地球和空间科学论文
科技论文

中国发展航太事业的宗旨是:探索外太空,扩展对地球和宇宙的认识;和平利用外太空,促进人类文明和社会进步,造福全人类;满足经济建设、科技发展、国家安全和社会进步等方面的需求,提高全民科学素质,维护国家权益,增强综合国力。
中国发展航太事业贯彻国家科技事业发展的指导方针,即自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。
----------引文航天技术又称空间技术。
是一项探索、开发和利用太空以及地球以外天体的综合性工程技术。
是一个国家现代技术综合发展水平的重要标志。
军事航天技术,是把航天技术应用于军事领域,为军事目的进入太空和开发利用太空的一门综合性工程技术。
一.卫星和载人航天1957年10月4日,世界上第一颗人造卫星发射成功了。
1970年4月24日,我国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”,由“长征一号”运载火箭一次发射成功。
借此,中国成为世界上第五个能够发射卫星的国家。
在当时的世界取得了令人瞩目的成绩。
这是中国第一次涉足外层空间,1999年11月20日6时30分7秒,我国第一艘试验飞船“神舟”一号首发成功,中国成为继美、俄之后世界上第三个拥有载人航天技术的国家。
这大大提高了中国的国际地位。
“如果说航天技术是科学殿堂里的皇冠,那么,载人航天就是这顶皇冠上最大和最明亮的宝石。
”庞之浩认为,航天技术的水平和成就,是一个国家经济、科技综合实力的反映。
载人航天又是航天技术向更高阶段的发展,发展载人航天需要更先进的技术水平,发达的工业基础和雄厚的经济实力。
毫无疑问,在地球资源日渐枯竭的未来,对太空资源的开发和利用就日渐重要。
而载人航天技术显然在其中占有重要地位。
现在已知浩瀚的太空是拥有丰富资源的巨大宝库,载人航天事业就是通向这个宝库的桥梁。
“太空工厂”可以几乎像是在变魔术一般,在微重力、真空和无对流的条件下,制造出地球上难以形成的合金材料和其它的相关产品,可以想象如果说前三次工业革命给人类带来了巨大的财富,那么这次由太空技术引发的“新工业革命”最终将改变整个人类社会的现有模式。
太空探索论文

太空探索论文摘要:本文探讨了太空探索的重要性和挑战。
首先,介绍了太空探索的历史背景和发展现状。
然后,讨论了太空探索的科学价值和商业潜力。
接下来,分析了太空探索面临的技术、经济和环境挑战。
最后,提出了一些解决方案和展望。
1. 引言太空探索一直是人类向未知领域进发的一项伟大冒险。
从人类首次踏足月球,到今天的国际空间站,太空探索已经取得了很大的进展。
本文将讨论太空探索的重要性以及它所面临的挑战,以期能够更好地理解并推动太空探索事业的发展。
2. 太空探索的历史背景和发展现状人类对太空的探索始于上世纪50年代的太空竞赛时期。
第一颗人造地球卫星——苏联的斯普特尼克一号的发射,标志着航天器进入太空时代。
此后,太空探索取得了许多里程碑式的成就,如阿波罗登月任务和国际空间站的建设。
然而,除了这些标志性的事件,太空探索也面临着许多挑战,这将在后文中进行讨论。
目前,国际空间站是人类在太空中进行科学研究、工程测试和国际合作的重要平台。
它不仅为人类在空间中生活和工作提供了条件,还为科学家们研究宇宙、探索飞行器技术和开展各种实验提供了机会。
3. 太空探索的科学价值太空探索对科学研究有着巨大的价值。
首先,通过观测和收集宇宙中的数据,科学家们可以更好地理解宇宙的起源、演化和未来发展。
其次,太空探索还有助于解决地球上的环境问题和资源短缺。
例如,通过太空技术可以监测气候变化、预测天气灾害,并提供地球资源的全球性管理和利用方案。
此外,太空探索还推动了科学技术的发展和应用。
从飞行器设计到卫星通信,太空探索促进了许多领域的创新和进步。
例如,全球定位系统(GPS)就是基于卫星技术实现的,而这项技术在军事、交通、航空等领域有着广泛的应用。
4. 太空探索的商业潜力除了科学价值,太空探索还具有巨大的商业潜力。
随着私营公司的涌现,太空旅游和资源开发成为了新的商机。
例如,SpaceX公司已经开始开发火箭技术,计划将人类送往火星并建立火星殖民地。
此外,随着太空旅游的兴起,太空旅游公司如Virgin Galactic和Blue Origin也已经开始接受预订。
地理科学专业论文范文(优选篇)

地理科学专业论文范文(优选篇)论文题目:对地球化学探矿四个问题的思考摘要:多年来,地球化学探矿能否区分矿体与矿化异学、地球化学异常模型与实际运用等诸多问题是地化探矿工作中的疑难核心问题,本文从多角度分析了地球化学探矿中的四个基本问题,从而为今后地球化学探矿工作打下良好的理论基础。
关键词:地球化学探矿思考一、地化探矿几个问题的分析1.矿床区分和矿化异常,是多年来地球化学探矿工作的首要问题,使用当前世界上各种先进的地球化学测量办法可将金属矿床划归为一种地球化学异常。
而寻找金属矿床问题,也就可以归结为寻找这种地球化学异常。
用各种地球化学测量方法,可以查明各种地球化学异常。
但所发现的异常数却要超过工业矿床数的许多倍,并且由于矿床产出的地质条件和景观地球化学条件的不同,往往会出现小矿异常大或大矿异常小的情况。
在个别情况下,那种小(弱)异常还可能被天然的和技术上的干扰所掩盖。
这就要求查明由一定规模和产出条件的矿床,在地球化学场中所产生的异常,并从发现的大量异常中,划分出那些与工业矿床有关的少量异常来。
这就是地球化学异常评价问题。
地球化学异常评价的内容是:(1)定性,即确定异常性质,鉴别矿体异常与非矿异常。
非矿异常中,主要是矿化异常,也就是达不到工业要求的矿化所引起的异常。
(2)定位,即判断异常与矿体在空间上的关系。
(3)定量,即估计矿体的埋深、规模、产状、形态、矿石组分、成因类型等。
这三条中,第一条是异常评价的根本问题,对它有两种认识:一种观点是,认为化探能够区分矿体与矿化异常。
理由是,元素集中到一定程度才成为矿体,元素组合和含量的变化与矿化应有本质的差异。
据称,苏联就解决了异常评价中的这一关键问题。
其准则是:a.矿化晕中组分比矿体简单,且异常孤立零散,没有中心,分带不明显。
b.组合(累加或累乘)晕指数值的变化曲线在横交矿化走向方向上,不能形成明显的最大值。
c.在相似地质条件下,矿化异常规模小。
此外,结合构造、岩性、蚀变情况和其他方法,可以有效地鉴别矿体与矿化异常。
地球与空间科学的前沿与应用研究

地球与空间科学的前沿与应用研究地球与空间科学是一门综合性较强、涉及众多领域的学科。
作为人类探索宇宙的重要途径之一,科学家们不断地进行着前沿性的探索与应用研究,以期使我们对宇宙的认识更加深入。
而地球与空间科学在现代世界中,也有着广泛的应用,被多领域所借鉴。
1. 空间科学的前沿研究1.1 宇宙成因学宇宙成因学是一门研究宇宙大爆炸起源、演化和结构的学科。
该学科对了解我们的宇宙和地球的历史发展具有重要意义。
当前的研究重点包括暗能量、黑洞与星系形成等。
未来,随着技术的不断进步,宇宙成因学的研究将更加深入。
1.2 恒星研究恒星是宇宙中能源最丰富、影响最大的物体之一。
目前,科学家们正在努力寻找更多类型的恒星,并探寻暗的恒星和行星的发现。
为此,他们利用了一些先进的设备、如望远镜和探测器等。
1.3 暗物质和暗能量研究暗物质和暗能量是当前空间科学研究领域中的前沿课题。
暗物质是一个目前仍然没有被确认的物理学概念,科学家们通常根据它所产生的引力效应来研究其性质。
而暗能量是影响宇宙膨胀的力量之一,也是宇宙演化的重要因素。
这些概念及他们的相互作用机制牵扯到重力和物质本质的解释等方面,囊括很多科学领域的研究。
2. 地球科学的前沿研究2.1 环境与气候变化研究环境和气候变化问题是当下世界面临的主要问题之一。
气候变化与人类活动相关,而环境问题则涉及到全球有害物质的排放、污染物的控制等。
当前,科学家们不断地对地球气候变化的规律进行探索,并为人类应对变化提供科学依据。
2.2 经济地球学研究经济地球学是地球科学中的一个相对新的领域。
它的研究围绕着地球资源的开发利用、自然环境保护等问题展开。
这门学科的研究对地球的可持续发展至关重要,而它的创新性与实践性也是吸引膜拜科学家研究的重要原因。
2.3 地质动力学研究地质动力学研究主要关注地球内部结构、构造、地震和火山活动等问题。
该领域的研究对预测自然灾害、资源勘探等都有重要意义。
当前,科学家们正致力于发展先进的地质预测技术和防灾措施。
行星地球小论文

我们的地球地球,我们每天生活在这人类的家园之上。
作为地球上的智慧生物,当我们在夜深人静仰望星空之时,经常会爆发出人类特有的孤独感:渺小的人类!你在这巨大的星球之上不是就像一只蝼蚁吗?看那漫天繁星,那里会有另一个太阳、另一个地球吗?那里是不是也有像我们一样的智慧生命在发同样的感慨呢?因此有数不清的科学家和学者尽自己的努力进行探索或想象,企图说明我们在这个宏广的宇宙中还有着元始的近亲;然而直到目前为止,就我们所知,我们仍然是孤独的。
那么,又是什么让我们的地球这么与众不同,进而诞生出我们这一群孤独的智慧生物呢?下面我将试着从不同的方面讨论,指出那些让地球与众不同的要素。
一、日地距离就我们目前可知的资料而言,我们生活的太阳系拥有八颗较大的行星。
根据离太阳的远近排列,他们分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星以及海王星(因为库伊伯带的发现,冥王星的大行星地位动摇并最终在2006年被开除)。
地球距太阳约1.5亿千米,这在太阳系中是一个不远不近的距离。
之所以这么说,是因为这样距离下的地球正适合生物的生存。
水星与金星距离太阳很近,她们受太阳的强烈辐射影响,地表温度在500℃以上。
科学家们猜想,水星表面有一部分很可能是熔融状态的;而对于金星来说,强烈辐射形成了她金色的“面纱”——二氧化碳含量高达97%的大气,而这样的大气又进一步加剧了温室效应。
那里对我们而言是真正的人间地狱。
最近的探测研究表明,火星在其历史上是曾经有过水的。
然而由于不清楚的原因,火星表面变成现在的荒漠世界,加之他据太阳本来就比地球遥远,他的表面平均温度约为-55℃,比地球的要冷得多了。
相对于前面提到的四颗类地行星,剩下的四颗大行星被称为类木行星。
与类地行星不同,他们全部都是气体行星,并且表面温度极低;同时我们也缺乏更进一步的探索,所以当前我们认为他们都是没有生命存在的。
二、自转与公转周期我们的祖先,曾经历过一段漫长的黑暗岁月。
对他们而言,黑夜的来临就是一天的结束;白天来到,他们便去打猎或采集。
空间技术在地球科学中的应用

空间技术在地球科学中的应用地球科学是一门研究地球的科学,主要包括地球物理学、地质学、大气科学、海洋科学等学科。
而空间技术是指以人造卫星为平台,运用航天技术、遥感技术和导航技术等手段进行地球观测和探测的技术。
空间技术在地球科学中的应用正日益成为研究和解决各种地球问题的重要手段。
一、地球物理学中的应用地球物理学是研究地球物理性质和地球内部物理结构的学科。
空间技术在地球物理学的应用主要体现在地球引力场和磁场的测量、地震监测等方面。
在重力测量中,可以通过卫星测量来获取更加精确的地球重力场模型,从而得到地球内部结构的信息。
同时,通过卫星磁力计及磁强计测量,可以得到地球磁场数据,进而研究地球内部流体的运动状况。
地震监测方面,通过卫星和地面观测手段,可以实现地震规模、深度和震源机制的精确定位,并获取地震前兆等信息。
二、地质学中的应用地质学是研究地球的岩石、矿产、地形地貌等方面的学科。
空间技术在地质学中的应用主要体现在地形地貌测量、地质构造及资源勘探等方面。
通过卫星遥感技术,可以获得更加精细的地形地貌数据,为地貌分析、地形规划、水资源管理等提供基础数据。
另外,卫星遥感技术可以获得地表形变等信息,可用于地震、火山活动及其他自然灾害的监测。
在地质构造及资源勘探方面,卫星遥感技术可以帮助矿产勘探、水文地质勘探等方面的信息获取,为资源勘探提供支持。
三、大气科学中的应用大气科学是研究大气物理和气象学的学科。
空间技术在大气科学中的应用主要体现在气象预测、空气污染监测等方面。
通过卫星遥感技术,可以实现大范围、实时、高精度的气象数据获取,为天气预报、气象灾害预警等提供信息支持。
同时,卫星遥感技术可以监测大气成分、气溶胶等,可用于空气污染监测、气候变化研究等方面。
四、海洋科学中的应用海洋科学是研究海洋地球科学的一门学科。
空间技术在海洋科学中的应用主要体现在海洋调查、海洋预警等方面。
卫星遥感技术可以获得海面高度、表面温度等海洋参数,可用于海洋环境监测、海洋资源调查等方面。
空间探测技术在地球科学研究中的应用

空间探测技术在地球科学研究中的应用引言:地球科学研究是对地球表面、内部以及大气等环境的综合研究,旨在揭示地球存在的各种自然现象和其背后的规律。
而空间探测技术则是指利用人造卫星等空间设施对地球进行观测和采集信息的技术。
空间探测技术能够为地球科学研究提供丰富的数据和观测手段,极大地推动了地球科学的发展。
本文将从地球气候变化、地壳运动监测以及资源勘探等三个方面,探讨空间探测技术在地球科学研究中的应用。
一、地球气候变化的研究地球气候变化是当前全球关注的焦点之一,对于揭示气候变化的机制、预测未来变化趋势以及制定相应对策具有重要意义。
空间探测技术在地球气候变化研究中发挥了关键作用。
1. 卫星遥感数据的应用卫星遥感能够提供大范围、连续的地球表面观测数据,为研究气候变化提供了宝贵的信息。
例如,通过高分辨率的卫星图像,科学家们可以监测全球陆地表面的植被类型和覆盖面积,了解气候变化对植被生长的影响。
同时,卫星遥感还可以观测大气中的温室气体分布以及云覆盖率等参数,为气候模型的建立和验证提供数据支持。
2. GPS探测技术的应用全球定位系统(GPS)的应用不仅仅局限于导航和定位功能,它还可以用于研究地球大气层中的水汽分布情况。
通过监测GPS接收机接收到的卫星信号在地球大气中的传播路径,科学家们可以反演出大气层中的水汽含量和密度分布,从而更加准确地预测天气和气候变化。
二、地壳运动监测地壳运动是地球内部运动的表现,包括地震、火山活动以及地壳的隆起和沉降等。
了解地壳运动的规律和机制对于预测和防范地质灾害具有重要意义,而空间探测技术为地壳运动监测提供了重要手段。
1. 遥感雷达技术的应用遥感雷达技术能够通过接收并分析雷达波的回波信号,得到地表的三维形态和地壳运动信息。
例如,在地震前后,科学家们可以利用雷达图像的相位差异来获取地表的位移信息,进而获得地震断裂带和地震造成的变形范围。
2. 重力探测技术的应用重力探测技术通过测量地球引力场的分布,可以揭示地壳的变动情况。
地理科技论文格式范文

地理科技论文格式范文:论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,简称之为论文。
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中国是世界上地学发展最早的国家之一,中国地理学有悠久的发展历史,是现代地理学发展的深厚根基和源泉。
在当代科学体系中,通常将数学、物理学、化学、天文学、地学和生物学并列,作为自然科学研究的六大领域。
地学(Geoscience),也称地球科学(Earth Science),是人类认识行星地球的最重要的一门基础科学,包括地质学、地球物理学、地理学、大气科学和海洋科学等研究地球的全部学科。
中国是世界上地学发展最早的国家之一,中国地理学有悠久的发展历史,是现代地理学发展的深厚根基和源泉。
中国古代地理学在中国古代常将“天文”和“地理”并称,认为天文和地理是有关自然界的全部知识。
中国古代地学知识萌芽于远古时代,至上古时期的春秋战国时代,汉字已基本成熟,对地形、地物的文字记载和图形表达,使地理学知识得到快速增长和积累。
战国时代就出现了《山海经》、《禹贡》和《管子》等一批有关地理的著述;相关的地理学思想,如有关区域差异的论述,人与自然关系的理念,以及护育人类生存环境等思想均已初显端倪。
论述中国古代地理学,一般是以《山海经》和《禹贡》为起点。
《山海经》和《禹贡》最早对当时人们所认识的世界进行了较为系统的描述,涉及自然、经济、人文等多方面的地学内容。
无论是所涉及的区域,还是所讨论的内容,这些相关著作都具有代表性。
描述大范围区域的地理情况,首先遇到的问题是如何将所掌握的内容恰当地组织起来,并给予清晰、有条理的表述。
《山海经》将大地进行划分,然后分区予以描述,开创了地理学区域描述的先河。
《山海经》中的《山经》将全国划分为5个区域,分别记述山川、植物、动物、水系、矿产等。
《山经》是最古老的全国性、综合性的地理著作,是我们祖先自古以来在生产生活中所获得的全部地理知识的一个总结。
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地球和空间科学论文
空间是与时间相对的一种物质客观存在形式,但两者密不可分,小编整理了地球和空间科学论文,欢迎阅读!
地球和空间科学论文篇一
地球空间信息及其获取技术
【摘要】本文叙述了地球空间信息科学的形成背景与基本定义,讨论了地球空间信息的理论内涵,总结了获取地球空间信息数据的三种最主要的方法:地图数据采集、遥感(RS)数据采集和GPS数据采集。
【关键词】地球空间信息科学;地球空间信息;遥感(RS);全球定位系统(GPS);数据采集
1 地球空间信息科学
地球空间信息科学(Geo-Spatial Information Science,简称Geomatics)是以全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、遥感(RS)为主要内容,并以计算机和通讯技术为主要技术支撑,用于采集、量测、分析、存贮、管理、显示、传播和应用与地球和空间分布有关数据的一门综合和集成的信息科学和技术。
地球空间信息科学是地球科学的一个前沿领域,是地球信息科学的一个重要组成部分,将为地球科学问题的监测和全球变化与区域可持续发展研究提供理论指导与技术方法的支持[1]。
同时,地球信息科学也是一门应用科学,它以信息流为手段研究地球系统的物质流、能量流和人流的运动状态和方式,其科学学科体系正在成型、发展、定位中,主要研究内容:基础理论研究$地球机理、地球信息获取和处理技术、地理信息数字集成技术系统研究、地球信息共享、服务体究、产业化政策和运做研究、应用技术系统研究。
“地球信息机理”是其理论研究的主体,“地球信息技术”是其研究手段,“全球变化与区域可持续发展”是其主要应用研究领域。
2 地球空间信息内涵
地球空间信息实质上反映了人类对于地球表层系统的运动规律的认识,它是人类保育地球表层系统的基础。
地球空间信息所覆盖的空
间范围上至电离层、下至莫霍面,其中在地球表层上的地理空间信息是地球空间信息的基础信息。
有关地理空间信息的处理技术――地理信息技术的数据获取、存储、空间分析和信息查询则为地球空间信息的模拟、分析和预测奠定了基础。
美国于1992年开始建立“国家空间数据基础设施(NSDI)”,这和前几年美国发展“信息高速公路”具有同样重要的战略意义,SD在中国常称为“地球空间信息”。
空间数据基础设施(SDI)从体系上来讲主要包括4个部分:①地球空间关系数据集,它主要包括空间点位(三维+重力场参数)、地形、水系、植被、道路、居民地、土地利用、地籍等静态和动态的数据;②上述数据获取、储存、更新和交换的技术(模拟的和数字化的)和相应的标准;③上述数据的交互网络体系,包括该体系的硬件、软件、空间数据库系统和数字化空间数据的通讯交互网络;④空间数据的管理、维护、服务机构和设施[2]。
3 地球空间信息获取
随着计算机技术、网络技术、通信技术、光电子技术、航天航空技术的不断发展,空间信息获取的技术手段和方法也发生了根本性的变化,已由传统的地基、手工、单点、单要素向空基、全自动、面域、全要素方向发展,空间信息技术的应用也从传统的测绘领域迅速扩展到更加广泛的领域。
这些新兴的应用反过来又对空间信息技术的发展提出了更高的要求。
地球空间数据,即地球空间实体的空间位置数据及相应的属性数据和拓扑关系数据。
遥感、全球定位系统等地球数据获取技术的发展已经形成覆盖全球的监测运行系统,建立起从航天观测到深度探测的多层次、立体对地观测系统,是快速获取和更新地球数据的主要技术手段[3]。
美国国家航空与宇航管理局制定了一个循序渐进的数据获取和管理的战略性计划――行星地球计划,以向科学家提供与地球系统科学有关的观测数据,其核心部分为地球观测系统(EOS),其目的是提供能够长时间控制的数据记录,以帮助科学家区分人类活动和自然力对地球系统的多种影响。
下面介绍地球空间数据的获取三种主要方法:地图数据采集、全球定位系统(GPS)、遥感(RS)等。
3.1 地图数据采集
地图数据的采集有两种方法:一种方法是手扶跟踪自动化,此法对简单的地图还可以,而对于复杂的地图就较麻烦,根本问题是速度慢,几乎同手工绘制一幅地图所需要的时间差不多,而且精度相对较低。
另一种方法是地图扫描数字化,对于经过扫描的地图(数字地图图像),既可以用鼠标在计算机屏幕上采集,也可以在屏幕上半自动化采集,显然这种半自动化方式的速度相对快一些。
目前,地图扫描数字化的手工方式在许多商品化软件中已经具备,如MapInfo等。
地图扫描数字化的半自动方式国内外也有不少这类软件,这些软件的主要问题是自动化程度不高,可靠性和稳定性较差。
地图扫描数字化的半自动方式,其核心技术是数字地图图像的识别,目前采用的基本理论与方法主要有数学形态学方法、神经元网络方法等。
3.2 遥感(RS)数据采集
RS源于航空摄影测量,历史悠久。
20世纪60年代初,美国海军研究局的伊・普鲁伊特(Eretyn Pruitt)第一次提出“遥感”这个术语。
现在遥感技术已发展成为多光谱、多平台、多波段、高分辨率和全天候的一种对地观测技术。
遥感图像的空间分辨率、光谱分辨率和时间分辨率,以及对遥感图像自动判读的精确性、可靠性和定量量测的精度都会有极大的提高。
多光谱传感器获取从陆地到海洋和外层空间信息。
高分辨率可提供到米级、厘米级空间信息。
航空遥感和海洋高频地波雷达具有的快速机动性可提供多时相(准)实时级空间信息。
遥感影像处理智能化专家系统将遥感信息的应用分析从单一遥感资料向多时相、多数据源的复合分析过渡,从静态分析向动态监测过渡,从对资源与环境的定性调查向计算机辅助的定量自动制图过渡,从对各种现象的表面描述向软件分析和计量探索过渡。
遥感技术作为获取环境数据和动态监测(特别是面状信息)的重要手段,具有许多优点[4]:①通过地球观测卫星或飞机从高空观测地球,可进行大面积同步监测,获取环境信息数据快速准确,并具有综合性和可比性;②利用遥感技术获取环境信息,具有获取资料范围大、信息手段多、信息量大、速度快、周期短和受条件限制少等特点。
遥感获
取的环境动态观测数据,通过GIS快速处理和分析,能及时发现环境的变化;③遥感与传统的环境信息获取方法相比,可以大大节省人力、物力、财力和时间,具有很高的经济效益和社会效益。
目前遥感技术正经历着从定性向定量从静态向动态的发展变化。
4 GPS数据采集
GPS(global positioning system)是美国第二代卫星导航定位系统(第一代卫星导航系统是美国的子午卫星导航系统,即多普勒定位系统),它是以卫星为基础的无线电测时定位导航系统,可以为航空、航天、陆地、海洋等方面的用户提供不同精度的在线或离线的空间定位数据。
GPS包括三大组成部分,即空间部分,由卫星星座组成;地面支撑部分,由地面主控及监测注入系统组成;用户设备部分,由用户接收机组成。
GPS定位的实质是根据GPS接收机与其所观测到的卫星之间的距离和所观测卫星的空间位置来求取接收机的空间位置,而这些又是根据GPS卫星发出的导航电文计算出的包括位置、伪距、相位和星历等原始观测量,通过计算来完成的。
GPS卫星定位和导航技术与现代通信技术相结合,从静态到动态,从单点定位到局部与广域差分,从事后处理到实时定位与导航,从绝对和相对精度到米级、厘米级乃至亚毫米级,可提供高精度地图坐标图数据(三维),建立三维高次模型,提高RS几何校正精度。
空基和星基卫星定位技术和实时三维(数字)地面影像获取技术将为监测各种地球空间中的动态自然现象和部分人文现象的信息提供了手段。
【参考文献】
[1]王家耀,苗国强,成毅.空间信息系统数据的获取[J].海洋测绘,2004,3.
[2]李清泉.关于我国空间信息产业发展的思考[J].地理信息世界,2004,8.
[3]李德仁,李清泉.论地球空间信息科学的形成[J].地球科学进展,1998,13(4):319-326.
[4]宫鹏,史培军,浦瑞良,等.对地观测技术与地理系统科学[M].北京:科学出版社,1996.。