90o大地高(H):P点沿法线到椭球面的距离。1、大地坐标系二、地面点位的表示地面点空间位置的描述需要选择一定的参照系和坐标系。坐标系的建立是一切空间定位与地图绘制的基础。为了定量描述质点的位置和位置随时间的变化,就必须选定一个参照系,并在参照系上建立一个坐标系。*2、空间直角坐标系如图,在地球椭球上建立三维直角坐标系O-XYZ:坐标系的原点位于椭球的中心,Z轴与椭球的短轴重合,指向北极,X轴指向起始大地子午面与赤道面的交点,Y轴与XZ平面正交,O-XYZ构成右手坐标系。这样,X、Y、Z就唯一的确定了地面P点的位置。如美国GPS系统采用的WGS-84世界大地坐标系。*3、平面直角坐标系由于经纬度坐标系不是一种平面坐标系,而且度不是标准的长度单位,给识图、用图带来很大不便,因此需建立平面直角坐标系。17世纪,法国笛卡儿发明平面直角坐标系。至今在展绘地图投影和计算机数字制图中应用。在平面上选一点O为直角坐标原点,过该点O作相互垂直的两轴OX和OY而建立平面直角坐标系,如图所示(注意和数学里直角坐标系的区别)。直角坐标系中,规定OX、OY方向为正值,因此在坐标系中的一个已知点P,它的位置便可由该点对OX与OY轴的垂线长度唯一地确定,即x=AP,y=BP,通常记为P(xP,yP)。普遍采用的是高斯平面直角坐标系。*和笛卡儿坐标系相似,但以X轴为纵轴,以Y轴为横轴。方位角的计算从正北X轴顺时针起算。*要将椭球面上的客观世界表现在有限的平面上,首先要实现由球面到平面的转换(地图投影),其次是比例尺的转换。如何转换?为什么要进行地图投影?4、高斯平面直角坐标系嘉应大学地理系GIS实验室制作嘉应大学地理系GIS实验室制作*园林工程测量
*第一章绪论
§1概述一、测量学的定义测量(绘)学:研究地球形状和大小以及确定地面点位的科学。包括研究测定、描述地球形状和大小、地表形态及其变化、确定地表(海、陆、空)上各种物体几何形状、空间位置、属性及其发展动态变化,制成各种地图和建立有关信息系统等等。一般包括以下两个方面的内容:测定(地形测图):从地面?地形图测设(施工放样):从设计图?地面也有将变形监测单独列出之划分.*二、测绘科学的划分及其任务1、大地测量学研究较大区域乃至整个地球,基本任务是建立国家大地控制网,测定地球形状、大小和研究地球重力场的理论、技术和方法。是测绘学基础理论学科。2、普通测量学研究较小区域(一般小于100km2)内一般测量问题,基本任务是利用常规手段测制各种大中比例尺地形图,为基本建设服务。也可认为其包含在工程测量学科中。3、摄影测量与遥感学研究利用电磁波传感器获取目标物的几何和物理信息,用于测定目标物的形状、大小、空间位置,判析其性质及相互关系,并用图形、图像和数字形式表达的理论技术的学科。**高空实测成图(航空摄影测量)*高空实测成图(航天遥感)IKONOS影像*嘉应学院影像*4、工程测量学研究工程建设和资源开发的规划、勘测设计、施工、竣工验收和运行维护各阶段进行测量的理论和技术的学科。包括控制测量、地形测绘、施工放样、变形监测及建立相应信息管理系统等内容。5、地图(制图)学研究绘制或表述地球表面及其附属物形状的成图理论与方法的学科。地图的表现形式包括图形、图像和数字,是测绘学的主要产品形式。6、海洋测绘学以地球表面水体及水体以下地貌为测绘目标,研究其测绘理论和方法的学科。*三、测量学的作用工程建设一般分为勘测设计、施工建设、运营管理三个阶段,在这三个阶段中测量工作的主要任务是:勘测设计阶段——控制,测绘地形图施工建设阶段——施工放样,竣工测量运营管理阶段——安全监测,
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