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        哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 大地测量时间系统框架 描述一个时间系统框架通常需要涉及四个方面的内容: 采用的时间频率基准; 时间系统决定了时间系统框架采用的时间频率基准。 不同时间频率基准,其建立和维护方法不同。 历书时是通过观测月球来维护; 动力学时是通过观测行星来维护; 原子时是由分布于不同地点的一组原子频标来建立,通过时间频率测量和比对的方法来维护 守时系统 授时系统 覆盖范围(区域或全球) 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 大地测量时间系统框架 描述一个时间系统框架通常需要涉及四个方面的内容: 采用的时间频率基准; 守时系统 守时系统用于建立和维持时间频率基准,确定时刻。 守时系统通过时间频率测量和比对技术,评价系统内不同框架点时钟的稳定度(不精确性)和精确度。 授时系统 覆盖范围(区域或全球) 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 大地测量时间系统框架 描述一个时间系统框架通常需要涉及四个方面的内容: 采用的时间频率基准; 守时系统 授时系统 授时系统主要是向用户授时和时间服务。 授时和时间服务可通过电话、无线电、电视、专用电台、网络、卫星等设施和系统进行。 卫星导航定位系统已成为当前高精度长距离时间频率传递的最主要的技术手段。 每种手段既有一定局限性,又可互相替补,既起着时间频率基准作用,又是实用的信息载体,其“服务”概念远超过了“计量”范围。 覆盖范围(区域或全球) 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 第二章 目 录 §2.1 大地测量的任务,体系和主要技术手段 §2.2 应用(地面)大地测量学 §2.3 椭球面(几何)大地测量学 §2.4 物理(重力)大地测量学 §2.5 空间(卫星)大地测量学 §2.6 周边国家和我国大地测量 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 §2.6 周边国家和我国大地测量 近邻国家大地基准的现代化-新西兰 1998年,新西兰实施了新的地心参考基准,即以2000年1月1日为参考历元的新西兰大地测量基准2000 (NZGD2000)。 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 近邻国家大地基准的现代化-蒙古 蒙古建立了新的国家大地坐标框架MONREF97。采用的大地坐标系统和WGS84保持一致。 MONREF97这一新的国家地心三维坐标框架,取代了原来的蒙古国家二维平面坐标系MSK42(采用克拉索夫斯基椭球)。 §2.6 周边国家和我国大地测量 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 近邻国家大地基准的现代化-日本 从2000年4月开始日本新的大地基准JGD2000正式取代了具有百年历史的东京大地基准。JGD2000采用国际地面参考系统ITRS的定义,历元定为1997.0。 §2.6 周边国家和我国大地测量 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 近邻国家大地基准的现代化-韩国 韩国于1998年推出国家三维地心大地坐标系统KGD2000,以替换现行的坐标系统。KGD2000以ITRF97为参照,历元采用2000.0。 §2.6 周边国家和我国大地测量 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 近邻国家大地基准的现代化-马来西亚 马来西亚建立国家三维地心大地坐标系统NGRF2000,坐标系统定义于ITRF97, 历元为2000.0 。 §2.6 周边国家和我国大地测量 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 现代大地测量发展的特点 工作对象从静止的转变到动态的; 工作范围由陆地扩展到海洋; 信息获取由地面发展到空间; 数据处理由后处理发展到实时处理; 工作距离由10km量级发展到103km量级; 由单一学科发展到和其他学科的集成。 §2.6 周边国家和我国大地测量 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 建立地心、三维、高精度和动态的大地基准 地心--地球质心为坐标原点; 三维--三维坐标系; 高精度--相对精度不低于10-7; 动态--大地基准是时间的函数; 建立我国现代大地基准的目标 §2.6 周边国家和我国大地测量 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 1. 2000国家GPS大地控制网和天文大地网联合平差 联合平差后仍有几万个具有三维坐标的大地点,可以暂时满足部分用户对稍低精度三维大地坐标的需要。 提供三维地心坐标框架 §2.6 周边国家和我国大地测量 哈尔滨工业大学电信院遥感科学与技术 2000国家GPS大地控制网和天文大地网联合平差简介 2002年-200
       
 
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