2018测绘案例分析复习内容整理(大地测量)
2018年注册测绘师《测绘案例分析》考试试题及答案

2018年注册测绘师《测绘案例分析》考试试题及答案第一题1.工程背景连续运行基准站网的建设,测区基本条件。
2.作业技术依据gb/t 28588-2012《全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范》; gb/t 12897-2006《国家一、二等水准测量规范》;ch8016-95《全球定位系统(gps)测量型接收机检定规程》;gb/t 18314-2009《全球定位系统(gps)测量规范》;gb 22021-2008《国家大地测量基本技术规定》;ch/t 1004-2005《测绘技术设计规定》;gb/t 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》;ch/t 1001-2005《测绘技术总结编写规定》;ch 1016-2008《测绘作业人员安全规范》。
3.坐标系统地心坐标为2000国家大地坐标系。
高程为1985国家高程基准。
4.主要精度指标5.测区已有基础资料6.上交资料及成果(1)项目设计书。
(2)基准站勘选的相关资料(包括勘选报告、站点照片、用地文件、地质勘察证明、点之记、实地测试数据及分析资料等)。
(3)土建过程的相关资料(包括用地证明、土建过程照片、防雷检测报告、竣工图、施工报告、点之记、测量标志保管书、设备安装及测试报告等)。
(4)坐标联测的相关资料(包括技术设计、原始观测资料、精度分析、数据处理、成果和技术报告等)。
(5)系统技术报告。
(6)系统工作报告。
(7)系统使用说明书。
(8)其他相关附图、附表等。
[问题]1.简述布设三等大地控制网的目的和主要精度要求。
2.简述gps c级网布设的基本原则。
3.基准站建设完成之后应进行哪些测试?[参考答案]1.简述布设三等大地控制网的目的和主要精度要求。
三等大地控制网布设的目的是建立和维持省级(区域)大地控制网,满足国家基本比例尺测图的基本需求。
三等大地控制网相邻点间基线水平分量中误差应不大于10mm,垂直分量中误应不大于20mm。
各控制点的相对精度应不低于1×10-6,控制点间平均距离应不超过20km。
大地测量案例分析基础知识点讲稿

讲稿:翠微之子
一、基础知识点分析 1、现代大地测量的特点:(1)长距离、大范围(2)高精度(3)实时、快速 (4)“四维”(5)地心(6)学科融合。 2、大地测量系统规定了大地测量的起算基准、尺度标准及其实现方式。 大地测量系统包括:坐标系统、高程系统、深度基准和重力参考系统。 大地参考框架有坐标(参考)框架、高程(参考)框架和重力测量(参考)框架三种。 3、大地测量坐标系统:原点位置不同分地心坐标系统和参心坐标系统。表现形式上分空间直角坐标系统、 大地坐标系统 4、大地测量坐标框架 1) 参心坐标框架:传统的大地测量坐标框架是由天文大地网实现和维持的 建立地球参心坐标系需要进行下列(ABCD)等方面的工作。 A、选择或求定椭球参数 B、椭球的定位 C、椭球的定向 D、建立大地原点 2) 地心坐标框架:国际地面参考框架(ITRF)是国际地面参考系统(ITRS)的具体实现。 (ITRF)实现甚长基线干涉测量(VLBI)、卫星激光测距(SLR)、激光测月(LLR)、GPS 和卫星多普勒定轨定位 (DORIS) 目前,ITRF 已成为国际公认的应用最广泛、精度最高的地心坐标框架。 ITRS 国际地球参考系统的定义为:① Z 轴从地心指向 BIH1984.0 定义的协议地球极(CTP);②长度单位 为(m),并且是在广义相对论框架下的定义 ③ 时间演变基准是使用满足无整体旋转(NNR)条件的板块运动 模型,用于描述地球各块体随时间的变化 ④原点为地心,并且包括海洋和大气在内的整个地球的质心 ⑤ x 轴 从地心指向格林尼治平均子午面与 CTP 赤道的交点 ⑥Y 轴与 XOZ 平面垂直而构成右手坐标系 2000 国家大地控制网是定义在 ITRS2000 地心坐标系统中的区域性地心坐标框架。区域性地心坐标框架一 般由三级构成。第一级为连续运行站构成的动态地心坐标框架,它是区域性地心坐标框架的主控制;第二级是 与连续运行站定期联测的大地控制点构成的准动态地心坐标框架;第三级是加密大地控制点. 2000 国家 GPS 大地控制网由以下 GPS 网构成: 国家测绘局布设的国家 GPS A、B 级网,总参测绘局布设的 GPS 一、二级网,以及中国地震局、中国科学院 GPS 观测网的成果,国务院批准自 2008 年 7 月 1 日启用我国的地心坐标系—2000 国家大地坐标系,英文名称为 China Geodetic Coordinate System 2000,英文缩写为 CGCS2000 5、高程系统和高程框架 1)高程基准:1954 年,我国确定用青岛验潮站验潮计算的黄海平均海水面作为高程基准面,在青岛市观 象山修建了国家水准原点。1956 年,通过对青岛验潮站 1950 年至 1956 年 7 年的验潮资料的计算,求出我国青 岛水准原点高程为 72.289 m,称为 1956 黄海高程系。1976 年,我国进行了国家二期一等水准网布测工作。 根 据 1952~1979 年 27 年间建立了 1985 国家高程基准。1985 国家高程基准是我国现采用的高程基准.青岛水准 原点高程为 72.2604 m。 2)高程系统:我国高程系统采用正常高 h 正常高系统,正常高的起算面是似大地水准面。由地面点沿铅 垂线(正常重力线)向下至似大地水准面之间的距离。 正高 h 正高:沿重力(垂)到大地水准面的距离、大地高 H:沿法线到椭球面的距离 H=h 正常高+ =h 正高+n;大地高=正常高+高程异常=正高+大地水准面差距
最新整理注册测绘师重点讲解:测绘案例分析(4)

注册测绘师重点讲解:测绘案例分析(4)相关推荐:注册测绘师考试时间 |准考证打印时间 |考试真题 |模拟试题 |考试大纲大地测量概论1、大地测量的任务主要任务是建立国家或者大范围的精密控制测量网,内容包括三角测量、导线测量、水准测量、天文测量、重力测量、惯性测量、卫星大地测量以及各种大地测量数据处理等。
它为大规模地形图测制及各种工程测量提供高精度的平面控制和高程控制,为空间科学技术和军事用途提供精确的点位坐标、距离、方位及地球重力资料,为研究地球形状和大小、地壳形变及地震预报等科学问题提供资料。
2、现代大地测量的特点1)长距离、大范围;2)高精度;3)实时、快速;4)四维;5)地心;6)学科融合。
3、大地测量的作用大地测量师组织、管理、融合和分析地球海量时空信息的一个数理基础,也是描述、构建和认知地球,进而解决地球科学问题的一个时空平台。
各种测绘只有在大地测量基准的基础上,才能获得统一、协调、法定的平面坐标和高程系统,才能获得正确的点位和海拔高以及点之间的空间关系和尺度。
4、大地测量系统与参考框架大地测量系统规定了大地测量的起算基准、尺度标准以及实现方式(包括理论、模型和方法)。
大地测量参考框架时通过大地测量手段,由固定在地面上的点所构成的大地网(点)或其他实体(静止或者运动的物体)按相应于大地测量系统的规定模式构建的,是对大地测量系统的具体实现。
大地测量系统是总体概念,大地测量参考框架是大地测量系统的具体应用形式。
大地测量系统包括:坐标系统、高程系统、深度基准和重力系统。
对应的大地参考框架有:坐标参考框架、高程参考框架和重力参考框架。
5、大地测量坐标系统合大地测量常数大地测量坐标系统是非惯性坐标系统,根据原点位置不同,可以分为地心坐标系统和参心坐标系统,从表现形式可以分为空间直角坐标系统和大地坐标系统;空间直角坐标一般用(X,Y,Z)表示,大地坐标一般用(经度λ,纬度φ,大地高H)表示。
注:大地高是指空间点沿椭球面法线方向至椭球面的距离。
【精品】案例知识点汇集 第一篇 大地测量与海洋测绘

案例知识点汇集——第一章大地测量1、建立大地控制网的方法——常规大地测量(三角测量法、导线测量法、三边测量法、边角同测法)——导航卫星定位技术2、各等级大地控制网的精度指标一等大地控制网二、三、四等大地控制网各等级大地控制网布设目的3、布设大地控制网的主要工作技术设计、实地选点、建造觇标、标石埋设、外业观测、数据处理等。
4、GPSB、C级网观测的基本技术规定。
5、各等级水准网的技术指标6、各级似大地水准面精度与分辨率表7、高程异常控制点测量精度8、高程异常控制点的布设要求——应均匀分布于似大地水准面精化区域;——高程异常控制点应具有代表性,点位分布应顾及平原、丘陵和山地等不同地形类别区域,点位在不同地形类别中均应占有一定的比例;——在可能的情况下,对丘陵和山地等地形变化剧烈地区应适当加大异常控制点分布密度。
9、检验点布设原则——分布均匀——在平原、丘陵和山区等不同地形类别以及有效区域边缘地区均应布设检验点——应采用未参加似~计算的的实测高程异常点作为检验点——城市似大地水准面相邻检验点的间距不宜超过30km,检验点总数不应小于20个。
——检验点与用于区域似~精化的高程异常控制点间的距离不小于似大地水准面格网间距。
——检验点应满足GPS观测与水准联测条件;——利用旧点,应检查稳定性、可靠性、完好性,是否满足GPS观测与水准观测。
10、各等级检验点的点间距、点数要求11、重合点选取原则(P26)——依据外业技术总结、点之记与坐标差比较等方法选取足够的高等级、高精度且分布均匀的点作为转换的重合点;——采用二维转换模式至少选取2个以上的重合点,采用三维转换模式至少选取3个以上的的重合点,——重合点的分布要覆盖整个转换区域且尽量分布均匀。
12、简述不同坐标系坐标转换计算流程——收集、整理转换区域重合点成果;——分析、选取用于计算坐标转换参数的重合点;——确定坐标转换参数计算方法与坐标转换模型;——根据确定的转换方法与转换模型计算坐标转换参数;——分析重合点坐标转换残差,根据转换残差剔除粗差点;——坐标转换残差满足精度要求(合格)时,计算最终的坐标转换参数并估计坐标转换参数精度。
测绘学复习题+参考答案

测绘学复习题+参考答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、能反映三维地理信息模型产品质量特征的是()。
A、属性精度B、位置精度C、表达精细度D、时间精度正确答案:C2、用J2经纬仪观测某方向的垂直角,盘左读数为89°59′30″,盘右读数为270°00′18″,那么该仪器的指标差为()。
A、-24″B、-6″C、+6″D、+24″正确答案:B3、自动安平水准仪,()。
A、既没有圆水准器也没有管水准器B、没有圆水准器C、没有管水准器D、既有圆水准器也有管水准器正确答案:C4、产生视差的原因是()。
A、观测时眼睛位置不正B、前后视距不相等C、目镜调焦不正确D、物像与十字丝分划板平面不重合正确答案:D5、航摄因子计算表中不包含()。
A、摄区略图B、航摄高度C、航摄焦距D、航线间隔正确答案:A6、属于拓扑关系描述的是()。
A、两点间距离B、两个面是相邻的C、一个面比别一个面大D、一个面的面积正确答案:B7、地籍测量内业部分互检的检查比例为()。
A、0.7B、1C、0.5D、0.3正确答案:B8、水准测量时,尺垫应放置在()。
A、水准点B、转点C、土质松软的水准点上D、需要立尺的所有点正确答案:B9、测定建筑物的平面位置随时间变化的工作是()。
A、位移观测B、倾斜观测C、挠度观测D、沉降观测正确答案:A10、检校场进展空中三角测量,其目的是为了解算()。
A、绝对定向参数B、偏心角及线元素偏移值C、加密点坐标D、相对定向参数正确答案:B11、GPS观测中记录的 UTC 时间是指()。
A、协调世界时B、世界时C、北京时间D、原子时正确答案:A12、某点坐标为〔B、L〕,天文坐标为〔λ、φ〕,高斯平面直角坐标〔x、y〕,该点高斯投影坐标正算是指()。
A、〔B、L〕转换为〔x、y〕B、〔λ、φ〕转换为〔x、y〕C、〔x、y〕转换为〔B、L〕D、〔x、y〕转换为〔λ、φ〕正确答案:A13、错误的是()。
注册测绘师考试-测绘案例分析笔记(背诵版)

大地测量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22021-2008》(1)国家一等大地控制网国家一等大地控制网由卫星定位连续运行基站组成,它是国家大地基准的骨干和主要支撑,以实现我国三维、动态的地心坐标系统,保证大地控制网点位三维地心坐标的精度和现势性。
国家一等大地控制网的卫星定位连续运行基站地心坐标各分量年平均中误差应不大于±0.5,相对精度应不低于1*10-8,坐标年平均变化率中误差水平方向应不大于±2,垂直方向应不大于±3。
国家一等大地控制网应均匀分布,覆盖我国国土,在满足条件的情况下,宜布设在国家一等水准路线附近和国家一等水准网结点处。
(2)国家二等大地控制网国家二等大地控制网布测目的是实现对国家一、二等水准网的大尺度稳定性监测,结合精密水准测量、重力测量等技术,精化我国似大地水准面;为三、四等大地控制网和地方大地控制网的建立提供起始数据。
国家二等大地控制网相邻控制点间基线水平分量的中误差应不大于±5,垂直分量的中误差应不大于±10;各控制点的相对精度应不低于1*10-7,其点间平均距离应不超过50。
国家二等大地控制网点应在均匀分布的基础上,综合考虑应用服务和对国家一、二等水准网大尺度稳定性监测等因素。
国家二等大地控制网复测周期为5年,每次复测执行时间应不超过两年。
(3)三等大地控制网三等大地控制网布测目的是建立和维持省级(或区域)大地控制网,满足国家基本比例尺测图的基本需求。
结合水准测量、重力测量技术,精化省级(或区域)似大地水准面。
三等大地控制网相邻点间基线水平分量的中误差应不大于±10,垂直分量的中误差应不大于±20;各控制点的相对精度应不低于1*10-6,其点间平均距离应不超过20。
三等大地控制网的布设应与省级基础测绘服务、现有技术状况、应用水平与似大地水准面精化等目标相一致,并应尽可能布设在三、四等水准线路上。
2018年注册测绘师《案例分析》真题
2018 年注册测绘师资格考试测绘案例分析真题试卷第一题:(18分)某测绘单位承接了某湖区生态环境信息数据库建设任务,该湖区近几年开展了生态环境整治,对荒山进行种草植树,将沿湖一些地势低注的耕地改造为地面或湿地,新修了部分道路、建筑物和管护设施等。
1.已有资料(1)2010 年测绘的1:10000 地形图数据,包括水系、交通、境界、管线、居民地、土质植被、地貌、地名等要素,矢量数据,1980 西安坐标系;(2)2015 年12 月获取的0.5m 分辨率彩色卫星影像数据;(3)已建成覆盖全区范围的卫星导航定位服务系统(又称CORS),实时提供2000 国家大地坐标系下的亚米级卫星定位服务;(4)2016 年初全区企业单位名录及排污信息报表数据。
2.拥有的主要仪器和软件(1)GNSS 测量型接收机;(2)全站仪及测图软件;(3)数字摄影测量工作站;(4)遥感图像处理系统;(5)地理信息系统软件等;3.工作内容及要求利用已有资料和仪器设备,采集和处理有关数据,现势性要求至少达到2015 年底,采用2000 国家大地坐标系,平面精度达到1:10000 地形图要求。
其中,部分数据层如下:(1)水体数据层:多边形数据,包括湖泊、水库、河渠、湿地等要素及其属性;(2)植被数据层:多边形数据,包括林地、草地等;(3)排污企业空间数据层:包括单位的位置定位点,以及名称、地址、排污类型等相关属性;(4)交通数据层:包括公路、铁路、城市道路、水运等要素及其属性;(5)居民地数据层:包括全部城镇、主要农村居民地以及相应的地名等;(6)行政区划数据层:县以上境界及政区信息;(7)正射影像数据:0.5m 分辨率真彩色,按1:10000 地形图分幅。
问题:1.简述制作排污企业空间数据层的主要工作内容。
2.简述制作水系系统数据层的主要工作步骤。
3.简述生产该区0.5m 分辨率正射影像数据的过程。
第二题:(18分)某甲级测绘单位承担一室内大型设备组装的放样任务,设备长 21m,宽 10m,高 3m,组装设备厂房四周墙皆为钢筋水泥浇注,长30m,宽20m,高10m,要求组装后的设备主轴线与厂房主轴线重合;设备组装的点位误差优于±1.5mm.1.测绘设备(1)测量机器人一台,测角精度0.5”,测距精度0.6mm±1ppm.;(2)原装高精度四棱镜20 只;(3)能安装棱镜的“L”形墙标20 个,带“+”字刻划的测量标志2 个;(4)含球形棱的专用测量工件一套;(5)30m 钢卷尺一把;2.作业流程(1)厂房主轴线确定,在厂房长对称轴墙点内侧1 米位置的A、B 点上,埋设带“+”字刻划的测量标志,A、B 的连线即为厂房主轴线;(2)控制点埋设,在每面墙上埋设4-5 个“L”形标志,所有的标志在水平面上大致均匀分布,在高度上错落有致,“L”形标志上安置棱镜作为控制点;(3)控制点测量,利用测量机器人自动测量控制点三维坐标,观测8 测回;(4)坐标变换,根据组装要求,选择合适的方向作为施工坐标系X 轴,将控制点坐标转换到施工坐标系中;(5)自由设站,在适合位置安装测量机器人,选取适当的控制点,按自由设站发测定仪器坐标,并检查自由设站的精度;(6)坐标放样;(7)重复(5)-(6)步骤;3.放样质量检测,重点检查安装设备上点与点、点与线、点与面之间的相对关系。
大地测量学复习资料
1、普通测量学概念:研究地球表面局部区域内测绘工作的基本理论、仪器和方法的学科,是测绘学的一个基础部分。
局部区域指在该区域内进行测量、计算和制图时,可以不顾及地球的曲率,把这区域的地面简单地当作平面处理,而不致影响测图的精度。
普通测量学研究的主要内容,是局部区域内的控制测量和地形图的测绘。
基本工作包括距离测量、角度测量、高程测量和测绘地形图。
普通测量学随着测图区域和应用范围的日益扩大,相继发展和形成了大地测量学、摄影测量学、工程测量学和地图制图学等独立学科。
2、大地测量学定义:研究和确定地球的形状、大小、重力场、整体与局部运动和地表面点的几何位置以及它们的变化的理论和技术的学科。
它的基本任务是研究全球,建立与时相依的地球参考坐标框架,研究地球形状及其外部重力场的理论与方法,研究描述极移固体潮及地壳运动等地球动力学问题,研究高精度定位理论与方法。
3、岁差定义:地球瞬时自转轴在惯性空间不断改变方向的长期性运动。
(或因地球自转轴的空间指向和黄道平面的长期变化而引起的春分点移动现象。
)4、章动定义:地球瞬时自转轴在惯性空间不断改变方向的周期性运动。
(或地轴指向在空固坐标系中的周期变化。
)5、极移的定义:地球自转轴存在相对于地球体自身内部结构的相对位置变化,从而导致极点在地球表面上的位置随时间而变化。
时间系统满足的条件:运动是连续的;运动的周期具有足够的稳定性;运动是可观测的。
6、恒星时:以春分点作为基本参考点,由春分点周日视运动确定的时间。
7、世界时:以格林尼治平子夜为零时起算的平太阳时。
8、春分点和天球赤道面,是建立天球坐标系的重要基准点和基准面。
9、大地测量参考框架:是大地测量参考系统的具体实现,是通过大地测量手段确定的固定在地面上的控制网(点)所构建的,分为坐标参考框架、高程参考框架、重力参考框架。
10、测量常用的基准包括:平面基准、高程基准、重力基准。
11、椭球的定向:确定椭球旋转轴的方向,不论是局部定位还是地心定位,都应满足两个平行条件:①椭球短轴平行于地球自转轴;②大地起始子午面平行于天文起始子午面。
测绘案例分析知识讲解-大地测量
基建
• 观测墩
建造要求
设备组成
• 接收机
技术指标
安装与测试
• 观测室
建设要求
• 天线
技术指标
安装与测试
• 工作室 • 防雷工程
• 气象设备
• 电力通信工程
• 辅助工程
• 电源设备
• 通信设备 • 雷电防护设备 • 计算机与软件
技术指标 安装与测试
设备组成
• 接收机
2000国家大地控制网的建立
2000国家大地控制网的组成
2000国家GPS 大地网
国家高精度GPS-A、 网(国家测绘地理信息局)
全国GPS一、二级网 (总参测绘局)
全国GPS地壳运动监测网 (中国地壳运动观测网)
2000国家大 地控制网
全国天文大地 网 2000国家重力 基本网
• 全国天文大地网:有近5万个大地点。 • 2000 国家重力基本网:在 1957 国家重力基本网、 1985 国家重力基本 网基础上建立了2000国家重力基本网。
正常高不是地面点到大地水准面的距离,由地面点沿铅垂线向下量取 正常高得到的曲面不是等位面,因而不是水准面,这个面与大地水 准面极为接近,称之为似大地水准面。
大地高 H 基准面 基准线 参考椭球面 椭球的法线
正常高 h正常高 似大地水准面 铅垂线
正高 h正高 大地水准面 铅垂线
高程异常ζ——似大地水准面至参考椭球面的垂直距离。 大地水准面差距N——参考椭球面与大地水准面之差垂直 距离。 关系式 H=h正常高+ζ=h正高+N;ζ=H-h正常高
球表面上的一组特定的测量标记及其在参考系统下的坐标和其
他参数体现。 • 大地控制点坐标应以大地坐标(大地经度 B、大地纬度L和大地 高H)或空间直角坐标(X、Y、Z)表示。
2018年注册测绘师资格考试测绘案例分析真题试卷
2018 年注册测绘师资格考试测绘案例分析真题试卷第一题:(20 分)某测绘单位承接了某湖区生态环境信息数据库建设任务,该湖区近几年开展了生态环境整治,对荒山进行种草植树,将沿湖一些地势低注的耕地改造为地面或湿地,新修了部分道路、建筑物和管护设施等。
1.已有资料(1)2010 年测绘的1:10000 地形图数据,包括水系、交通、境界、管线、居民地、土质植被、地貌、地名等要素,矢量数据,1980 西安坐标系;(2)2015 年12 月获取的0.5m 分辨率彩色卫星影像数据;(3)已建成覆盖全区范围的卫星导航定位服务系统(又称CORS),实时提供2000 国家大地坐标系下的亚米级卫星定位服务;(4)2016 年初全区企业单位名录及排污信息报表数据. 2.拥有的主要仪器和软件(1)GNSS 测量型接收机;(2)全站仪及测图软件;(3)数字摄影测量工作站;(4)遥感图像处理系统;(5)地理信息系统软件等; 3.工作内容及要求利用已有资料和仪器设备,采集和处理有关数据,现势性要求至少达到2015 年底,采用2000 国家大地坐标系,平面精度达到1:10000 地形图要求。
其中,部分数据层如下:(1)水体数据层:多边形数据,包括湖泊、水库、河渠、湿地等要素及其属性;(2)植被数据层:多边形数据,包括林地、草地等;(3)排污企业空间数据层:包括单位的位置定位点,以及名称、地址、排污类型等相关属性;(4)交通数据层:包括公路、铁路、城市道路、水运等要素及其属性;(5)居民地数据层:包括全部城镇、主要农村居民地以及相应的地名等;(6)行政区划数据层:县以上境界及政区信息;(7)正射影像数据:0。
5m 分辨率真彩色,按1:10000 地形图分幅。
问题:1。
简述制作排污企业空间数据层的主要工作内容.2。
简述制作水系系统数据层的主要工作步骤.3。
简述生产该区0.5m 分辨率正射影像数据的过程。
第二题:(20 分)某甲级测绘单位承担一室内大型设备组装的放样任务,设备长 21m,宽 10m,高 3m,组装设备厂房四周墙皆为钢筋水泥浇注,长30m,宽20m,高10m,要求组装后的设备主轴线与厂房主轴线重合;设备组装的点位误差优于±1.5mm.1。
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观测环境应符合以下要求 1 距易产生多路径效应的地物(如高大建筑、树木、水体、海滩和易积水的地带等)的距离不小于 200m。 2 应有 10°以上地平高度角的卫星通视条件; 困难环境条件下, 高度角可放宽至 25°, 遮挡物水平投影范围应低于 60°。 3 距微波站和微波通道、无线电发射塔、高压线穿越地带等电磁干扰去距离应大于 200m。 4 避开采矿区、铁路、公路等易产生振动的地带。 5 应顾及未来的规划和建设,选择周围环境变化较小的区域进行建设。 6 应进行连续 24 小时以上的实地环境测试, 对国家基准站和区域基准站, 数据可用率应大于 85%, 多路径影响应小于 0.5m, 对于专业应用基准站,可以按实际情况执行。 地质环境应符合以下要求 1 国家基准站应建立在稳定地质构造条件的块体上,避开地质构造不稳地地区和易受水淹后地下水位变化较大的地区。 2 区域基准站网的基站按照国家基准站网要求或依据需要建立在稳定地质构造条件的块体上或结构稳定的屋顶上。 3 专业应用站网的基准站依据专业需要选择建站环境。 依托保障符合以下要求 1 便于接入公共或专用通信网络。 2 具有稳定、安全可靠的电源。 3 交通便利、便于人员往来和车辆运输。 4 具有良好的土建施工条件。
测绘案例分析复习重点内容整理
一、 大地测量 1、 国家一等大地控制网(A 级网) ① 布设目的 一等大地控制网由卫星定位连续运行基准站构成,它是国家大地基准的骨干和主要支撑,以实现和维持我国三维、动态 地心坐标系统,保护大地控制网点位三维地心坐标的精度和现势性。 等国家大地控制网点应均匀分布,覆盖我国国土。在满足条件的情况下,宜布设在国家一等水准路线附近和国家一等水 准网的结点处。 ② 精度 地心坐标分量年平均中误差应不超过 0.5mm。 相对精度不低于 1*10-8。 坐标年变化率中误差水平方向应不超过 2mm。 坐标年变化率中误差垂直方向应不超过 3mm。 事后精密星历精度优于 0.05m,预报精密星历精度优于 0.2m 精密卫星钟差精度优于 1ns
⑧ 成果提交 1 测量任务书(合同书) 、技术设计书 2 点之记、环视图、测量标志委托保管书、选点和埋石资料 3 接受设备、气象及其他设备仪器的检验资料 4 外业观测记录、测量手簿及其他记录 5 数据处理中生成的文件、资料、和成果表 6 GPS 网展点图 7 技术总结和成果验收报告
2、
Hale Waihona Puke 国家二等大地控制网(B 级网) ① 布设目的 国家二等大地控制网布测目的是实现对国家一、 二等水准网的大尺度稳定性监测, 结合精密水准测量、 重力测量等技术, 精化我国似大地水准面;为三、四等大地控制网和地方大地控制网的建立提供起始数据。国家二等大地控制网点应在均 匀分布的基础上,综合考虑应用服务和对国家一、二等水准网大尺度稳定性监测等因素。 国家二等大地控制网复测周期为 5 年,每次复测执行时间应不超过 2 年。 ② 精度 相对精度不低于 1*10-7。 相邻点基线水平分量的中误差不应超过 5mm。 相邻点基线垂直分量的中误差不应超过 10mm。 其点间平均距离不应超过 50KM ③ 技术设计 收集资料:收集测区有关资料,包括测区的自然地理和人文地理、交通运输、各种比例尺地形图、交通图、气象资料 以及已有的大地测量成果资料,如点之记、成果表及技术总结等;对收集的资料加以分析和研究,选取可 靠和有价值的部分作为设计参考。 实地踏勘:拟订布网方案和计划时,需要到测区进行必要的踏勘和调查,作为设计参考 网上设计:根据大地测量任务,按照有关规定和技术规定,在地形图上拟订出控制点的位置和网的图形结构。
n----------同一基线的总观测时段数 ----------一个时段的基线某一分量或边长 ---------各时段的加权平均值 --------该时段 i 相应于 分量的方差 2 A 级 GPS 网同一基线和其各分量不同时段的较差
∆ ∆ ∆
≪ 3√2 ≪ 3√2 ≪ 3√2 ≪ 3√2
∆ ∆ ∆
(R 由上述 6 中的公式得出)
8
B 级 GPS 网基线处理后独立闭合环或符合路线坐标分量闭合差满足
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B 级采用无约束平差和整体平差
⑦ 质量控制 同国家一等控制网 ⑧ 成果提交
3、
国家三等大地控制网(C 级网) ① 布设目的 三等大地控制网布测目的是建立和维持省级(或区域)大地控制网,满足国家基本比例尺测图的基本需求。结合水准 测量、重力测量技术,精化省级(或区域)似大地水准面。三等大地控制网的布设应与省级基础测绘服务、现有技术 状况、应用水平及似大地水准面精化等目标相一致,并应尽可能布设在三、四等水准线路上。 ② 精度 相对精度不低于 1*10-6。 相邻点基线水平分量的中误差不应超过 10mm。 相邻点基线垂直分量的中误差不应超过 20mm。 其点间平均距离不应超过 20KM ③ 技术设计 收集资料:收集测区有关资料,包括测区的自然地理和人文地理、交通运输、各种比例尺地形图、交通图、气象资料 以及已有的大地测量成果资料,如点之记、成果表及技术总结等;对收集的资料加以分析和研究,选取可 靠和有价值的部分作为设计参考。 实地踏勘:拟订布网方案和计划时,需要到测区进行必要的踏勘和调查,作为设计参考 网上设计:根据大地测量任务,按照有关规定和技术规定,在地形图上拟订出控制点的位置和网的图形结构。 编写技术设计书:按照编写设计书的要求编制技术设计书
(R 由上述 6 中的公式得出)
3
A 级 GPS 网基线处理后独立闭合环或符合路线坐标分量闭合差满足
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A 级采用无约束平差和整体平差
⑦ 质量控制 严格按照 ISO9000 标准和质量管理体系文件对项目进行质量管理和控制,质量执行“两级检查,一级验收” 提高 GPS 网可靠性的方法 1 增加观测期数(增加独立基线数) 2 保证一定的重复设站次数 3 保证每个测站至少与三条以上的基线相连 4 在布网时要使网中所有最小异步环的变数不大于 6 条 (检查 GPS 观测值 (基线向量) 质量的最佳办法是异步环闭合差, 而随着组成异步环的基线向量数的增加,其检验质量的能力将逐渐下降) 提高 GPS 网精度的方法 1 对网中距离较近的点一定要同步观测,以获得他们间的直接观测基线 2 在全面网之上布设框架网,以框架网作为整个 GPS 网的骨架 3 网中所有最小异步环边数不大于 6 条 4 引入高精度激光测距边,作为观测值和 GPS 观测值(基线向量)一同进行联合平差,或将他们作为起算边长。 5 若要采用高程拟合的方法,测定网中各点的正常高/正高,则需在布网时,选定一定数量的水准点,水准点数量应尽 可能多,且在网中均匀分布,还要保证部分点分布在网的四周。 6 增设长时间、多时段的基线向量
编写技术设计书:按照编写设计书的要求编制技术设计书 ④ 选点(天线墩) 同国家一等控制网 ⑤ 外业观测技术要求 1 最简异步观测环或符合路线的边数应不大于 6 条 2 相邻点间距最大不宜超过该网平均点间距的 2 倍 3 新铺设的 GPS 网应与附近已有的国家高等级 GPS 点进行联测,联测点数不少于 3 个 4 卫星截止角为 10° 5 同时观测有效卫星数不少于 4 颗 6 有效观测卫星总数不少于 20 颗 7 观测时段数不少于 3 个 8 时段长度不少于 23 小时 9 采样间隔为 30 秒 ⑥ 内业数据处理 1 同一时段观测值的数据剔除率不宜大于 10% 2 重复基线的较差 ds ≪ 2√2σ (σ = ( ) )------ (σ 为测量基线中误差)
3 同步环各坐标分量闭合差 ≪ √3σ/5------ (σ 为测量基线中误差) ≪ √3σ/5------ (σ 为测量基线中误差) ≪ √3σ/5------ (σ 为测量基线中误差) 4 独立闭合环坐标闭合差 ≪ 3√ σ------ (σ 为测量基线中误差) ≪ 3√ σ------ (σ 为测量基线中误差) ≪ 3√ σ------ (σ 为测量基线中误差) ≪ 3√ σ------ (σ 为测量基线中误差) = + +
③ 技术设计 收集资料:基准站所在地区地形图、交通图、地址构造图以及其他相关资料(已建站点、冻土及地下水、气象等信息) 实地踏勘:在图上拟选基准站站址,标注站址地形、地质、交通等信息,确定基准站位置、名称及编号 必要设计:在基准站站址勘选完成后,进行建筑、结构、电气(防雷) 、室外工程等内容的施工设计及基准站设备集成、 供电系统、数据传输等内容的设计 提交成果:技术设计完成后,应提交基准站技术设计方案以及基准站点位设计图、站点位置信息、基准站施工设计图等 设计资料。 ④ 选点(基岩) 1 应便于安置接收设备和操作,视野开阔,视场内障碍物的高度角不宜超过 15° 2 远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等) ,其距离不小于 200m;远离高压输电线和微波无线电限号传 送通道,其距离不应小于 50m。 3 附近不应有强烈反射卫星信号的物件。 4 交通方便,并有利于其他测量手段扩展和联测 5 地面基础稳定,易于标石标石长期保存。 6 充分利用符合要求的已有控制点。 7 选站时应尽可能使测站附近的局部环境与周围的大环境保持一致,以减少气象元素的代表性误差。
5 在-40°至+65°的环境下正常工作 6 气候条件恶劣地区一般应配有防护罩 气象设备技术指标 1 可连续测定气压温度湿度气象元素 2 气压测定精度 0.1hpa,温度测定精度 0.5°,湿度测定精 3 可设置采样间隔 4 具备数据通信接口,可进行实时或是定时数据传输 ⑥ 内业数据处理 GPS 平差步骤 1 提取基线向量(必须选取相互独立的基线;基线构成闭合的集合图形;选取质量好的基线;选取能构成边数较少的异 步环的基线向量;选取边长较短的基线向量) 2 三维无约束平差(判别是否有粗差基线,调整基线向量观测值的权) 3 约束平差/联合平差 4 质量控制分析(基线向量改正数、相邻点的中误差和相对中误差 平差计算公式 1 A 级 GPS 网基线处理后应计算基线的分量∆X、∆Y、∆Z及边长的重复性,还应对各基线边长、南北分量、东西分量 和垂直分量的重复性进行固定误差和比例误差的直线拟合,重复性定义见公式