测绘基础知识简介
全面了解测绘技术的基础知识

全面了解测绘技术的基础知识测绘技术是一门应用科学,旨在收集、整理、分析和展示地理信息。
它广泛应用于城市规划、土地管理、资源勘探等领域,对于现代社会的发展具有重要的作用。
本文将通过介绍测绘技术的基本原理和常见方法,帮助读者全面了解测绘技术的基础知识。
一、测绘技术的基本原理测绘技术的基本原理是通过测量和数据分析,来获取和描述地理信息。
测绘的过程包括三个主要步骤:观测、计算和绘制。
观测是指通过一系列的测量操作,获取与地理信息相关的数据。
例如,使用全站仪或GPS等设备测量地点的坐标,使用激光测距仪测量地物的高度等。
观测数据的准确性和精密度直接影响着最终的测绘结果。
计算是指在观测数据的基础上,进行数据处理和分析。
这一步骤通常涉及数学和统计学的知识,例如通过三角法计算地点的坐标、通过误差理论处理测量误差等。
准确的计算是确保测绘结果可靠性的关键。
绘制是指将计算得到的地理信息呈现在图上。
传统的绘制方式是使用纸张和绘图工具,而现代测绘则大多使用计算机辅助绘图软件。
绘制的结果可以是地图、平面图、剖面图等不同形式的图表。
绘制的精确性和清晰度是确保测绘结果可读性的重要因素。
二、测绘技术的常见方法测绘技术有多种方法,根据具体的测绘需求选择适当的方法可以提高测绘效率和准确性。
以下是几种常见的测绘方法的简要介绍。
1. 全球定位系统(GPS)GPS是一种通过卫星信号测量地点坐标的技术。
通过接收来自卫星的信号,GPS设备可以确定地点的经度、纬度和海拔高度。
GPS广泛应用于地理定位、导航和测量领域。
它的优势在于测量速度快、精度高,并且可以应用于各种地理环境。
2. 摄影测量摄影测量是一种利用航空或航天影像进行地理测绘的方法。
通过对影像进行解译和分析,可以提取出地物的空间位置和属性信息。
摄影测量广泛应用于测量城市规划、土地利用等方面。
随着航空技术和遥感技术的发展,摄影测量的精度和效率得到了明显提高。
3. 激光雷达测量激光雷达测量是一种利用激光束测量地面和物体高度的方法。
测绘常用知识

测绘常用知识测绘是一门古老而又现代的科学技术,它在我们的生活中发挥着至关重要的作用。
从地图绘制到工程建设,从国土资源管理到导航定位,测绘的应用无处不在。
接下来,让我们一起了解一些测绘常用的知识。
一、测绘的定义和分类测绘,简单来说,就是对地球表面的地物、地貌等地理信息进行测量和绘制。
根据不同的测量对象和目的,测绘可以分为大地测量、摄影测量与遥感、地图制图、工程测量、海洋测绘等多个类别。
大地测量主要是确定地球的形状、大小和重力场等,为其他测绘工作提供基础框架和基准。
摄影测量与遥感则是通过航空摄影或卫星影像等手段获取地理信息,具有高效、大面积测量的特点。
地图制图则是将测量得到的数据进行整理、编辑,制作成各种地图产品。
工程测量服务于各类工程建设,如建筑施工、道路桥梁建设等。
海洋测绘则专注于海洋领域的测量工作。
二、测绘的基本原理和方法测绘的基本原理包括测量距离、角度和高差。
常用的测量距离方法有钢尺量距、电磁波测距等;测量角度通常使用经纬仪、全站仪等仪器;测量高差则有水准测量、三角高程测量等方式。
在实际工作中,测绘人员会根据具体情况选择合适的测量方法和仪器。
例如,对于大范围的地形测量,可能会采用卫星定位技术和航空摄影测量;而对于小区域的工程测量,全站仪和水准仪则更为常用。
三、测绘仪器测绘仪器是测绘工作的重要工具,随着科技的不断进步,测绘仪器也越来越先进和智能化。
水准仪是用于测量高差的仪器,它通过测量水准尺上的读数来确定两点之间的高差。
全站仪则集测角、测距、测高差等功能于一体,能够快速准确地获取测量数据。
GPS 接收机则利用全球定位系统卫星信号来确定测量点的位置坐标。
除了上述常见的仪器外,还有无人机、三维激光扫描仪等新兴的测绘设备。
无人机可以搭载相机或传感器进行低空摄影测量,获取高分辨率的影像数据;三维激光扫描仪能够快速获取物体表面的三维坐标,生成高精度的三维模型。
四、测绘数据处理测量得到的数据需要经过处理和分析才能得到有用的信息。
测绘知识点

测绘知识点1. 测绘定义测绘是指使用各种科学技术手段,对地球表面自然地理要素和人造设施的形状、大小、位置、空间关系等进行测定、记录、分析和表达的工作。
2. 测绘分类测绘工作通常分为地形测绘、地籍测绘、摄影测绘、遥感测绘、导航测绘、工程测绘等。
3. 测绘工具与技术测绘工作中常用的工具和技术包括但不限于:- 传统测绘工具:如经纬仪、水准仪、测距仪等。
- 现代测绘技术:如全球定位系统(GPS)、遥感技术、地理信息系统(GIS)、无人机测绘等。
4. 测绘过程测绘过程一般包括以下几个步骤:- 测绘前的准备工作:包括设计测绘方案、准备测绘工具和设备等。
- 外业测量:实地进行数据采集,包括地形测量、控制测量等。
- 内业处理:对采集的数据进行处理和分析,制作成图。
- 成果审核:对测绘成果进行质量检查和精度评定。
- 成果交付:将最终的测绘成果提交给委托方。
5. 测绘标准与规范测绘工作需要遵循一系列国家和国际上的标准与规范,如《国家大地测量基本技术规定》、《地形图图式》等。
6. 测绘数据的应用测绘数据广泛应用于城市规划、土地管理、环境保护、交通运输、水利工程、农业发展等领域。
7. 测绘教育与职业发展测绘工程专业是高等教育中的一个专业,学生毕业后可以在政府部门、设计研究院、测绘公司等机构从事相关工作。
8. 测绘行业的未来趋势随着科技的发展,测绘行业正朝着数字化、智能化、网络化的方向发展。
例如,利用人工智能进行数据分析、利用大数据进行决策支持等。
9. 测绘法律法规测绘工作需要遵守相关的法律法规,如《测绘法》、《地图管理条例》等,确保测绘活动的合法性和测绘成果的准确性。
10. 测绘伦理测绘工作者应具备良好的职业操守,保证测绘数据的真实性和可靠性,不得篡改、伪造测绘成果。
以上是测绘知识点的概述,每个知识点都可以进一步深入学习和研究。
在实际的测绘工作中,还需要结合具体的项目要求和实际情况,灵活运用各种测绘技术和方法。
测绘大一知识点

测绘大一知识点测绘是地理信息科学与技术的重要组成部分,它涉及地球空间数据的收集、处理、分析和展示。
对于测绘专业的大一学生来说,对于测绘科学的基本知识是非常重要的。
本文将为大一学生介绍测绘大一知识点的内容。
一、测量基础1. 测绘学的起源和发展:测绘学的历史渊源以及现代测绘学的发展概况。
2. 测量单位和测量精度:测量中使用的计量单位,以及测量结果的精度和误差控制。
3. 测量仪器:常用的测量仪器包括全站仪、水准仪、经纬仪等,学习它们的原理和使用方法。
4. 测量基准:各种测量基准的定义和应用,如高程基准和水准基准。
二、地理坐标与投影1. 大地坐标系统:地理坐标系的定义和常用的大地坐标系统,如经纬度坐标和高程坐标。
2. 投影坐标系统:平面投影坐标系的原理和应用,如UTM坐标系、高斯-克吕格投影等。
3. 坐标转换:不同坐标系统之间的转换方法,如大地坐标到投影坐标的转换。
三、地形测量与高程数据1. 高程测量:高程测量的方法和工具,包括水准测量和GPS测量等。
2. 地形图的制作:高程数据的采集与处理,生成地形图和等高线图。
3. 数字高程模型(DEM):DEM的概念、应用,以及DEM数据处理方法。
四、地理信息系统(GIS)1. GIS基础概念:GIS的定义、组成要素和基本功能。
2. 空间数据处理:空间数据的收集、存储、查询和分析等基本操作。
3. 空间数据库:地理数据的组织和管理,如地理数据库的设计与建立。
4. 地图制图:利用GIS进行地图制作,包括符号化、图层管理和地图输出等。
五、遥感技术与应用1. 遥感基础知识:遥感的定义和分类,遥感数据的获取和分析方法。
2. 遥感影像解译:遥感影像的解译原理和方法,包括目视解译和计算机辅助解译等。
3. 遥感与测绘的结合:遥感数据在测绘领域中的应用,如地形图更新和区域变化监测等。
六、地理空间数据可视化1. 地理数据的可视化方法:地理空间数据的表达与展示方法,如符号化、分级和动画等。
测绘技术初学者必备知识

测绘技术初学者必备知识测绘技术是一门应用广泛且不断发展的学科,涉及到测量、地理信息系统和遥感等多个领域。
对于初学者来说,掌握一些基本的知识和技能是十分重要的。
本文将介绍一些测绘技术初学者必备的知识,帮助大家打下良好的学习基础。
一、基本测量知识在测绘技术中,测量是最基本的一环,因此初学者应该掌握一些基本的测量知识。
首先是测量单位的了解,比如长度的单位有米、千米、厘米等等,角度的单位有度、弧度等等。
同时,了解各种测量仪器和设备的原理和使用方法也是必备的知识。
比如,全站仪是测量角度和距离的重要工具,激光测距仪用于进行快速距离测量等等。
掌握这些基本知识可以帮助初学者更好地进行测量工作。
二、地理信息系统基础地理信息系统(GIS)是测绘技术中的重要组成部分,它用于收集、存储、管理和分析地理数据。
初学者需要了解GIS的基本概念和原理,以及常用的GIS软件和工具。
此外,了解地理坐标系统、地图投影和数据格式等内容也是必不可少的。
初学者可以通过学习相关的教材或者参加培训课程来掌握这些知识。
三、遥感技术入门遥感技术是利用航空器或卫星等遥远距离获取地面信息的一种技术。
初学者可以了解遥感技术的基本原理和应用领域。
比如,可见光遥感可以获取地表的真实颜色图像,红外遥感可以用于监测地表温度变化等。
此外,掌握遥感数据的处理和分析方法也是必不可少的。
初学者可以通过使用遥感软件进行练习和实践,提升自己的技能。
四、数据处理和分析能力在测绘技术中,数据处理和分析能力是非常重要的。
初学者应该学习如何处理和分析不同类型的地理数据。
比如,学会使用统计方法和地理信息系统软件进行数据分析,掌握数据可视化和空间分析等技术。
此外,了解地理数据的质量控制和精度评定方法也是必备的知识。
初学者可以通过练习和实践来提高自己的数据处理和分析能力。
五、项目管理和团队合作在实际的测绘项目中,项目管理和团队合作能力是非常重要的。
初学者应该了解项目管理的基本原理和方法,学会制定和执行项目计划。
测绘技术的基础知识介绍

测绘技术的基础知识介绍测绘技术旨在利用各种观测手段和设备,通过对地球物体的测量、观测、绘制和分析,获取准确地球表面形状、自然和人造地理要素的信息,为人类社会的发展提供重要的地理信息基础。
在现代社会中,测绘技术在土地开发、城市规划、资源管理以及环境保护等领域发挥着重要的作用。
本文将介绍测绘技术的基础知识,包括测绘的分类、测量方法和设备。
一、测绘的分类根据测绘目的和要求的不同,测绘可分为地形测绘、海洋测绘、工程测绘、航空航天测绘等多个专业分支。
地形测绘主要用于测量地球表面的形状和地形特征,包括山脉、湖泊、河流等,以及各种自然和人造地理要素的三维坐标、高程和形状信息。
地形测绘的方法主要包括三角测量、水准测量、地面观测和航测等。
海洋测绘主要用于测量海洋海底地形、水深和水文要素等,例如海山、海底沉积物、海流等。
海洋测绘的方法主要包括超声波测距、多波束测深和声纳测距等。
工程测绘主要用于土地开发、工程建设和房地产开发等领域,例如道路、桥梁、建筑物等。
工程测绘的方法主要包括全站仪测量、电子级测量和激光测距等。
航空航天测绘主要利用卫星、飞机和无人机等航空器进行测量和观测,用于获取大范围区域的地理要素信息。
航空航天测绘的方法主要包括遥感影像解译、卫星定位和测量等。
二、测量方法测量是测绘技术中最基本的环节,它通过对物体的位置、形状和属性等进行量化和记录。
测量可以分为直接测量和间接测量两种方法。
直接测量是指通过实地观测和测量,直接获取物体的位置、形状和属性等信息。
直接测量方法常见的有距离测量、角度测量和高程测量等。
距离测量可以使用测距仪或测距仪等设备,角度测量可以使用经纬仪或全站仪等设备,高程测量可以使用水准仪或GPS测高仪等设备。
间接测量是指通过间接手段或者推算方法,通过已知量求解未知量。
间接测量方法常见的有三角测量、水准测量和三角高程测量等。
三角测量利用三角关系求解未知量,水准测量利用水准线的平行性求解未知量,三角高程测量利用水平角和高程角求解未知量。
测绘基础知识与基本技能

测绘基础知识与基本技能引言测绘是一项重要的地理信息科学技术,用于获取和处理地球表面及其周边环境的空间及属性数据。
测绘是地理信息科学的核心,为人类社会的可持续发展提供了必要的空间数据支持。
本文将介绍测绘的基础知识和基本技能,帮助读者了解测绘的基本原理和应用领域。
一、测绘的概念测绘是通过测量、观测、记录和计算,以获取地理空间数据的科学与技术。
测绘主要包括地形测量、地形制图、大地测量和工程测量等内容。
测绘的基本任务是获取地理空间数据,为国家的国土规划、城市规划、资源开发、环境保护等领域提供基础地理信息和专业测绘产品。
二、测绘的基础知识2.1 地理坐标系统地理坐标系统是用于定位和表示地球表面点的坐标系统。
常用的地理坐标系统有经纬度坐标系统和UTM坐标系统。
经纬度坐标系统以赤道和本初子午线为基准,通过经度和纬度来表示地球上所有点的位置。
UTM坐标系统将地球表面划分为六度带,每个带内使用笛卡尔坐标来表示地球表面点的位置。
2.2 测量方法测量方法是测绘的基础,主要包括角度测量和距离测量两种方法。
角度测量通常使用全站仪、经纬仪等测量仪器来测量地表点的水平角和垂直角。
距离测量可以通过直尺、测距仪等工具进行,也可以利用全站仪的测距功能来进行测量。
2.3 高程测量高程测量是测绘的重要内容,用于确定地球表面点的高度。
常用的高程测量方法有水准测量和GPS测高等。
水准测量通过观测仪器的读数来确定点的高度差,从而计算出点的高程。
GPS测高利用全球定位系统中的高程观测数据,通过计算来确定点的高程。
2.4 测量误差测量中存在着各种误差,包括系统误差和随机误差。
系统误差是由于测量仪器、测量方法等原因引起的,可以通过校正来减小或消除。
随机误差是由于测量仪器精度、环境条件等因素造成的,通常通过多次测量取平均值来减小。
三、测绘的基本技能3.1 测量技能测绘的基本技能之一是测量技能,包括使用和操作测量仪器、进行角度测量、距离测量和高程测量等。
学习测绘技术的基础知识与入门技巧

学习测绘技术的基础知识与入门技巧测绘技术是一个广泛应用于地理信息、土地规划和工程建设等领域的关键技术。
它通过测量和绘制地球表面的各种数据,为各行各业提供准确的地图和地理信息,并为决策和规划提供准确的依据。
要学习测绘技术,需要掌握一些基础知识和入门技巧。
一、基础知识1. 地理坐标系统地理坐标系统是测绘技术中最基本的概念之一。
它用来确定地面上每个点的位置。
常见的地理坐标系统包括经纬度坐标和投影坐标。
经纬度坐标系统以地球的赤道为基准,通过经度和纬度来确定地球上任意点的位置;而投影坐标系统则是将三维的地球表面投影到二维平面上,以方便绘制地图。
2. 基准面与高程系统在地理测量中,基准面和高程系统用来确定地面上的高低关系。
基准面是一个参考面,用来确定地面上每个点的高程。
常见的基准面包括平均海平面、大地水准面等。
高程系统则是一种以特定基准面为基础的测量和表示高程的方法。
3. 测量仪器和设备学习测绘技术,需要了解一些常见的测量仪器和设备。
例如,全站仪、电子经纬仪、水准仪等。
全站仪是一种多功能的测量仪器,可以同时进行方位角、垂直角和斜距的测量,并且可以直接记录测量数据。
电子经纬仪主要用于测量方位角和垂直角,适用于较小的测区。
水准仪则用于测量不同点之间的高差。
4. 测量方法和技术测量方法和技术是测绘技术的核心。
常见的测量方法包括三角测量、水准测量、示坐测量等。
三角测量是一种通过测量三角形的边长和角度来确定距离和位置的方法。
水准测量用于测量不同点之间的高差。
示坐测量则是利用坐标测量方法来确定某一点的位置。
二、入门技巧1. 学习地理信息系统(GIS)地理信息系统是测绘技术的重要组成部分,通过将地理空间数据与属性数据相结合,实现对地球上各种地理现象和过程的综合分析和决策支持。
学习GIS可以帮助理解地图制作和数据处理的基本原理,掌握空间数据的采集、管理和分析技术。
2. 熟悉测量软件的使用现代测绘技术已经离不开测量软件的支持。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
三维扫描+软件系统
国内有:中海达、北斗星空等
• 5、无人机遥感信息系统:它以无人驾驶飞行器为平台、以高分辨率数
字遥感设备为传感器,以获取高分辨率遥感数据为应用目标,具有快速
、实时对地观测、调查监测能力,因此在土地利用动态监测,矿产资源 勘探,地质环境与灾害调查,海洋资源与环境监测,地形图更新,应急
房产测绘的理论,仪器和方法的应用技术。房产测量与城市地形测量、
地籍测量有相同之处,但由于服务对象不同,内容和要求又有所不同。 • 房产测量的基本内容包括:房产平面控制测量、房产调查、房产要
素测量、房产图绘制、房产面积测算、变更测量、成果资料的检查与验
收等。
• 7、地图制图:是研究地图及其编制和应用的一门学科。它研究用地图
等高线又分为首曲线、计曲线、间曲线。
• 4、地物:是指的是地面上各种有形物(如山川、森林、
建筑物等)和无形物(如省、县界等)的总称。现行图式
将所有地图地物要素分为测量控制点、水系、居民地及设 施、交通、管线、境界、地貌和植被与土质8个一级大类 。一级地物要素共有8种,二级地物要素296种,三级地物 要素520种和558个四级地物要素。
• 15、国家高程控制网:包括国家一、二期水准网和1998年 建成的国家二期一等水准网点测水准路试,长约31.5万千 米。“十二五”期间一期工程将完成12.2万千米一等水准
观测。还包括全国似大地水准面成果。
二、测绘专业简介
• 1、大地测量:确定地面点位置,地球形状大小和地球重力场的精密
测量。
• 内容:三角测量、精密导线测量、水准测量、天文测量、卫星大地测 量、重力测量、大地测量计算;
• (3)遥感解译:以多光谱、多分辨率和多时相卫星影像为数据源, 研究地表变迁及地质调查的新方法。可以监测土地利用变化,环境污
染监测、自然灾害监测,农业监测、大范围地表形状探测和气象变化
监测等。
• 4、工程测量:按其工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的工程控制测
量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;竣工和管理阶段
技术。
• 8、海洋测绘:海洋水体和海底为对象所进行的测量和海图 编制工作。主要包括海道测量、海洋大地测量、海底地形测
量、海洋专题测量,以及航海图、海底地形图、各种海洋专
题图和海洋图集等的编制.
• 发展阶段
海洋测绘大致可分3个阶段:①20世纪30~50年代中期,开始对海洋 进行地球物理测量,包括海洋地震测量、海洋重力测量等。这阶段利用
• 14、国家大地控制网:主要包括2000国家大地控制网和全 国大地网成果。
• 国家施测的有:高精度A、B级(GPS网),全国GPS一、二
级网以及“中国地壳运动观测网络”大约2500个。 • 全国天文大地网(含三角点、导线点)48000多个。 • “十二五”期间将建设360个GNSS连续运动基准站和4500 个卫星大地控制点。
• 作用:(a)为地形测图和大型工程测量提供平面和高程控制;
(b)为空间科学和国防建设提供精确的点位坐标,距离、方 位角和地球重力场数值; (c)为研究地球形状大小,地壳运动和地震预报等提供资料
•
2、地形测量:是指测绘地形图的作业。即对地球表面的地物、地形在水平面上 的投影位置和高程进行测定,并按一定比例缩小,用符号和注记绘制成地形图 的工作。
标系。该坐标系原点在陕西省泾阳县永乐镇,位于西安西 北方向约60km,故称为1980年西安坐标系。基准面采用青 岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即 1985国家高程基准)。
• 10、1985国家高程基准:采用青岛验潮站1952-1979年的 验潮数据确定的黄海平均海水面所建议的高程基准。水准 原点起算高程为72.260米。
•
为满足地籍管理的需要,在土地权属调查的基础上,借助仪器,以科学方法, 在一定区域内,测量每宗土地的权属界线、位置、形状及地类等,并计算其面 积,绘制地籍图,为土地登记提供依据而进行的专业测绘工作。它是土地管理 的技术基础。要求分级布网、逐级控制,遵循“从整体到局部,先控制后碎部 ”的原则。地籍测量是在权属调查的基础上运用测绘科学技术测定界址线的位 置,计算面积,绘制地籍图,为土地登记、核发证书提供依据,为地籍管理服 务。
的竣工测量、变形观测及维修养护测量等。按工程建设的对象分为:建 筑工程测量、水利工程测量、铁路测量、公路测量、桥梁工程测量、隧
道工程测量、矿山测量、城市市政工程测量、工厂建设测量以及军事工
程测量、海洋工程测量等等。因此,工程测量工作遍布国民经济建设和 国防建设的各部门和各个方面。
•
5、地籍测量:是在权属调查的基础上运用测绘科学技术测定界址线的位置,计 算面积,绘制地籍图,为土地登记、核发证书提供依据,为地籍管理服务。地 籍测量是土地管理工作的重要基础,它是以地籍调查为依据,以测量技术为手 段,从控制到碎部,精确测出各类土地的位置与大小、境界、权属界址点的坐 标与宗地面积以及地籍图,以满足土地管理部门以及其它国民经济建设部门的 需要。
回声探测数据绘制海底地形图,揭示了海洋底部的地形地貌;利用双折
射地震法获取大洋地壳的各种地球物理性质,证明大洋地壳与大陆地壳 有显著的差异。②1957~1970年,实施了国际地球物理年(1957~1958
)、国际印度洋考察(1959~1965)、上地幔计划(1962~1970)等国
际科学考察活动,发现了大洋中条带磁异常,为海底扩张说提供了强有 力的证据,揭示了大洋地壳向大陆地壳下面俯冲的现象,观测了岛弧海 沟系地震震源机制。③70年代以后,广泛应用电子技术和计算机技术于 海洋测绘中
• 主要方法
• 测量方法主要包括海洋地震测量、海洋重力测量、海洋磁力测量、海底
热流测量、海洋电法测量和海洋放射性测量。因海洋水体存在,须用海 洋调查船和专门的测量仪器进行快速的连续观测,一船线测量。即剖面测量。了解海区的地质构造和地球物理场基本特征 。 • ②面积测量。按任务定的成图比例尺,布置一定距离的测线网。比例尺 越大,测网密度愈密。在海洋调查中,广泛采用无线电定位系统和卫星 导航定位系统。
井里横按铜丝的高度为3.61米,所以就确定这个铜丝以下
3.61米处为黄海平均海水面。从这个平均海水面起,于 1956年推算出青岛水准原点的高程为72.289米。我国测量 的高程,都是根据这一原点推算的。
• 9、1980西安坐标系:采用1975年国际大地测量与地球物
理联合会第十六届大会推荐的地球椭球基本参数设立的坐
• • • • • • • • •
平板仪测图法、经纬仪测绘法、小平板仪与经纬仪联合测图法已经淘汰。 目前主要采用: (1)航空摄影测量 (2)遥感 (3)无人机遥感 (4)全站仪极坐标法 (5)GPS-RTK (6)三维激光扫描 (7)移动测量系统(车载)
• 3、摄影测量与遥感:属于地球空间信息科学的范畴,它是利用非接
测绘基础知识简介
一、名词解释
1 、测绘:是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、
大小、空间位置及其属性等进行测定、采集的活动。
2、地图:就是依据一定的数学法则,使用制图语言、通过制 图、综合在一定的载体上,表达地球上各种事物的空间分 布、联系及时间中的发展变化状态的图形。
3、等高线:是地面上高程相等的各相邻点连成的闭合曲线。
• 5、地貌:地球表面各种形态的总称。主要分为:山地、
盆地、丘陵、平原等。
• 6、地形:地表的形态,是指地势高低起伏的变化。
• 7、1954北京坐标系:将我国大地控制网与前苏联1942年 普尔科夫大地坐标系相联结后建立的我国过渡性大地坐标 系。
• 8、1956年黄海高程系:是在1956年确定的。它是根据青 岛验潮站1950年到1956年的黄海验潮资料,求出该站验潮
触成像和其他传感器对地球表面及环境、其他目标或过程获取可靠的
信息,并进行记录、量测、分析和表达的科学与技术。 • 发展分为3个阶段:
• (1)模拟测图
• (2)解析测图 • (3)数字摄影测量及3S技术 • 任务: • (1)测绘大面积的地形图
• (2)获取4D测绘成果
DLG----数字线划图 DEM----数字高程横型 DOM----数字影像地图 DRG----数字栅格地图
图形反映自然界和人类社会各种现象的空间分布,相互联系及其动态变 化。 • 工作内容:地图投影、地图编制、地图整饰和地图制印等部分组成。 • 主要包括:制图资料的选择、分析和评价,制图区域的地理研究,图幅范 围和比例尺的确定,地图投影的选择和计算,地图内容各要素的表示法 ,地图制图综合的原则和实施方法,制作地图的工艺和程序,以及拟定 地图编辑大纲等。 • 地图符号和色彩设计,地貌立体表示,出版原图绘制以及地图集装帧设 计等。 • 地图制印包括地图复照、翻版、分涂、制版、打样、印刷、装帧等工艺
• 12、CGCS2000坐标系:是(中国)2000国家大地坐标系的
缩写,该坐标系是通过中国GPS 连续运行基准站、 空间
大地控制网以及天文大地网与空间地网联合平差建立的地 心大地坐标系统。以ITRF 97 参考框架为基准, 参考框架 历元为2000.0。
• 13、独立坐标系:任意选定原定和坐标轴的直角坐标系。
• 2、GNSS系统: GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation
Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括美国的GPS ,俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统以及相 关的增强系统。 • 3、定位系统连续运行基准站 国家的GNSS系统 贵州省的参考系统(在建) 4、车载移动测量系统
测绘等领域都将有广泛应用。
•
6、三维激光扫描技术:又被称为实景复制技术,是测绘领域继GPS技术之后的 一次技术革命。
•
它突破了传统的单点测量方法,具有高效率、高精度的独特优势.三维激光扫描 技术能够提供扫描物体表面的三维点云数据,因此可以用于获取高精度高分辨 率的数字地形模型。