斑点牛的笔记第1章 大地测量分解

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高中地理必修一第一章—第四章的课堂笔记

高中地理必修一第一章—第四章的课堂笔记

第一章 行星地球 第一节宇宙中的地球一、地球在宇宙中的位置 1、天体及主要类型1)分类:自然天体(恒星、行星等)人造天体(运行中的人造卫星、航天飞机、宇宙飞船)2)几种常见的天体:恒星、星云、行星、卫星、彗星、流星体、星际物质等。

2、天体系统(1(2二、太阳系中的一颗普通行星1、八大行星(1)组成:按距太阳由近及远:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

2.地球是太阳系中一颗普通的行星 (1)八大行星的运动特征:①同向性②共面性③近圆性 (2)八大行星的结构特征 将八大行星划分为三类:①类地行星:水、金、地和火;②巨行星:木、土;③远日行星:天、海。

三、存在生命的星球——地球是一颗特殊的行星 地球上存在生命物质的条件 1、宇宙环境条件(1)稳定的太阳光照条件 (2)安全的空间运行轨道 2、地球适宜的自身条件 (1)日地距离适中(2)地球的体积、质量适中 (3)液态水的存在第二节 太阳对地球的影响一、 太阳辐射对地球的影响1、太阳辐射的概念:太阳源源不断的以电磁波的形式向四周放射能量。

2、能量来源:太阳内部的核聚变反应。

3、对地球的影响:①为地球提供光热资源;②是地理环境变化的重要原因。

维持地表温度,是地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力;③是我们日常生活和生产的能源。

4、太阳辐射由赤道向两极递减二、太阳活动对地球的影响1、太阳概况(形状、温度、成分)2、太阳辐射能1)概念:2)能量来源:太阳内部核聚变反应 3、太阳活动对地球的影响(1)太阳大气层由内向外依次分为光球层、色球层、日冕层。

(2)太阳活动的主要标志是黑子和耀斑,如下表所示:4、对地球的影响:①. 扰动地球大气电离层,影响无线电短波通信;②. 扰乱地球磁场,产生“磁暴”现象;③. 两极地区产生极光现象;④. 可能与自然灾害的发生有关,如地震、水旱灾害。

第三节 地球的运动 一、地球运动的一般特点 二、地球的自转与时差1、昼夜交替 一、昼夜交替现象 1、昼夜现象的产生(地球是一个既不发光也不透明的球体) (1)晨线(弃暗投明)、昏线(弃明投暗)晨昏线的画法:在太阳光照侧视图上,过地心作太阳光1线的垂线即为该日晨昏线(注意二至日晨昏圈与极圈相切,反映出极圈内的极昼或极夜状况) (2)晨昏线的特点:晨昏线平分地球,是过球心的大圆;晨昏线始终与太阳光线垂直;晨昏线永远平分赤道,故赤道上全年昼夜等长;晨昏线在二至日时与极圈相切,在春秋分时与经线重合。

大地记:第一章地球

大地记:第一章地球

⼤地记:第⼀章地球第⼀章地球另⼀⽅⾯,在多⼭脉的地⽅,由于地⾯凹凸不平,视野就会受到影响,地平线也同样会受到限制。

假如把地⾯看成跟海平⾯⼀样的平坦,同时把观察点设在142⽶⾼的斯特拉斯堡教堂钟楼上,在这种情况下,地平线周长就是40千⽶。

假如有另外⼀个圣彼得·伯南丁,他拥有强壮的双腿,那么只要花上⼀天的时间,他就可以⾛到从斯特拉斯堡教堂钟楼上所看到的地平线;如果他做到了,那么第⼆天他可能没有勇⽓,也没有⼒⽓再出发了。

我们的地球是如此之⼤,它的周长是4万千⽶,是我们从斯特拉斯堡教堂钟楼上所看到的地平线周长的1万倍啊。

地平线好像把天空和地⾯连接起来了。

当观察者站在绝对平坦的地⾯上时,将会形成⼀个以他为中⼼的地平线圈。

地平线的形状在海上表现得更明显,它就像⼀个巨⼤的圆盘与蓝天相接。

假如地球是平的,就只有视⼒的好坏会影响到视野,⽽且⽤⾜够强⼤的望远镜就可以看得到任何距离的物体,那么地球上的事物就⼀览⽆余了。

但是真实情况并不是这样的:即使⽤最好的望远镜,也是看不到地平线另外⼀端的物体的。

这么看来,地球就不是平的,⽽是圆的。

我们来看下图4,⼀切就清楚了。

假设球⾯上⽅有⼀条垂线OB,我们从A点往球⾯看,那么可以看到的是哪部分呢?答案很简单。

我们以A为起点画⼀条直切线AK,K点与球⾯相切,这条线表⽰的就是视线,所有在这条线和A点之间的范围的都是我们能看到的部分,⽽超出这范围的都是我们看不到的。

如果,我们再以A点画与AK类似的AP、AQ、AR、AS等⽆数条直线,这些线的另⼀端都是落在球⾯上,那么所有落在球⾯上的这些点最后将会形成⼀个完整的圆。

从OB线上的其他点画类似这样的线,也会得出同样的结果。

这么说来,不管在哪个点,如果我们所看Details到的地平线是⼀个圆的话,那么地球⼀定是个球体。

以下事实可以⽤来证明地球是圆的。

有⼀名旅⾏者在去往⼀个⼩镇的途中经过⼀⽚很平坦的平原,在平原上没有任何事物会挡住他的视线,站在某个地⽅,他⾸先看到的就是⼩镇的最⾼处——尖塔的最⾼点。

斑点牛综合能力复习资料 第1册

斑点牛综合能力复习资料 第1册

斑点牛注册测绘师笔记—测绘能力2.9红(加粗下划线):案例涉及紫(加粗):次重点黑:普通蓝(加粗):了解绿(小字体):兴趣知识注册测绘师考试辅导教材斑点牛注册测绘师笔记—测绘能力2.9斑点牛编写中测事务网红(加粗下划线):案例涉及紫(加粗):次重点黑:普通蓝(加粗):了解绿(小字体):兴趣知识前言该版本斑点牛注册测绘师笔记为2.9版,内容主要取自注册测绘师综合和案例辅导教材,以及各个规范、国家测绘局技师版教材,部分大学教材。

本书把案例和综合加以融合,并用不同颜色区分学习重点,具体颜色图示规定列于页眉,请读者仔细加以参照,以免误读本书,对学习造成方向性伤害。

本书对以往版本进行了大量的改动,使内容更加具体,严谨,纰漏更少。

针对2016年官方教材进行更新,使本书的内容能达到广大考生学习的现势性需求,并增加了部分基础性内容,对案例内容进行优化。

此版本有比较大的更新,原来的1.3、2.0、2.3、2.4废止,请读者不再使用,以免造成损失。

本书素材主要取自外部资料,作者进行了归纳整理和修改,由于目前版本都为免费给读者使用,并不做商业用途,如有雷同,请见谅,作者不承担法律责任。

本书主要用途是作为考前强化复习使用,当然,也可以当做一般的辅导资料使用。

虽然本书在内容上对官方教材进行了大量增补,在很大程度上可以代替2016年的官方综合教材辅导教材使用,基本不会造成不良后果,但不能完全代替案例教材,所以使用本书时请同时认真对案例教材进行学习。

另外本书可以在一定程度上作为测绘规范学习的辅助资料,但是不能代替,请读者注意,加以区别使用。

本书编写初衷就是在移动产品上便捷使用,所以读者完全可以在忙里偷闲偷偷掏出手机,在领导或老板不注意的时候阅读本书,在公车,火车,飞机等不便携带实体书籍的地方使用效果更佳。

本书还有一位同胞弟弟,即法规版本 2.9,除此之外再无其他同族,本版是本系列最终的电子版本,停止更新。

原定的3.0版本计划已被新的实体书系列取代,对本书的整个体系完全推倒重来,使之没有争议的成为目前注册测绘师学习的王牌资料。

自然地理学第一章地球笔记

自然地理学第一章地球笔记

第一章地球1.1宇宙和天体恒星:质量大且能发光。

亮度:在地球上,肉眼所见的恒星的明暗程度。

用视星等表示。

光度:恒星的真正发光程度。

用绝对星等表示。

地组行星:水星、金星、地球、火星特点:体积小、密度大、自转速度慢、卫星少木组行星:木星、土星、天王星、海王星特点:体积大、密度小、自转速度快、卫星多行星:绕恒星运动、质量较小、不发光发热的天体。

行星新定义:“行星”指的是围绕太阳运转、自身引力足以克服其刚体力而使天体呈圆球状、并且能够清除其轨道附近其他物体的天体,且内部不产生核聚变反应。

矮行星定义:同样具有足够质量、呈圆球形,但不能清除其轨道附近其他物体的天体被称为“矮行星”。

卫星:质量比行星小、绕行星运动并随行星绕恒星运动的天体。

彗星:绕太阳运动的质量很小的天体。

彗星的四个族:木星族,土星族,天王星族,海王星族依据:彗星远日点的距离流星:是星际空间运行的尘埃或固体块,由于地球引力的作用,改变轨道冲向地球,与大气摩擦发生燃烧,少数落到地面即为陨石。

流星分类:偶发和周期星云:由气体和尘埃物质组成的、呈云雾状外表的天体。

卫星和行星的运行特征:行星轨道偏心率很小,接近圆形行星轨道面近似在一个平面上、赤道面与轨道面倾斜较小(天王星除外)行星公转方向是自西向东,除金星和天王星外,其余行星自转方向也是自西向东绝大多数卫星的轨道近似圆形,轨道面与母星轨道面比较接近绝大多数卫星,公转方向均与母星公转方向形同。

太阳系内唯一自转方向与公转方向相反的行星:金星月球外部没有大气层的三种后果:月空永远黑暗;月面温度变幅巨大;在缺乏大气层保护的情况下月面常遭受陨石撞击。

太阳产生热核聚变反应的特点:较长期来看——较稳定短期来看——有明显变化变化:太阳黑子变化,日珥变化,耀斑的爆发柯伊伯带: 柯伊伯带位于太阳系的尽头,在海王星轨道以外的太阳系边缘地带,充满了微小冰封的物体,它们是原始太阳星云的残留物,也是短周期彗星的来源地。

太阳常数:在日地平均距离上,单位时间内垂直射向大气上界单位面积的全部辐射能量称为“太阳常数” ( 1367.69W/m2)光年:光在一年中传播的距离来作为量度天体距离的单位。

斑点牛注测测绘师笔记-案例分析(背诵版)

斑点牛注测测绘师笔记-案例分析(背诵版)

目录大地测量 (7)1、简述国家各等级大地控制网的布设目的和技术要求。

《国家大地测量基本技术规定GB22021-2008》 (7)2、简述国家各等级高程控制网的布设目的和技术要求。

《国家大地测量基本技术规定GB22021-2008》 (7)3、简述国家各等级似大地水准面的技术要求。

《国家大地测量基本技术规定GB22021-2008》 (8)4、简述B、C、D、E级GPS网观测的基本技术规定。

(《全球定位系统(GPS)测量规范GB/T18314-2009》) (9)5、简述似大地水准面计算流程。

(《区域似大地水准面精化基本技术规定GB/T 23709-2009》) (9)6、简述高程异常控制点的布设原则。

(10)7、简述似大地水准面精度检验原则和精度评定方法。

(10)8、简述不同坐标系坐标转换计算流程。

(11)9、计算题:计算GPS观测工程费用、时间和人力。

(11)10、计算题:计算水准测量线路中,水准点的高程最或是值。

(11)11、计算题:计算似大地水准面精化项目的费用、时间和人力。

(12)12、简答:什么是大地高?什么是正高?什么是正常高?两者之间的关系。

(12)13、简答:影响水准测量成果的因素有哪些误差?如何减弱其影响? (12)14、GPS观测 (12)GPS数据处理流程 (16)15、三角测量 (16)16、水准测量 (16)17、跨河水准测量 (19)18、大地控制网的布设 (20)19、高程控制网的布设 (21)工程测量 (23)20、隧道施工控制测量在现场采集数据之前,需要做哪些前期的准备工作?为满足工程需要,应选用哪些设备进行测量,并写出观测方案。

最终提交的成果应包括哪些内容。

(23)21、大比例尺地形图测量工程中,地形图的地形要素指什么?等高线有什么特性?图根点的检查通常用哪些方法完成?简要叙述一种图根测量的作业流程。

解释“两级检查,一级验收”的含义。

(23)22、某变形监测项目,为了完成变形监测任务,除了布设变形监测点外,还布设了测量基准点和工作基点。

斑点牛的笔记第1章-大地测量

斑点牛的笔记第1章-大地测量

第一章大地测量1.1 概述:1.1.1 现代大地测量特点:高精度,长距离,四维,多学科,地心,快速。

1.1.2 大地测量系统和框架:大地测量框架是大地测量系统的具体实现。

大地测量系统包括坐标系统,重力系统,高程系统,深度基准;大地参考框架包括:坐标框架,高程框架,重力框架。

大地测量系统包括起算基准,尺度标准,实现方式。

1.1.3 大地测量坐标系统和大地测量常数:大地坐标系按原点分:地心坐标系和参心坐标系;按表现形式分:空间直角坐标系和大地坐标系。

大地测量常数分为基本常数和导出常数,基本常数唯一定义了椭球,导出常数便于应用;按属性分为几何常数和物理常数。

4个大地测量基本常数:赤道半径a,地心引力常数GM,地球动力学形状因子J2,自转角速度(W)。

1.1.4 大地测量坐标框架:1参心坐标框架:传统大地测量框架由天文大地网维持和实现,全国天文大地网即国家大地网一二等网,由于加测了天文经纬度,所以称为天文大地网,定义在54和80坐标系中,采用整体平差。

2地心坐标框架:国际地面参考框架(ITRF):由国际地球自转服务局提供的,是国际地面参考系统(ITRS)的具体实现。

它以甚长基线干涉测量(VLBI)、卫星激光测距(SLR)、激光测月(LLR)、GPS、卫星多普勒定轨定位(DORIS)等技术为基础。

2000国家大地控制网是定义在ITRS2000中的区域性地心坐标框架。

区域性地心坐标框架一般三级构成:1,连续运行站构成的动态地心坐标框架,是主控制;2,与连续运行站联测的大地控制点构成的准动态地心坐标框架;3,加密大地控制点。

1.1.5 我国现行高程框架:现行高程基准是1985黄海高程基准,原点高程72.26,(位于青岛观象山)以正常高系统传递。

水准高程框架由国家二期一等水准网以及国家二期一等水准复测的高精度水准控制网实现。

框架点的现势性由一二等水准点的定期复测来控制。

高程框架的另外一个形式是通过似大地最准面精化来实现。

高中地理必修一 学习笔记第一章 第一节 课时1 地球在宇宙中的位置

高中地理必修一 学习笔记第一章 第一节 课时1 地球在宇宙中的位置

第一节地球的宇宙环境课时1地球在宇宙中的位置[学习目标] 1.运用图片等资料,认识宇宙中常见的天体,描述其特征。

(综合思维)2.通过不同级别天体系统的关系图,描述地球所处的宇宙环境。

(综合思维)目标一天体1.概念:能观测到或探测到的星际空间物质。

2.常见天体天体特点恒星①由炽热气体组成,能自己________的球状或类球状天体;②______是离地球最近的恒星星云①由气体和尘埃组成,主要物质是氢。

②本身不发光,呈________;密度小,体积和质量都很大行星①绕______运行,在星空中有明显位移;②本身不发光,靠反射____________而发亮卫星①环绕______运转、本身不发光;②卫星大小不一,但是质量不会超过它绕转的行星流星体本身不发光,进入大气层后,同大气摩擦燃烧而发光,一闪即逝彗星①由冰物质组成,不能自己发光;②拖着______,绕恒星运行,如哈雷彗星“三看法”判断天体思考结合下面示意图,判断图中各事物是否都是天体,并说明理由。

2021年9月17日,“神舟十二号”返回舱安全降落在东风着陆场预定区域,媒体报道了相关事宜,有细心的网友发现,着陆的返回舱外表看起来“颜值”不是那么高。

时隔一个月,10月16日“神舟十三号”载人飞船发射取得圆满成功,当日,多地网友在夜空中拍到我国空间站过境祖国上空,直呼美极了。

阅读下面两幅图片,完成1~2题。

1.图1中的“神舟十二号”返回舱表面有类似“烧焦”的痕迹,与其成因类似的是() A.流星B.极光C.彗星D.磁暴2.按照天体类型,在太空运行的空间站属于()A.恒星B.行星C.流星D.卫星(2023·陕西榆林期末)下图中的“蓝月亮”为科学家用计算机模拟出的银河系中一个可能孕育生命的外星天体,据推测它本身不发光,但该天体上光照良好。

据此回答3~4题。

3.“蓝月亮”应属于()A.行星B.恒星C.彗星D.卫星4.“蓝月亮”上的光照可能来自()A.恒星B.地球C.行星D.流星目标二天体系统1.概念:运动中的天体____________、相互绕转,形成天体系统。

《大地测量》PPT课件

《大地测量》PPT课件
关键:
确定球面元素与椭球面元素的关系,即它们间的投影关系。
14
2、贝塞尔大地投影
(2) 贝塞尔大地投影的条件: ①球面上点的球面纬度等于椭球面上相应点的归化纬度。 ②椭球面上两点间的大地线投影到辅助球面上为大圆弧。 ③大地方位角投影后保持不变。
15
2、贝塞尔大地投影
证明 2 A2 在球面三角形 P1P2N 中,正弦定理得:
ds M dB
d du
ds N cos B dl
d
cosu d
M
a(1 e2 ) W3
V3
a 1 e2
dB du
W3 V2 1 e2
1 e2
N a W
cosB W cosu
ds
a V
d
dl
1 V
d
19
3、贝塞尔微分方程
ds
a V
d
dl
1 V
d
cosu 1 cos B 1 cos B
sin
B
1 V
sin
B
tan u 1 e2 tan B dB V 2 1 e2
du
W tan B V
13
2、贝塞尔大地投影
(1) 基本原理(Basic Principles) 建立以椭球中心为中心,以任意长(或单位长)为半径的辅助
球,按以下三个步骤计算。 第一, 按一定条件将椭球面元素投影到辅助球面上。 第二, 在球面上解算大地问题。 第三, 将求得的球面元素按投影关系换算到相应的椭球元素。2 180 A1
s sin A tgB ds 0N
dL
sin A N
sec
B
ds
dB
cos A M
ds
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第一章大地测量1.1 概述:1.1.1 现代大地测量特点:高精度,长距离,四维,多学科,地心,快速。

1.1.2 大地测量系统和框架:大地测量框架是大地测量系统的具体实现。

大地测量系统包括坐标系统,重力系统,高程系统,深度基准;大地参考框架包括:坐标框架,高程框架,重力框架。

大地测量系统包括起算基准,尺度标准,实现方式。

1.1.3 大地测量坐标系统和大地测量常数:大地坐标系按原点分:地心坐标系和参心坐标系;按表现形式分:空间直角坐标系和大地坐标系。

大地测量常数分为基本常数和导出常数,基本常数唯一定义了椭球,导出常数便于应用;按属性分为几何常数和物理常数。

4个大地测量基本常数:赤道半径a,地心引力常数GM,地球动力学形状因子J2,自转角速度(W)。

1.1.4 大地测量坐标框架:1参心坐标框架:传统大地测量框架由天文大地网维持和实现,全国天文大地网即国家大地网一二等网,由于加测了天文经纬度,所以称为天文大地网,定义在54和80坐坐标系和参心空间直角坐标系。

2地心坐标框架:国际地面参考框架(ITRF):由国际地球自转服务局提供的,是国际地面参考系统(ITRS)的具体实现。

它以甚长基线干涉测量(VLBI)、卫星激光测距(SLR)、激光测月(LLR)、GPS、卫星多普勒定轨定位(DORIS)等技术为基础。

2000国家大地控制网是定义在ITRS2000中的区域性地心坐标框架。

区域性地心坐标框架一般三级构成:1,连续运行站构成的动态地心坐标框架,是主控制;2,与连续运行站联测的大地控制点构成的准动态地心坐标框架;3,加密大地控制点。

1.1.5 我国现行高程框架:现行高程基准是1985黄海高程基准,原点高程72.26,(位于青岛观象山)以正常高系统传递。

水准高程框架由国家二期一等水准网以及国家二期一等水准复测的高精度水准控制网实现。

框架点的现势性由一二等水准点的定期复测来控制。

高程框架的另外一个形式是通过似大地最准面精化来实现。

1.1.6 重力参考框架:重力基准就是标定国家绝对重力值标准。

重力参考系统就是采用的椭球常数及其相应正常重力场。

重力测量框架是指由绝对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长短基线。

50年代采用波茨坦重力基准,参考系统采用克拉索夫斯基椭球常数,85网采用IGA75椭球常数;2000网采用GRS80椭球常数,联测了85网及中国地壳运动观测网络重力网,使用FG5绝对重力仪。

1.1.7 深度基准:我国采用理论深度基准,是苏联弗拉基米尔计算的理论最低低潮面。

1.1.8 时间系统:时间系统是建立在规定秒长的时间频率基准之上:包括时刻参考标准和时间间隔尺度标准。

实时服务(6小时以内),快速服务(12小时以内),事后服务(12)1 世界时UT:地球自转周期为基础。

2 力学时DT:天体星历时间参数。

3 原子时AT:大地水准面上的铯原子内两个超精细结构能级跃迁辐射的电磁波周期为基准,于1958年1月1日零时开始启用,是目前最准确的时间系统。

4 协调时UTC:世界时时刻和原子时秒长结合的时间系统。

5 GPS时GPST:由GPS星载原子钟和地面监控站原子钟组成的时间系统,和AT保持19秒的差,并与1980年1月6日零时与UTC保持一致,由于GPS技术的广泛应用,通过与GPS信号来比对本地时间频率标准的情况越来越普遍,大大地计量传递过程的误差。

1.1.9 时间框架:时间框架是指特定覆盖区域内,通过授时,守时,时间频率测量等技术实现和维持的时间系统,是时间系统的具体实现。

定义的历元协议地级及零子午线;地球定向参数EOP,定向随时间演变满足地壳无整体运动的约束条件。

1.1.11 坐标系转换:1 参心:54坐标系:原点在苏联普尔科沃,椭球为克拉索夫斯基椭球,长半轴:6378245,扁率1/298.3;80坐标系,原点在西安,IUGG推荐的1975椭球参数,长半轴6378140;2 地心:WGS84:Z轴指向BIH1984.0定义的协议地级CTP,X轴指向BIH1984.0定义的零子午线与CTP相应的赤道交点,Y轴垂直于XMZ平面,构成右手系。

长半轴:63781372000国家大地坐标系:Z轴由原点指向历元2000地球参考级方向,X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点,Y与Z,X轴构成右手系。

长半轴:6378137##3 坐标转换:分为整体转换法,分区转换法。

二维需要2个重合点,适合于小区域转换,分为平面四参数转换模型和二维七参数转换模型;三维3个重合点,适合于任何区域,Bursa七参数转换模型,三维七参数转换模型。

4 坐标残差:依据重合点的残差中误差来评估坐标转换精度。

V残差=重合点转换坐标-重合点已知坐标。

分量残差中误差Mx=+-√([vv]x)/(n-1)点位残差中误差Mp=√(Mx*Mx+My*My+Mz*Mz)四参数转换模型:x2=Δx+x1(1+m)cosa-y1(1+m)sinay2=Δy+x1(1+m)cosa-y1(1+m)sina(ΔxΔy为两个平移参数,a为旋转参数,m为尺度参数。

)Bursa七参数转换模型:x2=Δx+x1(1+m)-εy*z1+εz*y1y2=Δy+y1(1+m)+εx*z1-εz*x1z2=Δz+z1(1+m)-εx*y1+εy*x1(ΔxΔyΔz为三个平移参数,εxεyεz为旋转参数,m为尺度参数。

)5 转换流程:1 收集整理重合点资料,2 选取用于转换的重合点,3 确定计算方法和转换模型,4 计算转换参数,5 分析残差,根据转换残差剔除粗差,6 残差精度合格后计算最终转换参数并评估精度,7 根据转换参数计算目标坐标系坐标。

6 布尔沙适用于大范围,莫洛坚斯基用于小范围。

不同大地坐标系之间转换,要先各自转为空间直角坐标系,再通过三维模型求转换参数。

1.2 传统大地控制网1.2.1 建设方法:三角测量,导线测量,边角测量,三边测量1 三角测量:结构强度强,检核条件多,网状分布,控制面积大,精度高,地形限制小;缺点是隐蔽地区布网困难,边长精度不均,加测起算数据可以弥补。

2 导线测量:布设灵活,边长精度均匀,应用普遍。

缺点:几何条件少,结构强度低,控制面积小。

西藏地区天文大地网主要采用此法。

3 三边测量和边角法:只在特殊情况下使用。

1.2.2 三角网布设原则:1 分级布网,逐级控制;2 有足够精度;3 有足够密度(1:5万3个点,1:2.5万2-3个点,1:1万1个点);4 有统一规格;5 保证精度和密度情况下可以跨级。

1.2.3 全国天文大地网整体平差:78年-84年。

消除了分级分区平差的不利影响,建立了80国家大地坐标系,为精化地心坐标系提供了条件。

技术原则如下:1 地球椭球参数采用IAG75椭球参数;2 建立地心和大地两套椭球相同的坐标系统;3 80坐标系的椭球短轴应平行于地球质心指向1968.0地极原点(JYD)方向,首子午面平行于格林尼治子午面。

椭球定位参数以我国范围内高程异常值平方和最小求定。

1.2.4 经纬仪和光电测距仪1 经纬仪分为光学经纬仪,电子经纬仪,全站仪。

2 经纬仪指标光学经纬仪指标光电测距仪指标:短程<3km,中程3-15,长程15-60。

归算到1km的标准差如下:经纬仪检校:行业标准《光学经纬仪》,《全站仪电子速测仪》,《光电测距仪》。

1.2.5测水平角方法:方向观测法,三四等二等低标三角网;分组观测法,大于6个方向;1.2.6三角点观测程序:1 准备工作:安装仪器,确定仪器整置中心,测定归心元素,测伞,整置仪器,选择零方向,编制观测度盘表。

2 开始观测:《国家三角测量和精密导线测量规范》3 计算:离开本点前,完成对成果计算检查,埋封标石。

4 外业验算内容:1 检查外业资料,观测手簿记簿、归心投影用纸;2编制已知数据表和绘制三角锁图;3三角形近似球面边长计算,球面角超级算;4归心改正计算,并把观测方向值化至标石中央;5分组的测站平差;6三角形闭合差和测角中误差计算;7近似坐标和曲率改正计算;8极条件闭合差,基线条件闭合差,方位角条件闭合差计算1.2.7垂直角观测方法:三角高程测量:中丝法,四测回;三丝法,两测回。

1.2.8高差计算公式:h=S*tg a+CS2+i-bh=D*sin a+(1-C)*D2cos 2 a/2R+(1-H/R)+i-bm=±0.025S(s为平距,a为垂直角,c为球气差系数,i为仪器高,b为觇标高,H为照准点大地高,m为最不利情况下高差中数中误差m单位米,S单位千米)1.2.9大气垂直折光系数:中午附近最小,较稳定;日出日落前后较大,变化快。

可以通过选择观测时间,对向观测,提高观测视线高度,利用短边传算高程来减弱影响。

1 一端有已知方向的最弱边方位角中误差:M=±√(m12+nm22) 不考虑已知点的话M=±√n*m22 两端有已知方向的最弱边方位角中误差M=±(√2m12+(n+1)m22)/4 M=±√(n+1)*m2/2()(m1为已知方位角中误差,m2为折角观测中误差,n为折角个数)1.2.11导线测量程序:1选点造标埋石三四等用中程测距仪分两个不同时间段。

三四等采用方向观测法,其他要求和限差等同于三角测量。

4垂直角观测中丝法6测回,三丝法3测回。

(三角测量时分别为4,2)5 概算:检验外业质量为平差做准备。

1.3 GNSS连续运行基准网1.3.1 构成:基准站,数据中心,通信网络。

1.3.2分类:国家基准站网,用于维持更新国家地心坐标参考框架,站间距100-200km;区域基准站网,用于维持更新区域地心坐标参考框架,应与国家地心坐标参考框架保持一致,厘米级站间距不大于70km,分米级站间距大于70km;专业应用网,用于专业机构开展专业信息服务,宜与国家地心坐标参考框架建立联系网。

1.3.3 基准站建设:1 技术设计:设计前收集相关图件资料及其他资料,在图上拟选站址,标注相关信息确定位置名称编号。

堪选完成后进行施工设计以及设备集成等设计。

应提交技术设计方案以及点位设计图,站点位置信息表,施工设计图等资料2 选址:1,环境条件:观测环境。

(注意事项:10度以上地平高度角卫星通视条件,远离多路径,电磁200m,避开振动不稳定带,应进行24小时实地环境测试,对于国家和区域基准站,数据可用度大于85%,多路径影响小于0.5m,对于专业应用网,按实际情况执行。

)2,地质条件:基岩,站址地质稳定性,不易被水淹或地下水位变化不大。

3,依托条件,便于接入通信网络,有稳定电源,交通便利,良好的土建条件,有建设用地和基础设施保障有良好的安全保障环境。

4其他,周围重力点、大地控制点、水准点联测。

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