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2-大地测量基础知识-二部分 1.ppt
●重力加速度 g=grad W 重力向量等于重力位的梯度 重力与重力加速度数值相同。重力是重力加速度的简称 重力采用重力加速度的量纲。如伽(Gal)、毫伽、微伽,伽的单位为cm/ss 引力位和引力加速度 离心力位和离心力加速度 ●重力位水准面和大地水准面 重力位对任意方向l的偏导数等于重力在该方向上的分力 作业: 利用重力位引出的大地水准面的定义。 正常重力位和扰动位的定义。 有关高程系统的公式 基本概念 重力位 正常重力位 扰动位 重力 正常重力 重力异常 正高 正常高 高程异常 作业: 水准测量理论闭合差的定义。 常见的几种高程系统的定义。 作业: 垂线偏差和大地水准面差距的测定方法。 (一)甚长基线干涉测量技术-VLBI VLBI(Very Long Baseline Interferometry)是二十世纪六十年代在射电天文学领域发展起来的射电干涉新技术,通过设在基线两端的射电望远镜同时接收同一射电信号,经相关处理,获得的相对精度和亚毫角秒量级的超高分辨率。VLBI技术在天文学、地球物理、空间大地测量和空间技术等领域都有重要的科学意义和实用价值。VLBI已成为建立准惯性参考系和地球参考框架、测定地球定向参数、监测板块运动及区域性地壳形变的一种强有力的基本手段。 (二)卫星激光测距技术-SLR 卫星激光测距(Satellite Laser Ranging,简写SLR),是二十世纪六十年代中期兴起的一项卫星大地测量技术。经过40多年的迅速发展,它已成为当前卫星精密定位观测的主要手段之一,也是现代各种定位观测手段中单点采样精度最高的一种,其观测成果具有极为重要的科学价值。 (三)全球定位系统技术-GPS 全球定位系统(Global Positioning System 简写GPS),是随着现代科学技术的迅速发展,而建立起来的新一代卫星导航定位系统。该系统可为各类用户提供实时的三维位置、三维速度和时间信息,能够保障全球、全天候连续地三维定位。GPS由于其定位速度快、费用低、方法灵活多样和操作简便等特点,在测量学、导航学及其相关领域获得了极其广泛的应用。GPS定位的基本原理在后续课程中学习。 第六节 测定垂线偏差和大地水准面差距的基本方法 二、测定大地水准面差距的基本方法 大地水准面差距指大地水准面至正常椭球面的距离。 测定大地水准面差距的基本方法有:地球重力场模型法;斯托克斯法;卫星测高法;GPS高程拟合法及最小二乘配置法等。 大地测量学基础 第六节 测定垂线偏差和大地水准面差距的基本方法 二、测定大地水准面差距的基本方法 1.地球重力场模型法 设大地水准面上的一点P的实际重力位为W,正常椭求面上相应点P0的正常重力位为U,该点的扰动位为T,则 2.斯托克斯法 斯托克斯方法的实质是利用大地水准面和地球椭球面上的重力异 常,按斯托克斯方法计算大地水准面上的扰动位,进一步计算大 地水准面差距N。 大地测量学基础 第六节 测定垂线偏差和大地水准面差距的基本方法 二、测定大地水准面差距的基本方法 3.卫星测高法 利用安装在人造地球卫星上的无线电测高仪的发射天线垂直向下 发射高频的无线电脉冲信号,测定卫星至底面最近的海面—星下点之间的距离h,如果已知卫星的地心向径,便可计算出星下点的地心向径。经过计算求出大地水准面至地球椭球面的差距。这种方法又叫卫星水准测量。 4.GPS高程拟合法计算高程异常 在局部地区,用GPS建立大地控制网时,同时测出控制点的大地坐标(B,L)和大地高H。如果在测区中选择一定数量的GPS点同时联测其水准高程,得到这些公共点的正常高Hr,进而求得公共点上的高程异常。 5.最小二乘配置法 最小二乘配置法可以将大地、重力以及GPS等多种资料一起处理。求解的可能及精度在于确定随机量的协方差函数。 大地测量学基础 第七节 关于测定地球形状的基本方法 测定地球形状和大小的基本方法 研究地球形状和大小是大地测量学的基本任务之一。长期以来,为了确定地球形状和大小,从最简单的弧度测量到现代的卫星大地测量,从理论到实践,测绘工作者进行了不懈的努力,作出了巨大的贡献。本节介绍确定地球形状和大小的基本方法:天文大地测量方法、重力测量方法、空间大地测量方法。 大地测量学基础 第八节 空间大地测量简介 大地测量学基础 第八节 空间大地测量简介 大地测量学基础 北京SLR观
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