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《武大大地测量》ppt课件
CATALOGUE目录绪论大地测量的基本原理大地测量技术与方法大地测量数据处理与分析大地测量在国家地理信息建设中的应用大地测量的发展趋势与展望
01绪论
大地测量的定义与任务概述总结词大地测量是一门研究地球及其重力场和地球重力场的测量的学科。其主要任务是确定地球的几何和物理参数,包括地球的大小、赤道半径、地球自转速度、地球重力加速度等,为科学研究、工程设计、军事侦察、地图绘制等领域提供基础数据和信息。详细描述大地测量的定义与任务
总结词大地测量的历史与发展概述详细描述大地测量始于公元前3世纪,当时人们开始使用简单的测量工具进行土地测量。随着科技的发展,大地测量逐渐发展成为一门独立的学科,并不断引入新的技术和方法。目前,大地测量已经发展成为一门高度精密和自动化的学科,其应用领域也得到了极大的拓展。大地测量的历史与发展
总结词大地测量的应用领域概述详细描述大地测量在许多领域都有广泛的应用,如科学研究、工程设计、军事侦察、地图绘制等。在科学研究方面,大地测量可以用于研究地球的形状、地球重力场、地球自转等;在工程设计方面,大地测量可以用于桥梁、隧道、高速公路等的设计和施工;在军事侦察方面,大地测量可以用于精确确定敌方目标的位置和距离;在地图绘制方面,大地测量可以提供基础地理数据和信息,为地图绘制提供可靠的依据。大地测量的应用领域
02大地测量的基本原理
大地水准面大地水准面是描述地球表面上所有点在同一时刻相对于海平面的高度的理想化表面。它是一个静态的、不随时间变化的表面,是地球的重力等位面。地球椭球地球椭球是一个近似描述地球的椭球体,其数学和物理特性能够很好地逼近真实地球。大地测量中常用地球椭球来定义地球的几何参数和大地测量基准。大地水准面与地球椭球
地理坐标系地理坐标系是以地球表面上的点位地理位置(经度和纬度)为定义的坐标系,通常以度为单位。地理坐标系是大地测量的基础,用于描述地球表面上的点位位置。大地测量坐标系大地测量坐标系是以地球椭球上的点位位置(经度、纬度和高程)为定义的坐标系,用于描述地球椭球上点位的大地测量参数。大地测量坐标系
时间系统与时间服务时间系统时间系统是用于描述时间的计量体系,包括时区、世界时、协调世界时等。大地测量中需要使用准确的时间系统来确保测量结果的准确性和可靠性。时间服务时间服务是指提供准确时间信息的机构或组织,如国家授时中心等。大地测量中需要使用时间服务提供的时间信息,以确保测量结果的一致性和准确性。
VS重力测量是通过测量地球上不同点位的重力加速度值来确定地球重力场的实验方法。重力测量是大地测量中的重要组成部分,对于地球科学、空间科学和军事应用等领域具有重要意义。地球重力场地球重力场是指地球上不同点位受到的重力加速度值所构成的场。地球重力场是大地测量的基础,对于确定地球椭球、大地水准面和地球自转等具有重要意义。重力测量重力测量与地球重力场
03大地测量技术与方法
传统大地测量技术三角测量利用三角形原理进行大地控制网布设和测量。水准测量通过水平视线测定地面两点间的高差,以确定点位高程的方法。导线测量通过布设导线,逐段测量导线长度、角度和方向,以确定点位坐标的方法。全球定位系统(GPS)辅助下的常规测量利用GPS进行辅助定位,提高测量精度和效率。
利用卫星轨道参数确定地球重力场和地球赤道半径等参数。卫星轨道测量通过卫星高度测量海面高程和地球重力场分布。卫星测高利用激光测距技术测量卫星至地面目标点的距离,以确定地球重力场和地球赤道半径等参数。卫星激光测距(SLR)利用雷达干涉技术测量地形和地表变化。卫星干涉雷达测距(SAR)卫星大地测量技术
ABCD空间定位技术全球定位系统(GPS)利用GPS信号确定点位坐标、速度、时间和地球重力场等参数。卫星无线电定位系统(SSR)利用卫星无线电信号确定航空器位置和航迹。区域导航定位系统(RNSS)如中国的北斗卫星导航系统,用于区域性导航定位和通信。星基增强系统(SBAS)利用地面站对GPS信号进行增强处理,提高定位精度和可靠性。
利用遥感影像制作地图,提高地图精度和更新速度。卫星遥感影像地图制作利用遥感数据反演大地水准面,提高高程测量精度。大地水准面精化利用遥感技术监测地壳形变,研究地震、火山等地质灾害。地壳形变监测利用遥感技术监测土地利用变化,为土地规划和环境监测提供依据。土地利用变化监测遥感技术在大地测量中的应用
04大地测量数据处理与分析
去除异常值、缺失值和重复数据,确保数据质量。数据清洗将不同来源和格式的数据进行统一转换,以便后续处理。数据转换将数据按照一定规则进行分类和编码,便于数据管理和分析。数据分类与编码大地测量数据预处理
运用统计学方法对大地测量数据进行描述性和探索性分析。统计分析回归分析空间分析时间序列分析通过建立数学模型
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